HU230897B1 - Three layer solar collector with combined heat transfer medium - Google Patents

Three layer solar collector with combined heat transfer medium Download PDF

Info

Publication number
HU230897B1
HU230897B1 HU1500567A HUP1500567A HU230897B1 HU 230897 B1 HU230897 B1 HU 230897B1 HU 1500567 A HU1500567 A HU 1500567A HU P1500567 A HUP1500567 A HU P1500567A HU 230897 B1 HU230897 B1 HU 230897B1
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
heat
heat transfer
solar collector
air
solar
Prior art date
Application number
HU1500567A
Other languages
Hungarian (hu)
Inventor
László Handa
Original Assignee
László Handa
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by László Handa filed Critical László Handa
Priority to HU1500567A priority Critical patent/HU230897B1/en
Publication of HUP1500567A2 publication Critical patent/HUP1500567A2/en
Publication of HU230897B1 publication Critical patent/HU230897B1/en

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/44Heat exchange systems

Landscapes

  • Other Air-Conditioning Systems (AREA)

Description

A találmány tárgya a háromrétegű, kombinált hőhordozó közegű, klimalizáíó napkollektor amely a beeső napsugárzás hőenergiájának átadása mellett egyidejűleg három hőhordozó közeg termikus kölcsönhatását képes biztosítani az egymásba ágyazott hőcserélő egységein keresztül úgy, hogy a napkollektor fényáteresztő fedőlapján átjutó napsugarak illetve a hőgenerátort elkerülő, de a hőtükör fóliáról visszavert napsugarak java része a napkollektor elsődleges hőcserélő egységén az egymásba ágyazott hőhordozó közeg járattal kialakított hőgenerátor külső palástján abszorbálnak és alakulnak át. hőenergiává. A högenerátor közvetlenül ezt a hőenergiát adja át a högenerátor belsejében áramló elsődleges hőhordozó közegnek és a högenerátor külső palástját körülölelő másodlagos hőhordozó közegnek. A hőgenerátor belsejében az elsődleges hőhordozó közegben elhelyezett, bordázattal ellátott másodlagos hőcserélő átadja termikus energiáját a belsejében áramló harrnadlagos hőhordozó közegnek.BACKGROUND OF THE INVENTION The present invention relates to a three-layer, combined heat transfer medium, air-conditioning solar collector which, while transmitting the heat of incoming solar radiation, is capable of simultaneously interacting three heat transfer fluids through its embedded heat exchanger units. Most of the sun's rays reflected from the film are absorbed and transformed on the outer casing of the heat generator formed by the interconnected heat transfer medium through the primary heat exchanger unit of the solar collector. heat energy. The heat generator directly transfers this heat energy to the primary heat transfer medium flowing inside the heat generator and to the secondary heat transfer medium surrounding the outer shell of the heat generator. The ribbed secondary heat exchanger, located inside the heat generator in the primary heat transfer medium, transfers thermal energy to the heat transfer fluid flowing inside.

«JggggJggJggJg«JggggJggJggJg

N v* o oN v * o o

XX

ZZ

NN

A napkollektoroknak számtalan változata ismert. Ezek fényáteresztő fedőlappal és alsó hószigeteléssel ellátott házban elhelyezett höelnyelö elemekből állnak. Mindegyik termék jellemzője egyidejűleg csak egy fajta - folyékony vagy gáz - halmazállapotú hőhordozó közeg áramoltatását végzi cl a hőelnyelő elemek belső járataiban illetve olyan kollektorok is ismertek, amelyekben a höelnyelö elemek külső felületéhez közel történik a hőhordozó közeg áramlása.Numerous versions of solar collectors are known. They consist of heat-absorbing elements located in a housing with a light-transmitting cover and a lower snow-proof housing. Each product is characterized by a flow of only one type of liquid or gaseous heat transfer medium at a time in the internal passageways of the heat sink members, or collectors known to flow near the outer surface of the heat sink members.

A ma ismert és a piacon fellelhető napkollektorok egy hőhordozó közeggel dolgoznak, legyen az bármilyen halmazállapotú. Céljuk szerint közvetlenül vagy közvetve (valamilyen hozzájuk kapcsolt hőcserélőn keresztül) melegítik fel a fíitendő légteret, melegvíz tárolókat vagy további hőcserélő, hőtároló, höhaszuosító eszközöket, berendezéseket..The solar collectors known today and available on the market work with a heat transfer medium, whatever the state. According to their purpose, they directly or indirectly (via a heat exchanger connected to them) heat the air space to be heated, hot water storage tanks or other heat exchange, heat storage, heat distribution devices, equipment ..

A napkollektorokat eddig kizárólag csak a napenergiával történő fűtésre optimalizálták, légterek hűtésére, szárítására az egymásba ágyazott hőcserélők hiányában nem tudnak. Továbbá a jelenlegi napkollektoros berendezések az esetlegesen nap közben eltárolt hőenergiát csak más hőcserélő berendezéseken keresztül - jellemzően fali radiátorokon, padló fal fűtés csőkígyóin - tudják éjszakai fűtés kiegészítésére biztosítani, a tárolt energiával önmagukon keresztül a légterek levegőjét felmelegíteni nem képesek.So far, solar collectors have been optimized exclusively for heating with solar energy, and are unable to cool and dry airspaces due to the lack of interconnected heat exchangers. In addition, the current solar collectors can only supply the heat stored during the day through other heat exchangers - typically wall radiators, floor heating coils - to supplement night-time heating and cannot, by themselves, heat the air in the spaces.

