全玻璃同轴型真空管太阳集热器的热性能

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全玻璃真空管式太阳热水器的热性能

全玻璃真空管式太阳热水器的热性能

在( ) 1式中, 似乎影响 玑 的因素比较少且简单 , 但是, 由于太 阳热水器是一个由多因素制约的整体 , 各
个 因素相互 关联 , 有可能 影 响 仉, 响 的方 式也 有 可 能是 错综 复杂 的 . 都 影 因此 , 论 影 响 仉 的 因素时 , 讨 不 能只考虑 () 中的物理量 . 面重 点讨论几 个 实用 因子对 玑 产生 的影 响 . 1式 下

论, 是否 正确还需 得 到理论 七的印证 .
1 实 验概 况
由北 京市质 量技 术监督 局 、 京市 农 村能源行 业协 会 和首 都 师范 大学 三 家联合 组 建 的 太 阳热 水 器 热 北
性能检测 . 四年中, 共对来 自全国各地的百余台太 阳热 水器进行了检测 , 其中, 全玻璃真空管式太阳热水器占绝大多数 . 这些热水器的真空管管长和管间距各异;
文 章编 号 :07—28 ( o ) ] 0 1 5 10 95: 2 o 一06 —0  ̄
全玻 璃 真 空 管 式太 阳热 水器 的热性 能
宋爱 国
( 首都师范大学学报编辑部 , 北京

103 ) 007
要: 利用对各种型号奎玻璃真空管式太阳热水器拾 剐的大量数 据 , 对全玻 璃真空管式太 阳热 水嚣的热性 能进行 了
认识.
笔者 依据 四年来 太 阳热水 器热性 能 检测站 在对 太 阳热水 器 检测 时 积 累下 的大量 测试 数 据 . 过 数 据 通 处理 和分 析 , 图对 全玻 璃真空 管式 太 阳热水 器 的热性 能 有一 个感性 认 识 . 力 从而 , 为 理论 分 析研 究 提 供 也
个实验上的结论 . 当然 , 由于笔者 的分析判断是以实测数据为基础 , 而且是在多种 因素同时存在 . 相互影 响 的情况 下 ( 一 因素影 响的讨论 将 在理 论计算 上进 行 ) 单 进行 的探讨 , 得 出的结 论 只 是实 验 性 的分 析结 所

全玻璃太阳能集热器热性能实验研究

全玻璃太阳能集热器热性能实验研究

本科毕业论文题目:全玻璃太阳能集热器热性能实验研究学生姓名:学院:系别:专业:班级:指导教师:二〇一〇年四月六日摘要太阳能热利用是可再生能源技术领域商业化程度最高、推广应用最普遍的技术之一。

太阳能热水器在我国得到了快速发展和推广应用,而太阳能集热器是太阳能热水器接收太阳能量并转换为热能的核心部件和技术关键,因此研究集热器热性能也成为极其重要的工作。

本文对国内外太阳集热器热性能稳态和动态的测试方法及测试的国家标准进行了概述,详细介绍了太阳能集热器测试的实验系统及仪器,对集热器性能参数的测试条件、测试步骤和数据处理方法等进行了论述,并针对全玻璃真空管式太阳能集热器的非稳态效率、时间常数和集热器入射角修正系数提出了详细的实验测试方法及测试步骤。

论文对全玻璃真空管集热器的非稳态效率、太阳辐射随时间变化的曲线、水箱温度变化进行了实验分析,得出了全玻璃真空集热器的非稳态效率随时间变化的趋势,太阳辐射和水箱温度随时间变化的趋势,并做了详细的分析,为后续研究奠定了实验基础。

关键词:太阳集热器;测试;热性能;实验AbstractThe solar energy heat utilization is one of the technologies marketed and used universally, which is the highest in commercialization degree in renewable energy source area. The solar water heaters have the fast development and get the promoted application in our country. The solar energy collector is the core and the technical key of solar water heater which receives the solar energy and transforms into the heat energy, therefore researching collector thermal properties is a very important work.This article has described the testing methods for the thermal performances of solar collector under steady-state and quasi-dynamic conditions between our country and the world and the test of the national standards, introduced the solar energy collector test's experiment system and the instrument in detail. Meanwhile, the collector test's condition, step and the method of handling data also have been introduced .And this paper proposed the detailed experiment test method and the test step regarding of all-glass evacuated tube solar collector's unsteady-state efficiency, the time-constant and the collector incidence angle correction coefficient .Papers obtained the trend of non-steady-state efficiency of the all-glass vacuum collector over time and, tend of solar radiation and water temperature over time and done a detailed analysis, which laid a experimental foundation for follow-up study.Keywords: solar collector; test; heat properties; experiment目录第一章绪论 (1)1.1 概述 (1)1.1.1 能源概述 (1)1.1.2 太阳能 (1)1.1.3 太阳能热水系统 (2)1.2 太阳集热器热性能测试的研究现状 (4)1.3 主要研究内容及目的 (5)第二章太阳集热器热性能测试的理论基础 (7)2.1 热性能测试方法 (7)2.1.1热性能稳态测试方法 (7)2.1.2 热性能动态测试方法 (10)2.2热性能试验目的及国家标准 (13)2.2 太阳能集热器的热性能 (15)2.2.1 非稳态效率 (15)2.2.2 日平均效率 (15)2.3 影响太阳集热器热性能的因素 (15)第三章太阳能集热器热性能测试系统 (17)3.1 试验要求 (17)3.1.1 集热器的安装 (17)3.1.2 测量要求 (17)3.2 测试系统及设备 (18)3.2.1 PC-2-T太阳能辐射标准观测站介绍 (18)3.2.2 TRM-2型太阳能热水器热性能测试系统 (21)3.2.3 TRM-PD人工太阳模拟发射器 (22)3.2.4 TBQ-2总辐射表 (24)第四章太阳能集热器的热性能试验 (26)4.1 集热器效率试验 (26)4.1.1集热器效率试验步骤 (26)4.1.2集热器效率计算 (27)4.2集热器时间常数试验 (27)4.2.1 集热器时间常数计算 (27)4.2.2 集热器时间常数试验步骤 (28)4.3 集热器入射角修正系数 (28)4.3.1 集热器入射角修正系数计算 (29)4.3.2 集热器入射角修正系数试验步骤 (29)4.4 试验数据分析 (29)4.4.1 非稳态效率实验曲线分析 (29)4.4.2 水箱温度随时间的变化曲线 (31)4.4.3 太阳辐射随时间的变化曲线 (33)结论 (34)参考文献 (36)第一章绪论1.1 概述1.1.1 能源概述不论是从经济社会走可持续发展之路和保护人类赖以生存的地球生态环境的高度来审视,还是从为世界上20多亿无电人口和一些特殊用途解决现实的能源供应出发,发展新能源和可再生能源均具有重大战略意义。

