Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 13 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
13
Dung lượng
285,84 KB
Nội dung
1 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ NGỌC OANH NGHIÊNCỨUCƠSỞTÍNHTOÁNTHIẾTKẾTHIẾTBỊTÍCHTRỮNĂNGLƯỢNGNHIỆTMẶTTRỜIDÙNGMÔICHẤTNÓNGCHẢY Chuyên ngành: Công nghệ Nhiệt Mã số: 60.52.80 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng – Năm 2011 2 Công trình ñược hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Dương Hùng Phản biện 1 : PGS. TS Nguyễn Bốn Phản biện 2 : PGS. TS Đào Ngọc Chân Luận văn ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Công nghệ nhiệt họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 21 tháng 11 năm 2011. Có thể tìm hiểu luận văn tại : - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng 3 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn ñề tài Nhu cầu về nănglượng ngày càng tăng nên có nguy cơ cạn kiệt nguồn nhiên liệu dự trữ. Sự suy thoái về môi trường nghiêm trọng. Vì vậy, cần phải có nguồn nănglượngmới ñáp ứng nhu cầu nănglượng trong tương lai. Nănglượngmặttrời (NLMT) - nguồn nănglượng sạch và tiềm tàng nhất - ñang ñược ñặc biệt quan tâm. Thiếtbị sử dụng NLMT hiện nay ở Việt Nam chủ yếu là, hệ thống cung cấp nước nóng bằng NLMT, hệ thống cung cấp ñiện dùng pin mặt trời, bếp NLMT. Việc ứng dụng NLMT trong thực tế còn khiêm tốn. Nguyên nhân chính là các thiếtbị sử dụng NLMT làm việc không ổn ñịnh, không liên tục. Vì thế, cần nghiêncứu công nghệ tíchtrữnănglượngnhiệtmặttrời ñể có thể chủ ñộng trong việc sử dụng. Một trong những công nghệ ñể tíchtrữnănglượngnhiệtmặttrời là dùngmôichấtnóng chảy. Hiện nay, công nghệ này chưa nghiêncứucơsởtínhtoánthiếtkếthiếtbịtíchtrữnănglượngnhiệtmặttrời một cách chính xác, cụ thể. Xuất phát từ thực tế ñó, chúng tôi chọn và nghiêncứu ñề tài: "Nghiên cứucơsởtínhtoánthiếtkếthiếtbịtíchtrữnănglượngnhiệtmặttrờidùngmôichấtnóng chảy". 2. Mục tiêu nghiêncứu + Nghiêncứu lập cơsởtínhtoánthiếtkếthiếtbịtíchtrữnănglượngnhiệtmặttrờidùngmôichấtnóngchảy + Kiểm chứng các công thức tínhtoán ñược lập ra với một mô hình thiếtbịtíchtrữnănglượngnhiệtmặttrời thực tế. 3. Nội dungnghiêncứu Trọng tâm chính là lập cơsởtínhtoán các quá trình tíchtrữ 4 nănglượngnhiệtmặt trời. 4. Phương pháp nghiêncứuNghiêncứu lý thuyết kết hợp với thực nghiệm. 5. Tài liệu nghiêncứu - Các tài liệu, tạp chí trong và ngoài nước. - Nguồn tư liệu từ mạng Internet. 