Ilyen megoldásokat ismertei -IP 58-35357 A szabadalmi dokumentum vagy az US 4210129 A szabadalmi dokumentum. Ezeknek és a piacon fellelhető termékeknek nincs olyan hőhordozóSuch solutions are known from -IP 58-35357 A patent document or US 4210129 A patent document. These and the products on the market do not have such a heat carrier

Okiak 2 / 9 közeg járatuk, mely a hőgenerátoruk teljes felületét, körülvéve elszigetelné azt a beeső napsugárzástól es azt hatékonyan visszahűthetnc. Továbbá a legtöbb napkollektor hőhordozó közegének járatát egy abszorber lemezre erősítik, megnövelve ezzel a hőgenerátor hasznos felületéi. Fz az abszorber lemez gyakran kitölti a napkollektor ház belsejét, azaz faltól falig cr. Nyilvánvalóan, ezen típusú napkollektorok alá már nem helyeznek fényvisszaverő hőfólia réteget, viszont ezzel meggátolják, hogy ezen abszorber lemez mindkét oldalát üzemszerűen körülvegye egy másik, független hőhordozó közeg. Mindkét dokumentum egymás mellett futó hőhordozó közeg járatokai és általuk egy vagy két. hőhordozó közeg áramoltatására képes napkollektort szemléltet. így az egymásba ágyazott - egymást magába foglaló hőhordozó rétegekkel kialakított napkollektorral elérhető előnyöket ezek a találmányok nem tudják megvalósítani.They have a 2/9 medium passage that surrounds the entire surface of their heat generator, isolating it from the incident sunlight and effectively cooling it down. Further, the passage of the heat carrier medium of most solar collectors is mounted on an absorber plate, thereby increasing the useful surfaces of the heat generator. Fz the absorber plate often fills the interior of the solar collector, ie wall to wall cr. Obviously, these types of solar collectors are no longer placed under a reflective film of heat, but this prevents both sides of this absorber plate from being operatively surrounded by another independent heat transfer medium. Both documents are passages of adjacent heat transfer media and carry one or two. illustrates a solar collector capable of circulating a heat transfer medium. Thus, the advantages of a solar collector embedded with interconnected heat transfer layers cannot be realized by these inventions.

A jelen találmánnyal ezért olyan napkollektor kialakítása a célunk, amely a fenti hátrányokat kiküszöböli, azaz a napkollektor képes legyen hűtőközegek fogadására, amivel nyáron, akár a felületére beeső napsugárzás alatt is hűteni tudja a rajta keresztül áramoltától', levegőt. E mellett továbbra is képes legyen a napkollektor a fő funkcióját ellátni: a beeső napsugárzással fehnelegitení a rajta átáramolta tort hőhordozó közegeket. A napkollektor képes legyen a rajta átáramoltatott hőhordozó közegek közötti hőcserét biztosítani. napkollektor képes legsen kondenzációs elven a rajta átáramoltatott gázok szárítására, és nedvesítésére kondenzátumok és szennyeződések elvezetésére. A napkollektor házának szerkezeti anyaga homogén, önkioltó, UV sugárzásálló.It is therefore an object of the present invention to provide a solar collector that overcomes the above disadvantages, that is, the solar collector is capable of receiving refrigerants to cool the air flowing through it during the summer, even under the incident solar radiation. In addition, the solar collector should still be able to fulfill its main function: the incident solar radiation fehnelegitení the heat transfer media flowing through it. The solar collector must be capable of exchanging heat between the heat transfer fluids it passes through. The solar collector is capable of drying and humidifying the gases flowing through it in a very condensing manner to remove condensates and impurities. The structure of the solar collector housing is homogeneous, self-extinguishing, UV resistant.

tűz- és lángálló, nedvességzáró, hó-, hang- és villamos szigetelő tulajdonságai miatt közvetlenül alkalmazható legyen lábazatok, falazatok és tetők szigetelő anyagaként is. Az alkalmazásával kiépített napkollektor rendszer teljesítménye további panelek összekapcsolásával növelhető legyen. A napkollektor panelek épületgépészeddue to their fire and flame resistant, moisture barrier, snow, acoustic and electrical insulation properties, they can also be used directly as insulating materials for plinths, masonry and roofs. The performance of your solar panel system can be increased by connecting additional panels. Solar panels are building engineering

szempontból biztonságosak legyenek, alkatrészei nedvességzaró és korrózióálló anyagokból épíiljö components are made of moisture-proof and corrosion-resistant materials nek többsége nem éghető, tűz- és lángálló, >n fel. külső burkolatát teljesen villamos- és most are non-flammable, fire and flame resistant,> n up. the outer casing is completely electric and electric

hőszigetelő anyagok határolják.bounded by thermal insulation materials.

A kitűzött feladatot olyan napkollektorral oldottuk meg, amelynek könnyű, szilárd, tűzálló és nedvcsscgzáró, homogén hőszigetelő anyagból ···· célszerűen hő- es lángálló, önkidre poliuretánhabból (hóve/etési tényező 0,()3 W/mK, nyomási rugalmasság 3,44 Mpa) kiképzett házhoz a célszerűen 4 mm vastag polikarbonát fényáteresztő fedőlapot PUR. habbal, hézagmentesen hozzaragasztjuk létrehozva vele azt a belső, három hőhordozó közeg számára kőcserére alkalmas teret, melyben egy fényvisszaverő, hőhordozó közegének ellenállóThe task was solved with a solar collector made of lightweight, solid, fire-resistant and moisture-impermeable, homogeneous heat-insulating material ···· preferably heat-flame-resistant, self-crystalline polyurethane foam (snow / feeding factor 0, () 3 W / mK, pressure elasticity 3, 44 MPa) with a polycarbonate light-transmitting cover PUR, preferably 4 mm thick. foam-bonded, creating a space for stone exchange for the internal three heat transfer media in which a reflective, heat transfer medium resistant

