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平板型太阳能集热器是太阳能低温热利用的基本部件,也一直是世界太阳能市场的主导产品。平板型集热器已广泛应用于生活用水加热、游泳池加热、工业用水加热、建筑物采暖与空调等诸多领域。用平板型太阳能集热器部件组成的热水器即平板太阳热水器。平板型太阳能集热器主要由吸热板、透明盖板、隔热层和外壳等几部分组成。 当平板型太阳能集热器工作时,太阳辐射穿过透明盖板后,投射在吸热板上,被吸热板吸收并转换成热能,然后将热量传递给吸热板内的传热工质,使传热工质的温度升高,作为集热器的有用能量输出。
& J* n# l j4 v) k+ t* Q( F: @: L 吸热板! @- ~+ I3 y3 f o; m" e
吸热板是平板型太阳能集热器内吸收太阳辐射能并向传热工质传递热量的部件,其基本上是平板形状。& C3 F; u( E5 e& \' ]8 Z/ \
1.吸热板的结构形式* ?( p; y) j, c3 F' g, v) @- Y
在平板形状的吸热板上,通常都布置有排管和集管。排管是指吸热板纵向排列并构成流体通道的部件;集管是指吸热板上下两端横向连接若干根排管并构成流体通道的部件。吸热板的材料种类很多,有铜、铝合金、铜铝复合、不锈钢、镀锌钢、塑料、橡胶等。吸热板有如下主要结构形式(如图2)。 g0 T: ^7 J* H# E- o
(1)管板式。管板式吸热板是将排管与平板以一定的结合方式连接构成吸热条带(如图2a),然后再与上下集管焊接成吸热板。这是目前国内外使用比较普遍的吸热板结构类型。
1 Q& V- T( l' O, X 北京市太阳能研究所于1986年从加拿大引进一条具有国际先进水平的铜铝复合太阳条生产线,使我国平板型集热器技术跨上一个新的台阶。该项技术是将一根铜管置于两条铝板之间热碾压在一起,然后再用高压空气将它吹胀成型。铜铝复合太阳条的优点:热效率高,热碾压使铜管和铝板之间达到冶金结合,无结合热阻;水质清洁,太阳条接触水的部分是铜材,不会被腐蚀;保证质量,整个生产过程实现机械化,使产品质量得以保证;耐压能力强,太阳条是用高压空气吹胀成型的。
# y t4 Z" y3 k/ y* Q8 c, X" d8 Y 近年来,全铜吸热板正在我国逐步兴起,它是将铜管和铜板通过高频焊接或超声焊接工艺而连接在一起。全铜吸热板具有铜铝复合太阳条的所有优点:热效率高,无结合热阻;水质清洁,铜管不会被腐蚀;保证质量,整个生产过程实现机械化;耐压能力强,铜管可以承受较高的压力。
0 ~ c5 J6 H: k# \ (2)翼管式。翼管式吸热板是利用模子挤压拉伸工艺制成金属管两侧连有翼片的吸热条带(如图2b),然后再与上下集管焊接成吸热板。吸热板材料一般采用铝合金。翼管式吸热板的优点:热效率高,管子和平板是一体,无结合热阻;耐压能力强,铝合金管可以承受较高的压力。缺点:水质不易保证,铝合金会被腐蚀;材料用量大,工艺要求管壁和翼片都有较大的厚度;动态特性差,吸热板有较大的热容量。8 C- W3 D) Y% U! R$ d
(3)扁盒式。扁盒式吸热板是将两块金属板分别模压成型,然后再焊接成一体构成吸热板(如图2c),吸热板材料可采用不锈钢、铝合金、镀锌钢等。通常,流体通道之间采用点焊工艺,吸热板四周采用滚焊工艺。扁盒式吸热板的优点:热效率高,管子和平板是一体,无结合热阻;不需要焊接集管,流体通道和集管采用一次模压成型。缺点:焊接工艺难度大,容易出现焊接穿透或者焊接不牢的问题;耐压能力差,焊点不能承受较高的压力;动态特性差,流体通道的横截面大,吸热板有较大的热容量;有时水质不易保证,铝合金和镀锌钢都会被腐蚀。: v l( B0 i& ?& ^9 U: v' J: J4 e2 b