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn Tính chính xác lượngnhiệttíchtrữ ñược trong những thiếtbị cụ thể, giúp cho việc thiếtkếthiếtbị ñúng theo yêu cầu sử dụng, tận dụng hiệu quả NLMT, giúp cho việc ứng dụng NLMT vào thực tế ngày càng phổ biến hơn. 7. Bố cục luận văn MỞ ĐẦU Chương 1: LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ NĂNGLƯỢNGMẶTTRỜI Chương 2: CÁC BỘ THU NĂNGLƯỢNGMẶTTRỜIDÙNG GƯƠNG PHẢN XẠ Chương 3: CÔNG NGHỆ TÍCHTRỮNĂNGLƯỢNGNHIỆTMẶTTRỜI Chương 4: NGHIÊNCỨUCƠSỞTÍNHTOÁNTHIẾTKẾTHIẾTBỊTÍCHTRỮNHIỆTMẶTTRỜIDÙNGMÔICHẤTNÓNGCHẢY Chương 5 : LẬP MÔ HÌNH, THỰC NGHIỆM VÀ SO SÁNH, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA THIẾTBỊTÍCHTRỮNHIỆT KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5 CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ NĂNGLƯỢNGMẶTTRỜI 1.1 Tổng quan về nănglượngmặttrời 1.1.1 Vị trí, cấu trúc và kích thước mặttrờiMật ñộ dòng bức xạ trực xạ ở ngoài lớp khí quyển, tính ñối với 1m 2 bề mặt ñặt vuông góc với tia bức xạ: 2 4 2.3,14.32 5762 360.60 q .5,67. 4 100 = ≈ 1353 W/m 2 Cường ñộ bức xạ toàn phần là E o = σ o .T o 4 = 6,25.10 7 W/m 2 Công suất bức xạ toàn phần của Mặttrời là: Q o = E o .F = σ o .T o 4 .π.D 2 = 3,8.10 26 W 1.2 Phương pháp tínhtoán cường ñộ bức xạ mặttrời 1.2.1 Tínhtoán góc tới của bức xạ trực xạ 1.2.2 Bức xạ mặttrời ngoài khí quyển lên mặt phẳng nằm ngang 1.2.3 Tổng cường ñộ bức xạ mặttrời lên bề mặt trên trái ñất Trong tínhtoán kỹ thuật, xem cường ñộ bức xạ tới mặt ñất là hàm của thời gian τ: E(τ) = E n .sinϕ(τ) ϕ(τ) = ω.τ là góc nghiêng tia nắngso với mặt ñất, 5 n 2π 2π ω 7,27.10 rad/s τ 24.3600 − = = = ñất. E n [W/m 2 ] là cường ñộ bức xạ cực ñại trong ngày, lấy trị trung bình cả năm theo số liệu ño lường thực tế tại vĩ ñộ cần xét. 1.2.4 Bức xạ mặttrời truyền qua kính 1.2.4.1 Hiệu ứng lồng kính 1.2.4.2 Sự phản xạ của bức xạ mặttrời là tốc ñộ góc tự xoay của trái 6 1.2.4.3 Tổn thất do hấp thụ bức xạ của kính 1.2.4.4 Hệ số truyền qua và hệ số phản xạ của kính Đối với các bộ thu NLMT thực tế có giá trị D ⊥ ≈ 1 (D // ≈ 1). 1.2.4.5 Hệ số truyền qua ñối với bức xạ khuếch tán 1.2.4.6 Tíchsố của hệ số truyền qua và hệ số hấp thụ (DA) 1.2.4.7 Tổng bức xạ mặttrời hấp thụ ñược của bộ thu 1.2.5 Cân bằng nhiệt và nhiệt ñộ cân bằng của vật thu bức xạ mặttrời Phương trình cân bằng nhiệt cho V có dạng: Công suất do V hấp thụ = Công suất phát bức xạ từ V Hay A.E t .F t = E.F→A.σ o .T o 4 (D/2r) 2 .F t = ε.σ o .T o 4 F (1-29) Nếu vật V có thông số (ρ, C, ε, A, F, V) ñặt trong khí quyển nhiệt ñộ t f , toả nhiệt phức hợp hệ số α, thì phương trình cân bằng nhiệt trong thời gian dτ cho V là: A.E n .sin(ω.