Oldal; 3 9 osztóhőtükör fólia rétegre helyezett, hőhordozó közeg járattal kialakított, célszerűen 0.11 mm fai vastagságú, gyűrű keresztmetszetű, korrózió álló, külső felületükön matt fekete szolár festék bevonatú alumínium hőgenerátorok egy annak belső terébe helyezett, hőhordozó közeg járattal kialakított bordáscsöves hőcserélő fut. Az. egymásba ágyazott, hőhordozó közeg jarattal kialakított hőcserélők mindegyike egy-egy közős osztó- és gyűjtő csatornához kapcsolódik melyeken kialakított bevezető és elvezető nyílásokon és hőhordozó közeg csatlakozókon keresztül fogadja az elsődleges és harmadlagos hőhordozó közegek egymástól független, egyidejű áramlását. A másodlagos hőhordozó közeg a házon kialakított és a ház belső terével kapcsolatban lévő hőhordozó közeg csatlakozókon a többi közegtől függetlenül áramolhat, keresztül felvéve a hőgenerátor külső felületén jelentkező hőenergiát.Side; 3 9 heat-sealed aluminum heat generators with a heat transfer medium passageway mounted on a film layer, formed by a heat transfer medium passage, preferably 0.11 mm thick, of circular cross-section, corrosion-resistant, aluminum-plated black solar paint coated on its outer surface. Each of the embedded, heat transfer fluid barrel heat exchangers each connects to a common distribution and collection channel through which inlet and outlet openings and heat transfer fluid connections receive the independent and simultaneous flow of primary and tertiary heat transfer fluids. The secondary heat transfer fluid may flow through the heat transfer fluid connectors formed on the housing and associated with the interior of the housing, independently of the other media, absorbing heat energy exerted on the outer surface of the heat generator.

A högenerátor célszerűen készíthető külső felületén matt fekete bevonatú, elhasznált, alumínium italos dobozokból úgy, hogy az alsó végüket levágva, majd a levágott végét környezetbarát technológiájú zsugorkötéssel csatlakoztatva a következő alumínium italos doboz kifúrt tetejű merevebb végéhez.The hog generator can be conveniently made from a matt black-coated, used aluminum beverage can on the outside by cutting off the lower end and then joining the cut end to the stiffer end of the next aluminum beverage can using a shrink wrap.

A hőgenerátorok csatlakozását a gyűjtő csatornához és az osztó csatornához rugalmas átvezető tömítőgyűrűk segítségével történik kiegyenlítve a hőtágulás okozta résveszteségeket és segítve a. gyors és egyszerű összeszerelést.The connection of the heat generators to the manifold and the manifold is made by means of flexible grommet seals to compensate for the losses caused by the expansion of the heat and to assist the. quick and easy assembly.

A hőgenerátorok belsejében áramló hőhordozó közeg turbulenciáját és hőátadási teljesítményét a bordázat mennyiségével és geometriai méreteinek arányaival tudjuk befolyásolni, »A högenerátorok számától és egymástól való távolságuktól függően a bennük lévő hőhordozó közeg áramlási sebessége a távtartó gyűrűk áteresztő furatainak méretével beállítható.The turbulence and heat transfer capacity of the heat transfer medium flowing inside the heat generators can be influenced by the amount of ribs and their geometric proportions. »Depending on the number and spacing of the heat generators, the flow rate of the heat transfer medium inside them is adjustable by the spacer holes.

A találmány szerinti megoldás egyik legfontosabb jellemzője, hogy rendelkezik egymásba ágyazott hőcserélővel, melyek a napkollektor zárt házában lettek elhelyezve nevezetesen elsődleges hőcserélő egység, másodlagos hőcserélő egység és harmadlagos hőcserélő egység, A találmány szermti megoldás másik legfontosabb jellemzője, hogy' a másodlagos hőcserélő cg}ség hohordozo közegének járatát a napkollektor ház belső tere és a ház belső terével összeköttetésben lévő csatlakozok képezik.One of the most important features of the present invention is that it has an embedded heat exchanger housed in a closed housing of the solar collector, namely, a primary heat exchanger, a secondary heat exchanger and a tertiary heat exchanger. Another important feature of the present invention is that the passageway of the carrier medium is formed by the internal space of the solar collector housing and the connections connected to the internal space of the housing.

A háromrétegű, kombinált hőhordozó közegű, klimatizáló napkollektor elsődleges, másodlagos és hantiad lúgos hőcserélő egységeit az l. ábra mutatja be.The primary, secondary and hantiad alkaline heat exchanger units of the three-layer, combined heat carrier, air conditioning solar collector are shown in FIG. is shown.

A találmány további részleteit, egyszerre több, A és B háromrétegű, kombinált hőhordozó közegu, klimatizáló napkollektorok rendszerbe kötéséi és célszerű felhasználását a 2. ábra mutatja be.Further details of the invention for the connection and expedient use of multiple A and B three-layer combined heat transfer media for air conditioning solar collectors are shown in Figure 2.

