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文檔簡介
1、復(fù)合拋物面聚光器(Compound Parabolic Concentrator,簡稱CPC)是一種非成像低倍聚焦的聚光器,可將給定入射角范圍內(nèi)的入射光線按理想的聚光比匯聚到接收器上,而且可以同時接收直射和散射輻射。它在運行時不需連續(xù)跟蹤太陽,只需季節(jié)性的調(diào)節(jié)方位就可高效工作了。在太陽能中溫領(lǐng)域中,復(fù)合拋物面聚光器有著廣闊的應(yīng)用前景。本文的研究內(nèi)容都是基于自主設(shè)計的一種可以消除接收管和CPC反光板之間漏光損失的內(nèi)聚光W型CPC熱管式真空
2、集熱管。主要的工作總結(jié)為:
(1)首先,對W型CPC的底部和漸開線拋物線進行了分析研究,設(shè)計出開口寬度為108.7mm,聚光比為1.236,接收半角為32°,長度為1.5m的W型CPC反光板。其次,設(shè)計了熱管外徑為28mm,玻璃管內(nèi)徑為110mm的熱管式真空集熱管。最后,介紹了CPC反光板制作工藝、太陽能選擇性吸收涂層制備過程、玻璃-金屬封接方式和真空度防護措施等內(nèi)容。
(2)建立W型CPC熱管式真空集熱管的光學(xué)效率
3、計算模型,把入射到CPC開口面上的太陽直射光線分解為徑向和軸向。Tracepro軟件模擬了不同徑向下入射角下的光線軌跡、幾何光學(xué)效率和熱管曲面總光通量的變化情況。計算得到散射輻射的光學(xué)效率為0.487,研究直射輻射的光學(xué)效率與徑向入射角、軸向入射角的關(guān)系。
(3)以CPC開口面為基準(zhǔn)面建立坐標(biāo)系,得到太陽光線與CPC開口面的入射角、徑向輻射角和軸向入射角的計算式。分析軸向入射角、徑向入射角、直射光學(xué)效率與時刻的關(guān)系,得出結(jié)論:
4、徑向入射角與時刻呈線性正相關(guān);軸向入射角在20°~50°范圍內(nèi)變化,但軸向入射角在該范圍內(nèi)變化時光學(xué)效率的改變量不足3%;夏至日的一天里直射光學(xué)效率在上午10點到下午14點之間的4個小時內(nèi)基本穩(wěn)定在68%,一天的平均直射光學(xué)效率為40%。
(4)根據(jù)太陽輻射基礎(chǔ)物理量,推導(dǎo)出CPC開口面上接收的太陽直射輻射強度、反射輻射強度和散射輻射強度,從而建立起各時刻下的吸熱體吸收輻射強度模型。以夏至日的一天為例,分析計算采光面接收的輻射
5、強度、吸熱體吸收的輻射強度以及總光學(xué)效率。
(5)建立W型CPC熱管式真空集熱管能量傳遞模型,分別對熱管蒸發(fā)段、熱管內(nèi)部和冷凝段建立數(shù)學(xué)模型。對集熱管進行熱性能分析,推導(dǎo)出其瞬時熱效率方程、總熱損失系數(shù)、效率因子和熱轉(zhuǎn)移因子的表達式。設(shè)計了Matlab/GUI熱性能仿真平臺,得出的結(jié)論為:太陽輻射強度是集熱管熱性能的主要影響因素;環(huán)境風(fēng)速對集熱管熱性能的影響幾乎可以忽略;提高流體的進口溫度會使得集熱管的換熱能力下降,因此應(yīng)當(dāng)選
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