τ).F t (τ).dτ = ρ.V.C.dt + α.F.(t - t f ) .dτ có dạng (1-30) Khi biết F t (τ), có thể giải phương trình trên với ñiều kiện ñầu t(τ = 0) = t f ñể tìm hàm biến ñổi t(τ) của nhiệt ñộ vật theo thời gian. 1.2.6 Nănglượng bức xạ mặttrời ở Việt Nam 1.3 Tổng quan về thiếtbị sử dụngnănglượngmặttrời 1.3.1 Bếp nấu dùngnănglượngmặttrời 1.3.2 Thiếtbị chưng cất nước dùngnănglượngmặttrời 1.3.3 Thiếtbị nấu nước nóng bằng nănglượngmặttrời 1.3.4 Thiếtbị làm lạnh và ñiều hoà không khí dùngnănglượngmặttrời 1.3.5 Pin mặttrời m t AE dt αF t F( )sin( ) ρVC ρVC dτ + = τ ωτ 7 1.3.6 Nhà máy nhiệt ñiện sử dụngnănglượngmặttrời 1.3.7 Thiếtbị sấy khô dùngnănglượngmặttrời CHƯƠNG 2: BỘ THU TẬP TRUNG NĂNGLƯỢNGMẶTTRỜI 2.1 Các loại gương phản xạ 2.1.1 Các ñặc trưng của bộ thu nănglượngmặttrờidùng gương phản xạ 2.1.2 Độ tập trung nănglượng bức xạ 2.1.3 Gương phẳng 2.1.4 Gương nón 2.1.4.1 Gương nón cụt 2.1.4.2 Gương nón 2.1.5 Gương Parabol 2.1.5.1 Gương Parabol tròn xoay 2.1.5.2 Gương Parabol trụ Xét gương parabol trụ rộng 2r, dài L tập trung phản xạ vào mặt thu hình ống trụ ñường kính d ñặt tại tiêu ñiểm, thì ñộ tập trung: k = 1+ R 2r 1 d − π (2-17) 2.2 Hệ thống ñiều chỉnh gương theo hướng mặttrời 2.2.1 Quỹ ñạo trái ñất quay quanh mặttrời 2.2.2 Phương pháp ñiều chỉnh gương theo hướng mặttrời 2.2.2.1 Hệ thống ñiều chỉnh dùng ñộng cơ 2.2.2.2 Hệ thống ñiều chỉnh dùng panel cảm biến R R E F Hình 2.1 Hệ gương và mặt thu F h k = E t /E = 1 - R + R. F h / F t = 1 + R.( F h / F t - 1). Nếu coi R ≈ 1 thì k ≈ F h / t . 8 R C P Hình 3.2 Hệ tuần hoàn cưỡng bức A h B T 1 T 2 Hình 3.1 Hiệu ứng siphon nhiệt CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ TÍCHTRỮNĂNGLƯỢNGNHIỆTMẶTTRỜI 3.1 Tổng quan về kỹ thuật tíchtrữnhiệtnănglượngmặttrời 3.1.1 Trữnhiệt bằng hệ thống tuần hoàn tự nhiên (hiệu ứng siphon nhiệt) Độ chênh áp giữa hai nhánh ñược mô tả bằng công thức: ∆p = h.ρ.(T 1 – T 2 ) Với ρ là khối lượng riêng của chất lỏng. 3.1.2 Trữnhiệt bằng hệ thống tuần hoàn cưỡng bức Trong nhiều trường hợp phải chuyển nước nóng ñi xa, tổn thất dọc ñường lớn, nên bắt buộc phải mắc thêm vào hệ một bơm ñiện P ñể tăng vận tốc tuần hoàn trong hệ thống. 3.1.3 Trữnhiệt bằng hệ có hai chất lỏng và bình chứa có bộ trao ñổi nhiệtChất lỏng sơ cấp 1 ñi qua bộ trao ñổi nhiệtcó dạng xoắn hoặc tấm phẳng ñặt bên trong bình chứa R, chất lỏng 2 nhận nhiệt từ chất lỏng 1 qua bộ trao ñổi nhiệt (hình 3.3). 