Az elsődleges hőcserélő egység tartalmaz egy 20 bevezető nyílást, ami az. 21 osztó csatorna vlotűtő elóhütö teréből nyílik és egy 6 kivezető nyílást, ami az. 1 gyűjtő csatorna utolűtő utohűtó. teréből nyílik. A napkollektor ó kivezető nyílásához- és a 20 bevezető nyílásához történő gyors, hézagmentes, hőtágulást is kiegyenlítő, külső csatlakoztatás 5 rugalmas tömito gyűrűk segítségéve! történhet, lovukba az elsődleges hőcserélő része a célszerűen függőleges irányban egymástól párhuzamos távolságra szerelt 12 hőgenerátor, ami a napsugárzás energiáját hővé alakító célszerűen 0.11 mm vastag, elhasznált, -alumínium ttalos-dobo/okbol zsugorkötéssel összeszerelt, matt fekete bevonatú csövek. elsődleges hőcserélő egység tartalmaz az esetleges páraképződés elvezetésere s/olgálo 7 csatornavég lezáró lédélen átvezetett 8, 18, 22, 27 hőhordozó közeg csatlakozókat mely ekén keresztül a nagyobb leljesíimeuys/ükséglet érdekében akar további háromrétegű, kombinált hőhordozó közegu. klimatizáló napkollektor panelok hőcserélőinek 20 bevezető és 6 kivezető nyílásai, illetve a S. 18. 22. 27 hohordo/n közeg csatlakozói is rákőthetők létrehozva ezzel sorbanvagy párhuzamosan kötött napkollektor hálózatokat.The primary heat exchanger unit comprises an inlet 20 which is. 21 divider channels open out of the preheater space of the needle and one outlet opening 6 which is. 1 collecting channel aftercooler aftercooler. space. External connection to the solar outlet and inlet 20 for fast, gap-free, expansion expansion compensation with 5 flexible sealing rings! The primary heat exchanger part of their horses may be a heat generator 12, preferably mounted in a vertically parallel distance, which is preferably 0.11 mm thick, worn, aluminum ttalos-drum / okbol shrinkable belt, which converts solar energy into heat. the primary heat exchanger unit includes heat transfer medium connectors 8, 18, 22, 27 for venting condensation and / or drainage channel 7 through which an additional three-layer combined heat transfer medium is desired for greater performance. the 20 inlet and 6 outlet openings of the heat exchanger panels of air-conditioning solar panels and the hohordo / n media connectors of S. 18. 22. 27 can be connected in series or in parallel.

Λ másodlagos hőcserélő egység hőhordozó közege az alumíniumból készített 10, ló hohordozo közeg csatlakozókon keresztül kerül a láng- és tűzálló, önkioltó, poliuretán hő-, hang- es villamos szigeteke nedvesseg/áró 3 ház belsejébe és a 12 hőgenerátorok külső felületével ütközve áramlik az alumíniumból készített 24, 25 hőhordozó közeg csatlakozókΛ the heat transfer medium of the secondary heat exchanger unit is connected to the inside of the flame and fire resistant, self-extinguishing, polyurethane heat and acoustic electric islands of the 10 heat exchanger terminals made of aluminum and contacting the outside of the heat generators 12 made 24, 25 heat transfer fluid connectors

Sl-v irányába. Λ ház belsejébe ragasztott hűtőkör fólia elsődleges funkciója a 12 liogenerátorokat elkerülő fénysugarak visszaverésé a 12 högenerátorok árnyékok felére. A hótükör fólia másodlagos funkciója, hogy a másodlagos hőcserélő terében áramló hőhordozó közeget elszigetelje a 3 ház pohurcian anyagától. Célszerűen gáz halmazállapotú hőhunlo/o közeg esetén a kondenzátum elvezetésére, illetve külső térből friss levegő utánpótlásra vagy teljesítmény fokozás céljából további háromrétegű, kombinált hobordo/ó közegu, klimatizáló napkollektor panelek soros vagy párhuzamos bekötésére a másodlagos hőcserélő egység szabadon maradt 10, 16. 24, 25 hőhordozó közeg csatlakozóit használhatjuk fel.Sl-v direction. Λ The primary function of the refrigerant film glued inside the housing is to reflect light beams that bypass the lyogenerators 12 to half the shadows of the hog generators 12. The secondary function of the foil of the snow mirror is to isolate the heat transfer medium flowing in the secondary heat exchanger space from the Pohurcian material of the housing. Preferably, in the case of a gaseous heat transfer medium, the secondary heat exchanger unit 16 is free to drain the condensate or to connect additional three-layer composite hobo / h medium, air-conditioning solar collector panels for fresh air supply or power enhancement. Connectors for 25 media may be used.

‘5$'$ 5

Oldal: 5 / 9Page of 5/9

A harmadlagos kőcserék; egység tartalmaz az elsődleges hőcserélő egvség belsejében lévő 14 bordatartó csőszakaszt, aminek mindkét vége egy-cgy menetes kötéssel csatlakozik egy-egy 4 T-idom középső leágazásához. A harmadlagos hőcserélő egység 4 T-idom leágazásait hődilatációs hatást kiegyenlítő 2 kompenzátorokkal kapcsoljuk egymáshoz. A harmadlagos hőcserélőben keringtetett hőhordozó közeg a 17, 23 hőhordozó közeg csatlakozókon áramlik be és a 9, 26 hőhordozó közeg csatlakozókon áramlik ki. Gáz halmazállapotú hőhordozó közeg esetén a kondvnzátum elvezetésére, illetve teljesítmény fokozás céljából további háromrétegű, kombinált hőhordozó köz.egü, klimatizáló napkollektor panelek soros vagy párhuzamos bekötésére a harmadlagos hőcserélő egység 9. 17. 23. 26 hőhordozó közeg csatlakozói közül használhatjuk fel a szabadon maradt csatlakozókat. A harmadlagos hőcserélő anyaga cels/eruen teljes egészében alumínium csövekből és alumínium fittingekből épül lel. A 2 kompenzátor cels/cruen rugalmas szilikon tömlő mely a hödilatációs torzulások kiegyenlítését szolgaija. Λ 14 bordatartó csőszakasz célszerűen egyben gyártott menetes végű aluprofiI melynek közepén a hőhordozó közeg áramoltatására kialakított csatorna fut.Tertiary stone exchanges; The unit comprises a rib portion 14 inside the primary heat exchanger assembly, each end of which is connected by a single-threaded joint to the central branch of a 4 T-piece. The branches of the T-piece 4 of the tertiary heat exchanger unit are interconnected by compensators 2 which compensate for the thermal expansion effect. The heat transfer medium circulated in the tertiary heat exchanger flows through the heat transfer fluid connectors 17, 23 and out through the heat transfer fluid connectors 9, 26. In the case of a gaseous heat transfer medium, the tertiary heat exchanger connectors can be used to drain the condensate or to connect in series or in parallel for the connection of additional three-layer, combined heat transfer medium, air-conditioning solar panels. . The tertiary heat exchanger is made entirely of aluminum pipes and aluminum fittings. The compensator 2 is a cels / cruen flexible silicone hose to compensate for thermal expansion distortions. Λ 14 rib support tube sections are preferably manufactured in one piece with a threaded end aluminum profile in the center of which is a channel for the flow of the heat transfer fluid.

