Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pasywny powietrzny kolektor słoneczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this paper an experimental results on passive solar air collectors are presented. An impact of application of waveform fins on the absorber surface on thermal efficiency was investigated. The results were compared with experiment on passive solar air collector with flat absorber surface. The experiment was conducted under steady state artificial radiation conditions in a laboratory environment. This enabled the acquisition of differences in flow and thermal parameters of the two designs. At the experimental stand following parameters were measured: irradiance, air temperature at inlet and outlet to the collector, mean air velocity at the inlet duct of the collector. The impact of irradiance on temperature increase, volumetric flow rate and thermal efficiency is shown. It was established that thermal efficiency of the collector with expanded absorber surface in form of fins is 10-15% higher than the efficiency of flat absorber collector.
2
Content available remote Brief literature review on air solar collectors
EN
In this paper a short literature review on the solar collectors has been presented. A classification has been made according to application areas: heating in industrial processes (i.e. drying of agricultural products, biomass drying) or in civil engineering (i.e. air conditioning, space heating). Solar collectors have been classified in regard to their design: cover material, direction and type of flow, means of heat transfer intensification. Direction of future research in the field of solar collectors has been briefly discussed in both experimental and numerical research. The most popular trends in development of solar air collectors aiming at making the technology more common were specified. The most notable is heat accumulation through the utilization of phase changing materials (PCM).
PL
W artykule przedstawiono przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat powietrznych kolektorów słonecznych. Dokonano podziału kolektorów ze względu na ich przydatność do celów grzewczych w procesach przemysłowych (np.: suszenie produktów rolnych, suszenie biomasy energetycznej) czy w budownictwie (wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń). Przedstawiono podział kolektorów ze względu na: rodzaj pokrycia kolektora, kierunek i sposób przepływu powietrza, sposób intensyfikacji wymiany ciepła poprzez wydłużenie drogi jaką pokonuje czynnik roboczy, czy rozwinięcie powierzchni wymiany ciepła. Opisano kierunki badań eksperymentalnych oraz analiz numerycznych z wykorzystaniem komputerowych programów z zakresu CFD. Wskazano proponowane kierunki rozwoju powietrznych kolektorów słonecznych zmierzające do ich upowszechnienia, w tym te, które pozwalają na akumulację ciepła poprzez wykorzystanie np.: materiałów zmiennofazowych (PCM).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań prototypu powietrznego płaskiego pasywnego kolektora słonecznego. Kolektor wykonany z blachy aluminiowej miał konstrukcję skrzynkową o wymiarach 1,04x2,08x0,18m (szer. x wys. x gł.). Do kolektora dopływało powietrze przez kanał o średnicy 110 mm i długości 0,5 m. Kanał wypływu ogrzanego powietrza wykonano z rury o średnicy 130 mm i długości 0,5 m. Skrzynię kolektora zamknięto płytą komorową wykonaną z poliwęglanu w kolorze brązowym o grubości 5mm. Badania prototypu przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, gdzie uzyskano konwekcyjny przepływ powietrza przez skrzynię kolektora. Jako źródło energii dostarczonej do kolektora wykorzystano promienniki podczerwieni o maksymalnym natężeniu I = 0 – 325 W/m2 . Badania dotyczyły zmian temperatury powierzchni czynnej kolektora oraz określenia jego mocy cieplnej zależnej od zastosowanej konstrukcji kolektora oraz zmiany natężenia promieniowania. W wyniku przeprowadzonych badań określono, że dla maksymalnego natężenia promieniowania średnia prędkość powietrza na dopływie wyniosła w = 1 m/s, objętościowe natężenie przepływu powietrza wyniosło V˙ = 28 m3 /h, natomiast moc cieplna wyniosła Q = 270 W przy sprawności na poziomie η = 41%.
EN
The results of experimental investigations on the prototype flat air solar collector are presented in this paper. The collector consists of an aluminum casing with dimensions 1.04 m (width) x 2.08 m (height) x 0.18 m (thickness). The air inlet to the collector has an inlet channel with diameter, din, of 110 mm and a length of 0.5 m. The air outlet channel has an internal diameter, dout, 130 mm and a length of 0.5 m. The prototype solar air collector has a cover made of a cellular polycarbonate with a thickness of 5 mm and in brown color. The study was performed on a laboratory setup. The collector worked under conditions of natural convection. The tests were performed for a range of irradiance I = 0 – 325 W/m2 . The absorber surface temperature variations, air temperature increase, the collector thermal power, and the collector efficiency were determined. It was found that at maximum irradiation, the air velocity was w = 1 m/s, volume flow rate of air V˙ = 28 m3 /h, and the corresponding heat transfer rate and thermal efficiency were Q = 270 W and η = 41%, respectively.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.