9 1 2 2 Hình 3.3 Bình chứa có bộ trao ñổi nhiệt 1 3.1.4 Tíchtrữnhiệt bằng chất cảm nhiệt Trường hợp ñơn giản nhất là ñun nước nóng trong bình tíchdùng trực tiếp cho gia ñình. Khi ñó hệ phải cóchấttíchnhiệt trung gian là chất lỏng hoặc chất rắn, với một khối lượng lớn. Trong bình chứa có hai bộ trao ñổi nhiệt 1 và 2 (hình 3.4). 3.1.5 Trữnhiệt bằng môichấtnóngchảy Giả sử một chất ở nhiệt ñộ T 1 nhận một nhiệtlượng nào ñó thì nhiệt ñộ tăng lên và nóngchảy ở nhiệt ñộ T 2 = const. So sánh nhiệtlượngtích ñược trong một ñơn vị khối lượng của vật liệu trữnhiệtcó thay ñổi trạng thái do hiện tượng ẩn nhiệt với nhiệtlượng không thay ñổi trạng thái thì ta nhận ñược tỷ số: ( ) ( ) ( ) p 2 1 2 p 2 1 C T T L T C T T − + − (3-2) Trong ñó L(T 2 ): nhiệt ẩn thay ñổi trạng thái ở nhiệt ñộ T 2 . Trong thực tế giá trị của L(T 2 ) lớn hơn rất nhiều so với C p (T 2 – T 1 ). Do ñó, nếu chọn môichấtnóngchảycó giá trị nhiệt ẩn C P 1 2 Hình 3.4 Hệ thu- tíchnhiệtcó bù nhiệt R 10 lớn thì thể tích của bình chứa giảm một cách ñáng kể. 3.2 Đặc tính của môichấtnóngchảy 3.2.1 Khái niệm về pha và sự chuyển pha 3.2.1.1 Sự thay ñổi của entropy khi chuyển pha 3.2.1.2 Sự phụ thuộc của nhiệt ñộ chuyển pha vào áp suất 3.2.2 Hiện tượng chuyển pha trong chất rắn Với mỗichất rắn, khi nung nóng tới một nhiệt ñộ nóngchảy sẽ bắt ñầu chuyển từ pha rắn sang pha lỏng, ñó là hiện tượng nóng chảy. Để chất rắn nóngchảy hết thì phải cung cấp thêm một nhiệtlượng ñể chuyển hoàn toàn trạng thái từ rắn thành lỏng gọi là nhiệt ẩn nóng chảy. Khi làm lạnh các chất lỏng tới một nhiệt ñộ và áp suất xác ñịnh chất lỏng sẽ chuyển từ pha lỏng trở thành pha rắn, ñó là hiện tượng ñông ñặc. Trong quá trình này vật toả ra một nhiệtlượng ñúng bằng nhiệtlượng thu vào trong quá trình nóng chảy. 3.3. Một sốmôichấtnóngchảy thường dùng 3.3.1 Các yêu cầu ñối với môichấtnóngchảy 3.3.1.1 Các ñặc tínhnhiệt ñộng 3.3.1.2 Các ñặc tính ñộng học 3.3.1.3 Đặc tính hoá học 3.3.1.4 Các ñặc tính kinh tế 3.3.2 Đặc tính của một sốmôichấtnóngchảy thường dùng 3.3.2.1 Vật liệu hữu cơ a. Paraffin Sáp paraffin có màu trắng, không mùi, không vị với nhiệt ñộ nóngchảy trong khoảng từ 47 o C ñến 64 o C (116,6 o F ñến 147,2 o F), có khối lượng riêng khoảng 0,9 g/cm 3 . 11 Bảng 3.1 Các thông số của một số Paraffin Sốlượng nguyên tử Cacbon Nhiệt ñộ nóngchảy ( o C) Nhiệt ẩn nóngchảy (kJ/kg) 24 50,6 255 25 49,4 238 26 56,3 256 27 58,8 236 28 60 220 29 63,4 240 30 65,4 251 b. Chất phi paraffin 3.3.2.2 Vật liệu vô cơ a. Muối hydrat b. Kim loại 3.3.2.3 Eutectics 3.3.3 Lựa chọn môichấtnóngchảy sử dụng cho bộ thu Ở luận văn này, chọn Paraffin làm môichấtnóngchảy vì: - Khả năng ứng dụng ở phạm vi nhiệt ñộ lớn - Khả