A találmány a 2. ábra szerinti kapcsolásban egy családi ház légterének klimatizálását végzi el, azaz a belső légtér közvetlen fűtését és közvetlen hűtését, a légtér esetleges szárítását, nedvesítését, megtisztítását. A találmány üzemi működése alatt a napenergia átalakításából nyert hasznos hőt a höszigeíelt 46 melegvíz puffertartályban tárolja. Λ 2. ábra szerinti napkollektor rendszer hatásfoknövelés szempontjából nem tartalmaz további hőcserélőket és a hőhordozó közegekhez belekevert fagyálló vegyszert. így a tartós fagyveszélyek beálltával a napkollektorban keringtetett, környezetre nem ártalmas, folyékony hőhordozó közegeket le lehet engedni a 24, 18, 22 hőhordozó közeg csatlakozókon és a 39. 41.43, 48, 51 szelepet el kell zárni.In the circuit according to Fig. 2, the invention provides air conditioning of a family house, i.e. direct heating and direct cooling of the internal air space, possible drying, wetting and cleaning of the air space. During operation of the invention, useful heat from the conversion of solar energy is stored in a heat-insulated hot water buffer tank 46. Λ The solar system shown in Figure 2 does not include additional heat exchangers and antifreeze agent mixed with the heat transfer media for efficiency improvement. Thus, in the event of prolonged frost hazards, non-environmentally friendly liquid heat transfer media circulating in the solar collector may be discharged at the heat transfer fluid connectors 24, 18, 22 and the valves 39. 41.43, 48, 51 closed.

A 2. ábra szerinti napkollektor rendszer léglíítcsi módra beállított vezérlője nyitott állapotú 32 szeleppel működtetni fogja a 38 ventilátort, ha a 31 hőmérséklet kapcsoló magasabb höfökértékei jelez a 44 hőmérséklet kapcsoló fűlendő légtér hőmérséklet értékénél. A fűlendő légtér közegét a 35 légszűrőn keresztül a háromrétegű, kombinált hőhordozó közegu, klimatizáló napkollektor 20 bevezető nyílásába szívja a 38 ventilátor, hogy az elsődleges hőcserélőn felmelegedve a 6 kivezető nyíláson át távozva a nyitott 32 szelepen és a 38 ventilátoron keresztül ismét a fűlendő légtérbe jusson.The control of the solar system of Fig. 2, set to air-flush mode, will actuate the fan 38 with the valve open when the higher temperatures of the temperature switch 31 indicate the temperature of the room to be heated by the temperature switch 44. The air to be heated is sucked through the air filter 35 into the inlet 20 of the three-layer combined heat transfer medium air-conditioning solar collector 38 to warm up the primary heat exchanger through the outlet 6 to the open valve 32 and again to the fan air 38 .

Ha a fűtendő légtér elérte a kívánt hőfokot, és a 33 hőmérséklet kapcsoló jelzett hőmérséklete nagyobb, mint a 45 hőmérséklet kapcsolón jelzett hőmérséklet, akkor egy lehetségesIf the space to be heated has reached the desired temperature and the indicated temperature of the temperature switch 33 is greater than the temperature indicated by the temperature switch 45, then a possible

Oldal: 6 / 9 alternatívaként a 38 ventilátor befejezi működését; míg a 36 szivattyú a nyitott 37, 41 és 43Page 6 of 9 alternatively the fan 38 stops operating; while pump 36 is open 37, 41 and 43

szelepeken keresztül az 46 ni through valves to 46 ni elegviztároló tartály tartalmát, a napkollektorok barmadlagos the contents of the tank, the solar collectors are feral hőcserélő egységein keresztül through its heat exchanger units tovább keringteti felmelegítve a 45 hőmérséklet kapcsolón circulates further by heating the temperature switch 45

beállított értékre.set value.