(4)蛇管式。蛇管式吸热板是将金属管弯曲成蛇形(如图2d),然后再与平板焊接构成吸热板。这种结构类型在国外使用较多。吸热板材料一般采用铜,焊接工艺可采用高频焊接或超声焊接。蛇管式吸热板的优点:不需要另外焊接集管,减少泄漏的可能性;热效率高,无结合热阻;水质清洁,铜管不会被腐蚀;保证质量,整个生产过程实现机械化;耐压能力强,铜管可以承受较高的压力。缺点:流动阻力大,流体通道不是并联而是串联;焊接难度大,焊缝不是直线而是曲线。0 j* d& \. @. t7 L
2.吸热板上的涂层) S- x3 ~4 G5 D- z2 G
为了使吸热板可以最大限度地吸收太阳辐射能并将其转换成热能,在吸热板上应覆盖有深色的涂层,这称为太阳能吸收涂层。
4 U) H; C2 Z! Y$ {% N' v' T; Q 太阳能吸收涂层可分为两大类:非选择性吸收涂层和选择性吸收涂层。非选择性吸收涂层是指其光学特性与辐射波长无关的吸收涂层;选择性吸收涂层则是指其光学特性随辐射波长不同有显著变化的吸收涂层。
) X- }0 Y, F+ h* L2 g1 u) V 一般而言,要单纯达到高的太阳吸收比并不十分困难,难的是要在保持高的太阳吸收比的同时又达到低的发射率。对于选择性吸收涂层来说,随着太阳吸收比的提高,往往发射率也随之升高;对于通常使用的黑板漆来说,其太阳吸收比可高达0.95,但发射率也在0.90左右,所以属于非选择性吸收涂层。
, `$ ]. m/ H) y$ F% X# g0 T, G! W 选择性吸收涂层可以用多种方法来制备,如喷涂方法、化学方法、电化学方法、真空蒸发方法、磁控溅射方法等。采用这些方法制备的选择性吸收涂层,绝大多数的太阳吸收比都可达到0.90以上,但是它们可达到的发射率范围却有明显的区别。从发射率的性能角度出发,上述各种方法优劣的排列顺序应是:磁控溅射方法、真空蒸发方法、电化学方法、化学方法、喷涂方法。当然,每种方法的发射率值都有一定的范围,某种涂层的实际发射率值取决于制备该涂层工艺优化的程度。8 l2 z7 w8 f5 u, x4 y6 _0 U
透明盖板
# i ]4 t2 O8 |, [6 J 透明盖板是平板型集热器中覆盖吸热板、并由透明(或半透明)材料组成的板状部件。它的功能主要有3个:一是透过太阳辐射,使其投射在吸热板上;二是保护吸热板,使其不受灰尘及雨雪的侵蚀;三是形成温室效应,阻止吸热板在温度升高后通过对流和辐射向周围环境散热。+ y k1 R5 V* u
1.透明盖板的材料
6 A5 n" b/ I1 o9 \% l2 U 用于透明盖板的材料主要有两大类:平板玻璃和玻璃钢板。但两者相比,目前国内外使用更广泛的还是平板玻璃。9 _" a, C! P# ^3 `* \! U5 \: L
(1)平板玻璃。平板玻璃具有红外透射比低、导热系数小、耐候性能好等特点,在这些方面无疑是可以很好地满足太阳能集热器透明盖板的要求。然而,对于平板玻璃来说,太阳透射比和冲击强度是两个需要重视的问题。8 ^( t2 t2 `! B* Q) @
我国目前常用的透明盖板材料是普通平板玻璃,据了解,国内3mm厚普通平板玻璃的太阳透射比一般都在0.83以下,有的甚至低于0.76。根据国家标准GB/T6424-1997的规定,透明盖板的太阳透射比应不低于0.78。相比之下,发达国家的市场上已有专门用于太阳能集热器的低铁平板玻璃,其太阳透射比高达0.90~0.91。因此,我国太阳能行业面临的一项任务是:在条件成熟时,联合玻璃行业,专门生产适用于太阳能集热器的低铁平板玻璃。尽可能选用钢化玻璃作为透明盖板,确保集热器可以经受防冰雹试验的考验。
+ G9 ]; X& T/ O$ E) D% m9 p. _+ p3 W (2)玻璃钢板。玻璃钢板(即玻璃纤维增强塑料板)具有太阳透射比高、导热系数小、冲击强度高等特点,在这些方面无疑也是可以很好地满足太阳能集热器透明盖板的要求。然而,对于玻璃钢板来说,红外透射比和耐候性能是两个需要重视的问题。玻璃钢板的单色透射比与波长关系曲线表明,单色透射比不仅在2pm以内有很高的数值,而且在2.5pm以上仍有较高的数值。因此,玻璃钢板的太阳透射比一般都在0.88以上,但它的红外透射比也比平板玻璃高得多。