năngnóngchảy tương ñẳng - Khả năng tương thích với vật liệu xây dựng thông thường - Không phân tầng - Tínhchất hoá học ổn ñịnh - Nhiệt ẩn nóngchảy cao - An toàn và không phản ứng - Khả năng tái sử dụng 12 6 7 1 2 3 4 5 8 CHƯƠNG 4: TÍNHTOÁNTHIẾTKẾTHIẾTBỊTÍCHTRỮ CẤP NĂNGLƯỢNGMẶTTRỜIDÙNGMÔICHẤTNÓNGCHẢY 4.1 Cấu tạo, nguyên lý hoạt ñộng và các quá trình tíchtrữ cấp nhiệt của thiếtbị 4.1.1 Cấu tạo mô hình thiếtbị 4.1.2 Nguyên lý hoạt ñộng 4.1.3 Các quá trình tíchtrữ cấp nhiệt của thiếtbị 1) Quá trình τ ∈ (0 ÷ τ c1 ) gia nhiệtmôichất lên ñến nhiệt ñộ t c . 2) Quá trình τ ∈ (τ c1 ÷ τ c2 ) môichấtnóngchảy ñẳng nhiệt t c = const, chuyển từ pha rắn sang pha lỏng hoàn toàn. 1. Gương phản xạ Parabol trụ 2. Ống lồng kính và cách nhiệt 3. Ống vỏ chứa môichấtnóngchảy 4. Ống dẫn nước cần làm nóng 5. Cơ cấu ñiều chỉnh gương quay tự ñộng theo hướng mặttrời 6. Môichấtnóngchảy 7. Van dẫn nước vào 8. Van dẫn nước ra Hình 4.1 Mô hình thiếtbị thu trữ cấp nhiệt bức xạ mặttrời 13 3) Quá trình τ ∈ (τ c2 ÷ τ m ) gia nhiệt bổ sung ñể lỏng môichất tăng nhiệt ñộ từ nhiệt ñộ nóngchảy t c lên nhiệt ñộ t m > t c . 4) Quá trình τ ∈ (τ m ÷ τ 2 ) là quá trình trữnhiệt và cấp nhiệt cho nước. 4.2 Tínhtoán quá trình cấp nhiệt cho môichấtnóngchảy 4.2.1 Phát biểu bài toántính thông số các quá trình Cho 1 thiếtbịcó kết cấu như hình 4.3. Cần tìm hàm nhiệt ñộ t(τ) của môichất và tính các thời gian ñặc trưng cho các quá trình theo tất cả các thông số ñã cho. 4.2.2 Các giả thiết khi tínhtoán 1) Gương Parabol ñược quay sao cho tia nắng luôn vuông góc với mặt thu F = 2rL. 2) Thiếtbị ñược khởi ñộng lúc τ= 0, là lúc mặttrời mọc. 3) Trời luôn quang mây, cónắng trong khoảng τ∈(0 ÷ τ n /2=12h) với cường ñộ bức xạ tới mặt F t là E(τ) = E n sinωτ. 4) Tại mỗi thời ñiểm τ, coi nhiệt ñộ của hệ là ñồng nhất 5) Các thông số cho trước là không ñổi trong thời gian ∆τ khảo sát. 4.2.3 Tínhtoán quá trình gia nhiệtmôichất rắn 4.2.3.1 Xác ñịnh hàm nhiệt ñộ t( τ ) khi gia nhiệtmôichất rắn Lập phương trình cân bằng nhiệt cho hệ: δQ 1 = dU + dU 1 + dU 2 + δQ 2 (4-1) với: δQ 1 = εDFE n sinωτdτ (4-2) 14 - Gia nhiệt cho môi chất: dU = mC r dt (4-4) với: m là khối lượng của môi chất, [kg] - Đun nóng ống dẫn nước: dU 1 =m 1 C 1 dt (4-5) với: m 1 là khối lượng của ống dẫn nước, [kg] - Đun nóng ống vỏ chứa môi chất: dU 2 =m 2 C 2 dt (4-6) với: m 2 là khối lượng của ống vỏ chứa môi chất, [kg] - Nhiệt truyền ra môi trường: δQ 2 = f l t - t Ld R τ (4-7) với: R l là nhiệt trở dẫn nhiệt của một 1m chiều dài trụ, 3 3 l k 2 K 3 3 3 1 d 1 d 1 R