kívántrequired

Egyre gyakrabban elvárt igény, hogy kánikulai időben a lehető leggazdaságosabb módon elviselhetőbbé tegyük az épületek belső léghőmérsékletét. Λ 2, ábra szerinti napkollektor rendszer léghűtési módra beállított, vezérlője a nyitott 39 szelepen és nyitott 48 és 37 szelepen keresztül a 36 szivattyúval a 47 hidegviztároló tartály tartalmát keresztül keringteti az A háromrétegű, kombinált hőhordozó közegü, klimatizáló napkollektor és a 13 háromrétegű, kombinált hőhordozó közegű, klimatizáló napkollektor barmadlagos hőcserélő egységein. Ha már így elegendő hűtést adnak a harmad tagos hőcserélő egységek (pl, borult időben vagy éjszaka) az elsődleges hőcserélőn 38 ventilátor segítségével megindulhat a lehűteni légtér levegőjének keringtetése. Erősen tűző, napos, kánikulai időben az 51 megnyitását követően cél szemen +1 ()°C. ,,-H 5°C hideg kút vízzel feltöltött A napkollektorok másodlagos hőcserélői nemcsak kívülről segítenek visszahíiteni az elsődleges hőcserélő 12 högenerátorait, de a beeső napsugárzást, megtörve elnyelik a napsugarak energiáiát. gyengítik annak erejét. Továbbá az épület oldalára, tetejére felszerelt napkollektorok leárnyékolják és eltakarják hőszigetelt 3 házukkal az épület felületeit csökkentve az épületre eső közvetlen napsugárzást. Az A és B háromrétegű, kombinált hohordozo közegű, klimatizáló napkollektorok másodlagos hőcserélő terében idő közben felmelegedett hőhordozó közeg (példánkban a kútvíz) a 30 szelep nyitásával leeresztődik és ig\ az épület tetején végigfolyó hűtővíz akár tovább hűlheti a napkollektorok alatti, a napkollektorok által nem takart épület részeket vagy ideális lehetőség nyílik közvetlenül az épületre szerelt párakapukba történő bevezetésre.There is a growing demand to make indoor air temperatures in buildings as economical as possible in times of stress. 2, the solar system of Fig. 2 is set to air cooling mode, its controller circulates the contents of the cold water storage tank 47 through the open valve 39 and the open valves 48 and 37 via the three-layer combined heat-transfer medium A and the three-layer composite medium, air conditioning solar collector on frog heat exchanger units. Once enough cooling has been provided, the third-member heat exchanger units (e.g., overcast or night) on the primary heat exchanger 38 may begin to circulate the air in the cooled air space to cool. In highly sunny, hot weather, after opening 51, the target eye is +1 () ° C. ,, - H 5 ° C cold well filled with water Secondary heat exchangers of the solar collectors not only externally help to cool down the heat generators 12 of the primary heat exchanger, but also absorb the sun's rays by breaking the incoming solar radiation. they weaken its power. In addition, solar panels installed on the sides and top of the building shield and cover the building surfaces with their insulated 3 houses, reducing direct sunlight on the building. In the secondary heat exchanger space of A and B triple-layer combined carrier media, the heat carrier medium (in our example, the well water) in the secondary heat exchanger space is lowered by opening the valves and the cooling water running through building sections or an ideal opportunity to enter directly into the building's gates.

Előhűtött, illetve előhűtött friss levegő bekeverésére is több megoldást nyújt a találmány szerinti napkollektor. A 2. ábra szerinti elrendezésben fűtött- vagy hűtött friss levegő bekeveréséhez a külső környezetből a 28 légszűrőn keresztül a 38 ventilátor segítségével a másodlagos hőcserélő egység terébe beszivott környezeti hőmérsékletű, megszűrt levegő a 12 hőgeuerátorok külső felületével ütközve a nyitott állapotú 34 szelepen bekerül az épület belső légterébe. A 12 hőgenerátorokat a napsugárzás energiája, vagy a barmadlagos hőcserélő egység Hígja feliuteai vagy lehűteni attól függően, hogy az 46 melegvíztároló tartályThe solar collector according to the invention also provides several solutions for mixing pre-cooled and pre-cooled fresh air. In order to mix heated or cooled fresh air in the arrangement of Figure 2, filtered ambient air sucked in from the outside environment through the air filter 28 via the fan 38 to the secondary heat exchanger unit is exposed to the open valve 34 in the open state 34. airspace. The heat generators 12 can be diluted with solar energy or the dormant heat exchanger unit or cooled depending on whether the hot water storage tank 46

Oldal: 7 / 9 hőhordozó közegét vagy az 47 hidegvíztároló tartály hőhordozó közegét keringteti rajtuk keresztül a 36 szivattyú.The pump 36 recirculates the heat carrier fluid or the heat carrier fluid of the cold water storage tank 47 through them.

/X 2. ábra szerinti elrendezésben a lakótér levegőjének nedvesítésére, páratartalmának növelésére két tele módszert is alkalmazhatunk./ X In the arrangement of Fig. 2, two full methods can be used to humidify the air in the living space and increase the humidity.

Külső nedvesítés esetén a zárt 37 szelep és a 42, 48 szelep nyitott állapotában egy napkollektoron kívüli 40 porlasztó készülékkel porlasztiuk be a szükséges mennyiségű vizpárat a 47 htdegxíztároló tartályból a 36 szivattyú segítségével. A folyamathoz a napkollektor célszerűen inkább meleg levegőt használ a 38 ventilátoron keresztül, mivel annak nedvesség felvevő képessége nagyobb, mint, a hideg levegőé.In the case of external humidification, the closed valve 37 and the valves 42, 48 are sprayed with the necessary amount of water vapor from the heat storage tank 47 by means of the pump 36 by means of a spray device 40 outside the solar collector. For this process, the solar collector preferably uses hot air through the fan 38 because its moisture absorption capacity is higher than that of cold air.

