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新型热管平板太阳能集热器及其数值研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 21:42:10
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新型热管平板太阳能集热器及其数值研究【摘要】:目前,可再生能源受到了越来越多的关注和研究应用。太阳能作为可再生能源之一,具有比其它可再生能源更为巨大的优势,已经形成了广阔的持续的学

【摘要】:目前,可再生能源受到了越来越多的关注和研究应用。太阳能作为可再生能源之一,具有比其它可再生能源更为巨大的优势,已经形成了广阔的持续的学术研究热点前景和广阔的市场应用前景。本文介绍了太阳能热利用的重要性、太阳能集热器的种类以及它们特点。重点综述了热管平板太阳能集热器的优势以及研究进展。在此基础上,本文设计了一款新型的热管集热片作为平板太阳能集热器的集热元件,对这种新型热管平板太阳能集热器进行了数值模拟研究。具体说来,主要包括以下四个方面工作: 1.设计了一款新型的热管集热片。根据热管平板太阳能集热器的特点和要求设计一款新型结构的热管集热片,集热片上表面为波纹型,下表面为平板型,中间开有热管结构。宽度为95mm,长度1000mm,高度为5mm。并且通过理论计算验算设计了热管集热片壁厚以及各种传热极限,使之符合热管平板太阳能集热器的要求。 2.对本文设计的新型热管平板太阳能集热器进行了三维的数值模拟。利用Fluent软件分析了集热器放置倾斜角、循环水进口质量流量以及空气夹层间距三个因素对集热器效率的影响。在广州地区,4到9月份太阳能集热器的最佳倾斜角为10°,其余月份最佳倾斜角30°到35°。最佳进口水质量流量为0.15Kg/s,最佳空气夹层间距为20mm。 3.通过分析了热管集热片平板太阳能集热器的能量平衡,从而得到了在太阳能集热器结构上改进的两种途径。改进换热器和空气夹层,提高太阳能集热器的集热性能。在原本设计的换热器基础上,将换热器改成内螺纹结构的换热器。最佳质量流量为0.1Kg/s,随着螺距的增大,集热效率不断下降。内螺纹高度的增加,集热效率不断上升。相对于光滑管换热器的太阳能集热器,具有内螺纹管换热器的热管平板太阳能集热器的最大瞬时效率提高了3.37%,总热损系数降低了23.26%。 4.对于空气夹层的改进,本文研究真空状态下的夹层对太阳能集热器的影响。研究表明循环水最佳进口质量流量为0.1Kg/s。真空夹层间距对太阳能集热器的集热效率影响不大。相对于空气夹层太阳能集热器,真空夹层太阳能集热器的最大瞬时效率提高了2.70%,总热损系数降低了64.96%。 【关键词】:热管集热片 平板太阳能集热器 集热效率
【学位授予单位】:华南理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TK513.1
【目录】:
  • 摘要5-6
  • ABSTRACT6-11
  • 第一章 绪论11-21
  • 1.1 研究背景与意义11-12
  • 1.2 太阳能集热器种类12-15
  • 1.2.1 平板式太阳能集热器13-14
  • 1.2.2 真空管式太阳能集热器14-15
  • 1.3 热管平板太阳能集热器15-20
  • 1.3.1 热管15-16
  • 1.3.2 热管平板太阳能集热器的介绍16-17
  • 1.3.3 热管平板太阳能集热器国内外研究进展17-20
  • 1.4 本文的研究内容20
  • 1.5 本章小结20-21
  • 第二章 新型热管集热片的设计21-35
  • 2.1 引言21
  • 2.2 新型热管集热片的设计要求21-22
  • 2.3 新型热管集热片几何结构22-23
  • 2.4 管材与工质选择23-26
  • 2.4.1 热管管材的选择23-24
  • 2.4.2 热管工质的选择24-26
  • 2.5 壁厚校核26-27
  • 2.6 传热极限校核27-34
  • 2.6.1 声速传热极限28-30
  • 2.6.2 沸腾传热极限30-31
  • 2.6.3 携带传热极限31-32
  • 2.6.4 干涸传热极限32-34
  • 2.7 本章小结34-35
  • 第三章 热管集热片平板太阳能集热器数值模拟35-54
  • 3.1 引言35-36
  • 3.2 物理模型36-37
  • 3.3 数学模型37-42
  • 3.3.1 数学模型选择37-41
  • 3.3.2 边界条件41-42
  • 3.3.3 数值方法42
  • 3.4 模型验证42-43
  • 3.5 计算结果与讨论43-52
  • 3.5.1 倾斜角的影响43-46
  • 3.5.2 冷却水进口质量流量的影响46-48
  • 3.5.3 空气夹层间距的影响48-51
  • 3.5.4 瞬时效率曲线51-52
  • 3.6 本章小结52-54
  • 第四章 改进热管集热片平板太阳能集热器的途径54-76
  • 4.1 引言54
  • 4.2 热平衡分析54-59
  • 4.3 改进换热器的结构59-69
  • 4.3.1 内螺纹管换热器设计59-60
  • 4.3.2 质量流量60-63
  • 4.3.3 内螺纹管螺距63-66
  • 4.3.4 内螺纹管螺纹高度66-67
  • 4.3.5 瞬时效率曲线67-69
  • 4.4 改进空气夹层69-74
  • 4.4.1 质量流量69-71
  • 4.4.2 真空夹层间距71-72
  • 4.4.3 瞬时效率曲线72-74
  • 4.5 本章小结74-76
  • 第五章 总结和展望76-78
  • 5.1 本文工作总结76-77
  • 5.2 工作展望77-78
  • 参考文献78-84
  • 攻读硕士学位期间取得的研究成果84-85
  • 致谢85-86
  • 附件86


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