ln ln 2 d 2 d 2 d = + + πλ πλ − δ π α (4-8) với α là hệ số tỏa nhiệt từ kính ra không khí, Do ñó, phương trình cân bằng nhiệt trở thành: ⇔ εDFE n sinωτdτ = mC p dt + (4-9) với: Đặt T(τ) = t(τ) – t f gọi là ñộ gia nhiệt và ñưa về dạng chính tắc, phương trình (4-9) có dạng: n l p i i p i i L dT DFER T sin d mC m C mC m C ε + = ωτ τ + + ∑ ∑ (4-10) Đặt n p i i DFE P K a , mC m C C s ε = = + ∑ (4-11) và l p i i L W 1 R b , mC m C C s = = + ∑ (4-12) i i m C dt + ∑ f l t - t Ld R τ mK W 2 W m K i i 1 1 2 2 J m C m C m C , K = + ∑ 15 Phương trình cân bằng nhiệt sẽ thành: T ’ (τ) + bT(τ) = asinωτ (4-13) T(0) = 0 (4-14) Giải hệ trên, tìm ñược hàm phân bố nhiệt ñộ của môichất trong hộp thu gương parabol trụ khi gia nhiệt là: ( ) b f 2 2 2 a e t t sin arctg , b b b 1 − τ ω τ = + ωτ − + + ω + ω (4-16) Vì số hạng cuối của tổng có thể bỏ qua khi τ > 2h. Do ñó có thể viết lại hàm phân bố nhiệt ñộ của môichất trong hộp thu gương parabol trụ khi gia nhiệt là: ( ) f 2 2 a t t sin arctg b b ω τ = + ωτ− + ω (4-17) 4.2.3.2 Tính thời ñiểm môichất bắt ñầu nóngchảy τ c1 Giải phương trình T(τ) = t c – t f = T c (4-18) hay: c 2 2 a sin arctg T b b ω ωτ − = + ω Tìm ñược thời ñiểm môichất bắt ñầu nóng chảy: 2 2 n c c1 T b arcsin arctg 2 a b τ + ω ω τ = + π (4-19) 4.2.4 Tínhtoán quá trình nóngchảymôichất Lập phương trình cân bằng nhiệt: δQ 1 = r c dm + δQ 2 Xác ñịnh ñược τ c2 như là nghiệm của phương trình: b 2 e b 1 − τ + ω 16 ( ) ( ) ( ) ( ) c f c f c2 c c2 c1 c1 l l t t L t t L m r cos cos RP P RP − ω − ωτ ω ωτ = ωτ + τ − − (4-23) Có thể xác ñịnh τ c2 ∈ (τ c2 ÷ τ n /2) bằng phương pháp lặp. 4.3 Tínhtoán quá trình trữnhiệt 4.3.1 Thiếtkế cách nhiệt cho ống chứa môichấtnóngchảy Phương pháp cách nhiệt ống chứa môichất là dùng 2 lớp không khí tĩnh bọc ngoài ống môi chất, ñược ngăn cách bởi ống kính gắn cố ñịnh và một ống lồng có các thông số d 4 L, ρ 4 δ 4 λ 4 C 4 , hệ số hấp thụ ε 4 bọc ngoài. 4.3.2 Tínhtoán cách nhiệt cho ống chứa môichấtnóngchảy Khi tính cách nhiệt cho ống, ta sẽ tính trong ñiều kiện chưa sử dụng nhiệt, tức là không cho nước vào ống dẫn nước ñể cấp nhiệt. 4.3.2.1 Tính tổn thất nhiệt từ ống lồng ra môi trường bên ngoài Lượngnhiệt tổn thất từ ống ra ngoài môi trường là: c f tt l ltt t t Q q L L R − = = (4-24) Với 4 ltt k 2 4 tt 1 d 1 R ln , 2 d d = + πλ π α mK W (4-25) 4.3.2.2 Xác ñịnh thời gian bảo quản τ o Từ phương trình cân bằng nhiệt: Q tt τ o = mr c (4-26) Do ñó, thời gian bảo quản τ o là: c o tt mr Q τ = (4-27) 4.4 Tínhtoán quá trình cấp nhiệt cho nước 4.4.1 Tính cấp nước nóng Giả thiết rằng hộ tiêu thụ cần nước nóngcónhiệt ñộ t n với nhiệt ñộ nước vào bằng nhiệt ñộ môi trường t f . 