Belső nedvesítés esetén a napkollektor másodlagos hőcserélőjének terét nem töltjük fel teljesen az. 51, 52 szelep nyitásával. A 38 ventilátor segítségévéi, a 29 szelep es 34 szelep nyitásával a másodlagos hőcserélőn keresztül a légtérbe szívott külső levegő oldani fogja a másodlagos hőcserélő alsó részén lévő folyékony hőhordozó közeget, így az már nedvesen telített állapotban jut he a szoba légterébe. A gyorsabb oldódást elsősegítö intézkedés lehetséges módja, ha az 46 melegvíztároló tartályból a 36 szivattyú segítségével és a 43, 37, 41 szelepek megnyitásával a harmadlagos hőcserélők felmelegítésre kerülnek, így a napkollektor 3 házába bevitt hővel segíthetünk a másodlagos hőcserélő terében lévő folyékony hőhordozó közeg gyorsabb eipárologtatásában.In the case of internal humidification, the space of the secondary heat exchanger of the solar collector is not completely filled. 51, 52 by opening the valve. By means of the fan 38, by opening the valves 29 and 34, the outside air sucked into the air space through the secondary heat exchanger will dissolve the liquid heat carrier medium in the lower part of the secondary heat exchanger so that it enters the room air. A possible way of promoting a faster dissolution is to heat the tertiary heat exchangers from the hot water storage tank 46 by means of the pump 36 and by opening the valves 43, 37, 41 so that the heat introduced into the solar .

A 2. ábra szerinti elrendezésben a lakótér levegőjének szárítása azon fizikai jelenség fel használásán, alapul, hogy a hideg felületen ütköztetett melegebb közeg lehűlve veszd páraoldó képességéből így a benne lévő vízrészecskék kondenzátum formájúban kicsapódnak a hideg felületen. A szárítási üzemmód tehát a fentiekben leírt léghűtéses üzem kombinálva egy esetleg ezt követő légmelegítéssel úgy. hogy a keletkezett kondenzátumot a rendszerből folyamatosan - még a légmelegités üzemmód indulása előtt - leeresztjük a 49 visszacsapó szelep és az 50 automata kondenzvíz leeresztő készülék segítségével.In the arrangement of Fig. 2, the drying of the living room air is based on the physical phenomenon of cooling the warmer medium on the cold surface by cooling down its vapor dissolving ability to condense the water particles in the form of condensate on the cold surface. Thus, the drying mode is combined with the air-cooling operation described above and possibly with subsequent air heating. the condensate formed is continuously drained from the system before the air heating operation is initiated by means of a non-return valve 49 and an automatic condensate drainage device 50.

A 2. ábra szerinti kapcsolásban a találmánnyal hatékony légtisztitás is végezhető. Alapelve szerint a 28 légszűrőn és a 35 légszűrőn átjutó szennyeződések a légszárítás következtében kicsapódó kondenzátummal együtt távoznak a 49 visszacsapó szelep és az 50 automata kondenzvíz leeresztő készülékeken keresztül. Ezen felül a háromrétegű, kombinált hőhordozó kőzegíi, klimatizáló napkollektor képes mindhárom hőcserélőjének automatikus átöblítésére folyékony halmazállapotú hőhordozó közeg feltöltésével és leeresztésével.In the circuit of Figure 2, the invention can also provide effective air purification. In principle, contaminants passing through the air filter 28 and the air filter 35 are removed together with the condensate that is precipitated by air drying through the non-return valve 49 and the automatic condensate drainage devices 50. In addition, the three-layer, combined heat carrier, fluidized air conditioning solar collector is capable of automatically flushing all three heat exchangers by filling and draining a liquid heat carrier medium.

Oldal: 8 / 9Page: of 9/9

Amennyiben a 46 melegviztároló tartályban nem állna rendelkezésre elegendő hőenergiájú hőhordozó közeg a 2. ábra szerinti elrendezésben a találmány gazdaságos lő intésként tovább üzemeltethető úgy, hogy a légtér belső levegőjét az elsődleges hőcserélőn keresztül keringtetve a 38 ventilátor keresztüífúja a bekapcsolt 53 elektromos légfűtő egységen. Közel hasonló műszaki megoldáshoz jutunk, ha elektromos fütöszálat szerelünk be és működtetünk a B napkollektor panel elsődleges hőcserélő egységének 27 hőhordozó közeg csatlakozójának belsejébe és-'vagy a másodlagos hőcserélő egységének 32 hőhordozó közeg csatlakozójába.In the absence of sufficient heat carrier medium in the hot water storage tank 46 in the arrangement of FIG. 2, the invention can be further operated as an economical firing operation by circulating the interior air of the airspace through the primary heat exchanger A similar technical solution is obtained by installing and operating an electric heating fiber inside the heat carrier fluid connector 27 of the primary heat exchanger unit of the solar panel B and the heat carrier fluid connector 32 of the secondary heat exchanger unit.

A 2. ábra szerinti feladat elvégzésére optimalizált háromrétegű, kombinált hőhordozó közegü klimatízáló napkollektor névleges hatásfoka 70%, mérete 1000x1500x160 mm. tömege 25 kg, és 13 darab 1300- mm hosszú. 52 mm külső átmérőjű 16 högenerátort tartalmaz. Belső rozsdamentes felületének tisztasága miatt a lakó- és raktárépületeken túl akár közvetlenül is használható az. élelmiszeripari aszaló, grillező és sütő berendezések forró levegő és melegvíz szükségleteinek előállításához vagy gazdaságosan használható olyan ipari területeken is, mint a textilipari-, mezőgazdasági szárító berendezések, üvegházak és uszodák, medencék vizénekés használati melegvizük. légterük és fűtési igényük teljes körű kezelésére.The three-layer, combined heat carrier, climate optimized solar collector is optimized to perform the task of Figure 2 with a nominal efficiency of 70% and a size of 1000x1500x160 mm. weighs 25 kg and 13 pieces 1300 mm long. Contains 16 coil generators with an outside diameter of 52 mm. Because of its clean stainless steel surface, it can be used directly beyond residential and warehouse buildings. food dryers, barbecues and roasting equipment for hot air and hot water needs, or can be used economically in industrial areas such as textiles, agricultural dryers, greenhouses and swimming pools, pool water and hot water. to fully manage their airspace and heating requirements.