3 @" j8 O; Q, l8 b* ]; F6 s1 f3 k5 M1 }/ ]' G 玻璃钢板通过使用高键能树脂和胶衣,可以减少受紫外线破坏的程度。但是,玻璃钢板的使用寿命是无论如何不能跟作为无机材料的平板玻璃相比拟的。当然,玻璃钢板具有一些平板玻璃所没有的特点。例如:玻璃钢板的质量轻,便于太阳能集热器的运输及安装;玻璃钢板的加工性能好,便于根据太阳能集热器产品的需要进行加工成型。: \% x- r; O# F9 Y, Q/ D% [
2.透明盖板的层数及间距3 _) h4 g; L; D$ p j$ r& ^5 Y
透明盖板的层数取决于太阳能集热器的工作温度及使用地区的气候条件。绝大多数情况下,都采用单层透明盖板;当太阳能集热器的工作温度较高或者在气温较低的地区使用,譬如在我国南方进行太阳能空调或者在我国北方进行太阳能采暖,宜采用双层透明盖板;一般情况下,很少采用3层或3层以上透明盖板,因为随着层数增多,虽然可以进一步减少集热器的对流和辐射热损失,但同时会大幅度降低实际有效的太阳透射比。
; d K: q/ T/ C1 U- _2 L 如果在气温较高地区进行太阳能游泳池加热,有时可以不用透明盖板,这种集热器被称为无透明盖板集热器,国际标准ISO9806—3就是专门适用于无透明盖板集热器的热性能试验。
$ l% W. f7 O: V2 z4 k' W 对于透明盖板与吸热板之间的距离,国内外文献提出过各种不同的数值,有的还根据平板夹层内空气自然对流换热机理提出了最佳间距。但有一点结论是共同的,即透明盖板与吸热板之间的距离应大于20mm。' ?4 q% O! V1 G" m' O0 Q3 l
隔热层
" ?" a- m+ j X/ p: E/ p# j* G 隔热层是集热器中抑制吸热板通过传导向周围环境散热的部件。0 [4 ?: [" e! N9 E; U. G9 q
1.隔热层的材料" H" P9 D; d$ e' M; {8 k, J' P; [
用于隔热层的材料有:岩棉、矿棉、聚氨酯、聚苯乙烯等。目前使用较多的是岩棉。虽然聚苯乙烯的导热系数很小,但在温度高于70℃时就会变形收缩,影响它在集热器中的隔热效果。在实际使用时,往往需要在底部隔热层与吸热板之间放置一层薄薄的岩棉或矿棉,在四周隔热层的表面贴一层薄的镀铝聚酯薄膜,使隔热层在较低的温度条件下工作。即便如此,时间长久后,仍会有一定的收缩,所以使用聚苯乙烯时,应给予足够的重视。
: m- S, M6 l( g6 \0 z8 K* a# S 2.隔热层的厚度$ W0 O) d8 W0 v+ H
隔热层的厚度应根据选用的材料种类、集热器的工作温度、使用地区的气候条件等因素来确定。应当遵循这样一条原则:材料的导热系数越大、集热器的工作温度越高、使用地区的气温越低、则隔热层的厚度就要求越大。一般来说,底部隔热层的厚度选用30~50mm,侧面隔热层的厚度与之大致相同。1 k, y' L* x1 H6 A' K* k6 ]
外壳9 [ A+ \) {9 ?
外壳是集热器中保护及固定吸热板、透明盖板和隔热层的部件。
) X9 h" J& i' V) o2 T 1.外壳的技术要求
& e- W1 n# D& y+ J x; S 根据外壳的功能,要求外壳有一定的强度和刚度,有较好的密封性及耐腐蚀性,而且有美观的外形。
4 ~$ Z' `: I8 R% M; T 2.外壳的材料
. ~0 B5 l2 m# K' b 用于外壳的材料有铝合金板、不锈钢板、碳钢板、塑料、玻璃钢等。为了提高外壳的密封性,有的产品已采用铝合金板一次模压成型工艺。 |
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