17 4.4.1.1 Xác ñịnh lưu lượng G n của nước Từ phương trình cân bằng nhiệt cho nước: ( ) ( ) n c n f 1 n pn n f t t d L G C t t − α − π = − (4-28) Tìm ñược lưu lượng G n của nước qua ống d 1 là: ( ) ( ) ( ) n f n c 1 n c n f 1 n pn n f pn n f t t t d L t t d L 2 G C t t C t t − + α − π α − π = = − − ,[kg/s] (4-29) 4.4.1.2 Xác ñịnh lượng nước nóng thu ñược và thời gian cấp nước nóng Từ phương trình cân bằng nhiệt: mr c = M n C pn (t n – t f ) (4-30) Tìm ñược: ( ) c n pn n f mr M C t t = − , [kg] (4-31) n n n M G ∆τ = , [s] (4-32) 4.4.2 Tính cấp nước sôi 4.4.3 Tính cấp hơi bão hòa khô 4.4.3.1 Xác ñịnh lưu lượng G h qua ống d 1 Từ phương trình truyền nhiệt: ( ) ( ) n c s 2 h pn s f h t t d L G C t t r αη − π = − + (4-36) với r h là nhiệt ẩn hóa hơi của nước, r h = 2257kJ/kg suy ra: ( ) ( ) hn c s 2 h pn s f h t t d L G C t t r α − π = − + ,[kg] (4-37) 4.4.3.2 Xác ñịnh lượng hơi bão hòa thu ñược và thời gian cấp hơi bão hòa ( ) c h p s f h mr M C t t r = − + ,[kg] (4-39) h h h M G ∆τ = ,[s] (4-40) 18 4.5 Tínhtoán các thông số của thiếtbị mẫu tíchtrữ cấp nhiệtnănglượngmặttrời 4.5.1 Mô tả thiếtbị và các thông số chọn trước Bảng 4.1 Các thông số chọn trước của thiếtbị mẫu Tên chi tiết Vật liệu Tên thông số Ký hiệu Giá trị Parabol Inox Rộng Dài Hệ số phản xạ r L R 0,4m 1,25m 0,9 Ống dẫn nước Đồng Đường kính trong Dày Khối lượng riêng Nhiệtdung riêng Hệ số dẫn nhiệt d 1 δ 1 ρ 1 C 1 λ 1 0,02m 0,001m 8920kg/m 3 380J/kgK 390W/mK Ống chứa môichất Đồng Đường kính trong Dày Độ ñen d 2 δ 2 ε 0,2m 0,001m 0,9 Ống lồng kính Thủy tinh Đường kính ngoài Dày Hệ số dẫn nhiệt Độ trong Độ ñen ống kính d 3 δ 3 λ 3 D ε K = 1 – D 0,222m 0,001m 0,74W/mK 0,9 0,1 Môichấtnóngchảy Paraffin Khối lượng riêng Nhiệtdung riêng Nhiệt ñộ nóngchảyNhiệt ẩn nóngchảy Hệ số dẫn nhiệt ρ C p t c r c λ 900kg/m 3 2150J/kgK; 60 o C 220000J/kg 0,17W/mK Môi trường xung quanh Không khí Nhiệt ñộ Hệ số dẫn nhiệt Tốc ñộ gió trung bình t f λ k ω 30 o C 0,03W/mK 4m/s Cường ñộ BXMT trung bình E n 940W/m 2 4.5.2 Tính hệ số tỏa nhiệt phức hợp từ ống kính d 3 ra môi trường không khí α = 17,02 W/m 2 K. 4.5.3 Tính các thông số kỹ thuật của thiếtbị mẫu (Các thông số kỹ thuật của thiếtbị mẫu ñược thể hiện ở bảng 4.2 trang 64 trong luận văn) 19 4.5.4 Tính các thông số ñặc trưng của thiếtbị mẫu 4.5.4.1 Tính quá trình gia nhiệtmôichất 4.5.4.2 Tính quá trình trữnhiệtmôichất Giả sử dùng chính ống kính d 3 tìm ñược thời gian bảo quản là τ o = 1,42 ngày nên không cần bố trí ống lồng cách nhiệt bên ngoài. 