Szabványos méreteivel olcsó és hulladékmentes gyártását és gazdaságos szállítását támogatja. Célszerűen szimmetrikus kialakítása révén nemcsak esztétikus, hanem a hőigény nagyságrendjétől függően akár több napkollektor felhasználásával gyorsan és egyszerűen változatos területeken, változatos formájú napkollektor telep alakítható ki belőlük.With its standard dimensions, it supports low-cost, waste-free production and economical shipping. Thanks to its symmetrical design, it is possible to quickly and easily use solar panels of various shapes in a variety of areas, not only aesthetically pleasing but also depending on the size of the heat demand.

Szerkezete ütés és UV sugárzás ellenálló, hőszigetelő 3 háza 15 tenyáteresztö fedőlapja villamos szigetelő tulajdonságú. Jégeső, viharos szél- és hóterhelés benne kárt nem okozhat. A napkollektor üzemszerű működésével nem szennyezi a környezetét, csökkenti a környezetszennyezést, és ezáltal az emberiség ökológiai lábnyomát.Its structure is shock and UV-resistant, and its 15-permeable cover 15 of the heat-insulating housing is electrically insulating. Harsh, stormy wind and snow loads will not damage it. The solar collector does not pollute the environment, reduces pollution and thus the ecological footprint of mankind.

Claims (2)

SZA BADALMI IGÉNYPON TOKSATURDAY CLAIMS TOK 1. Napkollektor, amelynek egyik oldalon fényáteresztő (15), zárt házában (3) két egymásba ágyazott hőcserélője van melyeknek osztó (1) és gyűjtő (21) csatornája, valamint ezeket összekötő csövei, úgynevezett hőgenerátora (12) és bordatartó csőszakasza (14) van azzal jellemezve, hogy a ház. (3) a hőcserélőket körülvevő belső térrel összeköttetésben lévő csatlakozókkal (10, 16, 24. 25) is el van látva.Solar collector having a light transmission (15) on one side and enclosed in a closed housing (3) having two interconnected heat exchangers having distribution (1) and collecting (21) channels, and their connecting pipes, a so-called heat generator (12) and a rib portion (14). is characterized by the house. (3) also provided with connectors (10,16,24,25) connected to the interior surrounding the heat exchangers. 2, Az I. igénypont szerinti napkollektor azzal jellemezve, hogy házának (3) oldalfalai és alja homogén, önkíoltó, UV sugárzás-, tűz- és lángálló, nedvességzáró. ho-. villamosés hangszigetelő polimetán hab anyagból készül.Solar collector according to Claim 1, characterized in that the side walls and the bottom of the housing (3) are homogeneous, self-extinguishing, UV, fire and flame resistant, moisture proof. snow-. electric and sound-insulating polymethane foam.
HU1500567A 2015-11-26 2015-11-26 Three layer solar collector with combined heat transfer medium HU230897B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU1500567A HU230897B1 (en) 2015-11-26 2015-11-26 Three layer solar collector with combined heat transfer medium

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU1500567A HU230897B1 (en) 2015-11-26 2015-11-26 Three layer solar collector with combined heat transfer medium

Publications (2)

Publication Number Publication Date
HUP1500567A2 HUP1500567A2 (en) 2017-05-29
HU230897B1 true HU230897B1 (en) 2019-01-28

Family

ID=89991999

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU1500567A HU230897B1 (en) 2015-11-26 2015-11-26 Three layer solar collector with combined heat transfer medium

Country Status (1)

Country Link
HU (1) HU230897B1 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
HUP1500567A2 (en) 2017-05-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10024551B2 (en) Insulating glass style solar heat collector and building using solar energy for heating and cooling
JP2018084406A (en) Solar air heating/cooling system
US20140014302A1 (en) Heat energy system for heating or maintaining thermal balance in the interiors of buildings or building parts
DK2140210T3 (en) ENERGY TRANSFER PANEL FOR UNWISE BUILT IN A BUILDING AND A CASSET CONTAINING SUCH A PANEL
US10066840B2 (en) Solar thermal collector system and method configured for radiant cooling
ES2451167B1 (en) Thermoactive air conditioning system with multiple energy sources and architectural integration
JP7073340B2 (en) Roof panel equipment that functions as a heat collector
WO2007013115A1 (en) Element covering the roof and relative system capable of producing energy by solar radiation
US20120151855A1 (en) Insulated metal panel with integrated collector and method for its manufacture
CN108442619B (en) Self-cleaning photo-thermal and photovoltaic integrated heat-insulating ventilation light-permeable glass roof
FI84752B (en) Solar heating system in a building
WO2013177656A1 (en) Building using solar energy for heating and cooling
JP3848652B2 (en) Solar system house
WO2015094102A1 (en) Construction comprising a building structure and a ground-based heat storage
HU230897B1 (en) Three layer solar collector with combined heat transfer medium
AU2013201559A1 (en) Solar earth module
US11092345B2 (en) Central solar water heater system for a multi story building
RU76946U1 (en) BUILDING "ECODOM-2"
US9772120B2 (en) Central solar water heater system (CSWHS) for a typical floor in multi-story building
WO1999063280A1 (en) Solar energy collector roofing for buildings
RU2810849C1 (en) Convectional solar-air energy plant
US20090064991A1 (en) Solar Energy Capturing Building Construction Materials, Systems and Methods
Bassindowa et al. An experimental investigation on night radiative cooling
WO2015094105A1 (en) Light absorbing unit
EA025348B1 (en) Passive heating system for rapidly erected, mobile or modular cabins

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of definitive patent protection due to non-payment of fees