4.5.4.3 Tính quá trình cấp nhiệt cho nước Chọn nhiệt ñộ nước yêu cầu t n = 50 o C với nhiệt ñộ nước ñầu vào ống d 1 xem như bằng nhiệt ñộ môi trường t f = 30 o C. Bảng 4.3. Các thông số ñặc trưng của thiếtbị mẫu khi gia nhiệtmôichất T T Thông số Công thức tínhTínhtoán Giá trị 1 Độ gia nhiệt max ảo max 2 2 a T b = + ω ( ) ( ) 2 2 5 5 0,0081 3,34.10 7,272.10 − − + 101 o C 2 Nhiệt ñộ max khi gia nhiệt ảo t max = T max + t f 101 + 30 131 o C 3 Thời ñiểm môichất bắt ñầu nóngchảy τ c1 Công thức (4-19) ( ) ( ) 2 2 5 5 5 5 30 3,34.10 7,272.10 24 [arcsin 0,0081 7,272.10 arctg ] 3,34.10 − − − − + 2π + 5,51h 4 Thời ñiểm môichấtnóngchảy hoàn toàn τ c2 τ c2 là nghiệm của phương trình (4-23) cos X = -0,5781 – 0,1236X với c2 c2 n 2 X π = ωτ = τ τ 10,43h 5 Hiệu suất tíchnhiệt của thiếtbị ( ) p c f c T n n h m C t t r 2 E F 2 − + η = τ π ( ) T 34,9 2150 60 30 220000 2 24 940. .1. .3600 2 − + η = π 38,4% 20 a. Tính hệ số tỏa nhiệt từ mặt ống d 1 ñến nước ( ) 1 4 0,6535 0,54. 4594484 817 0,02 α = = b. Các thông số ñặc trưng của thiếtbị khi cấp nhiệt cho nước Bảng 4.4 Các thông số ñặc trưng của thiếtbị mẫu khi cấp nhiệt cho nước T T Thông số Công thức tínhTínhtoán Giá trị 1 Lưu lượng nước G n ( ) t t t d L 2 G C t t n f n c 1 n pn n f + α − π = − ( ) 50 30 817 60 2 4180 50 30 + − π.0,02.1, 25 − 0,0153kg/s =0,92kg/phút = 55,3kg/h 2 Lượng nước nóng M n ( ) c n pn n f mr M C t t = − ( ) 34,9.220000 4180 50 30− 91,8kg 3 Khoảng thời gian ∆τ n n n n M G ∆τ = 91,8 0,0153 6003s = 1,67h 4 Hiệu suất của thiếtbị ( ) TB M C t t 2 E F 2 n pn n f n n h − η = τ π ( ) TB 91,8.4180 50 30 2 24 940.1. . .3600 2 − η = π 29,7% CHƯƠNG 5 : LẬP MÔ HÌNH, KIỂM NGHIỆM, SO SÁNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA THIẾTBỊTRỮNHIỆT 5.1 Mục ñích thực nghiệm và nguyên lý thực nghiệm 5.1.1 Mục ñích thực nghiệm Đo các thông số thực của mô hình thực nghiệm ñể so sánh với thông sốtínhtoán ñược thiết lập ở chương 4. 5.1.2 Nguyên lý thực nghiệm 5.2 Thiết kế, chế tạo mô hình thực nghiệm 5.2.1 Thiếtkế mô hình thực nghiệm Mô hình thực nghiệm ñược thiếtkếcó kết cấu ñồng dạng với mô hình thiếtbị mẫu ở mục 4.5. W/m 2 K . và nghiên cứu ñề tài: " ;Nghiên cứu cơ sở tính toán thiết kế thiết bị tích trữ năng lượng nhiệt mặt trời dùng môi chất nóng chảy& quot;. 2. Mục tiêu nghiên. nghiên cứu + Nghiên cứu lập cơ sở tính toán thiết kế thiết bị tích trữ năng lượng nhiệt mặt trời dùng môi chất nóng chảy + Kiểm chứng các công thức tính toán