全玻璃真空太阳集热管U型管集热器

全玻璃真空太阳集热管U型管集热器

各种类型集热器性能优劣比较太阳能光热产业经过几十年的发展,现在已经呈现产品多样、类型多样、系统多样的格局,太阳能光热系统的核心元件——集热器也出现多种产品,概况起来有以下几种:图0、集热器种类结构图一、 结构特点和使用性能1、 真空管型集热器真空管型集热器包括全玻璃真空管型太阳能集热器、玻璃-金属结构真空管型集热器;全玻璃真空管型太阳能集热器根据使用的方式又可以细分为直插式集热器、U 型管式集热器和热管式集热器三种。

总体来说,真空管型集热器的吸热部件是真空管,具有以下特点:● 真空集热管具有真空夹层,空气对流和传导几乎为0,保温性能非常好(就象保温瓶一样),热损系数非常小,空晒温度达到200℃以上,部分达到280℃左右。

● 真空集热管是圆柱形的管状,太阳从不同方向入射时其截面不变,因此具有准跟踪性能,即早晚阳光较偏时得热量也较高。

同时对各个角度的光线都有吸收,对散射光吸收也较 好,因此在散射光较多的多云天气和略阴的天气,效率也较高。

图1、真空管接收光照示意图具体来讲,各种类型又具有各自的特点:1.1直插式真空管集热器此种类型集热器是水工质直接在真空管内流通,然后通过自然/强制循环,将热量存储并使用。

这种集热器在非承压状态下运行,对系统要求不高,安装方便。

但是直插式真空管集热器也有自身的缺点:系统抗冻性能差,对冬季防冻要求比较高;一旦发生真空管破裂,整个系统将停止运行,对维护要求比较及时;严禁在空晒状态下补水,避免发生真空管炸裂。

这种系统主要使用在低端家用系统、低端小工程和防冻要求不高的地区。

1.2U型管式和热管式真空管集热器U型管式和热管式真空管集热器是在真空管内装配U型铜管或者热管,对集热器进行空晒,通过循环在U型铜管或热管中的工质将热量带出,直接加热水或者在水箱内经过盘管换热加热水。

图2图3、U型管式真空管结构及传热示意图这种系统由于使用大量金属,所以初期投资相对较高,但总体的性价比仍然处于较高的水平,相比平板和玻璃-金属集热器具有优势;系统要经过两次换热,相比于直插式集热器,升温速度稍慢,但是从能量守恒的角度来讲,系统的得热量并没有减少,并且在继承了全玻璃真空管的高性能、可靠性高和准跟踪的优点的同时,还具有直插式集热器不可比拟的优势:a.运行安全系数高,工质在铜管和热管内循环,不直接在真空管内循环,整套系统可以承压运行,并且发生真空管破裂时整套系统正常运行;b.对防冻要求不高,由于管路中循环的是防冻液,工质冰点低;c.现场安装容易,装配简单。

太阳能集热器热性能分析报告

太阳能集热器热性能分析报告

太阳能集热器热性能分析摘要:本文介绍了太阳能集热器的种类以与各自的特点。

同时,阐述了太阳能集热器热性能的理论,包括影响太阳能集热器热性能的因素、太阳能集热器热性能的测试方法等。

关键字:太阳能集热器、热性能测试、影响因素0引言随着能源的大量消耗和环境的急剧破坏,新能源技术已经成为21世纪世界经济开展中具有决定性影响的五个技术领域之一。

太阳能因为具有取之不尽、用之不竭、无环境污染等诸多优点而受到各国重视。

2011年,我国太阳能集热器生产量占世界产量的80%,占世界保有量的60%左右,说明我国已经成为太阳能利用大国。

太阳能集热器是将其接收的太阳辐射能向传热工质传递热能的装置,因此,太阳能集热器是太阳能利用的关键装置。

所以,太阳能集热器的研究、开发与应用对太阳能资源的高效应用至关重要。

1太阳能集热器的种类随着太阳能利用的大力开展,太阳能集热器的种类也越发多样化。

根据进入采光口的太阳辐射方向是否改变,分为聚光型集热器、非聚光型集热器;根据集热器的传热工质类型的不同,分为液体型集热器、空气型集热器;根据集热器是否跟踪太阳,分为跟踪集热器、非跟踪集热器;根据集热器是否有真空空间,分为平板型集热器、真空管型集热器;根据集热器的工作温度围的不同,分为高温集热器〔300℃~800℃〕、中温集热器〔80℃~250℃〕、低温集热器〔40℃~80℃〕。

其中,太阳能热利用产品最常见的有两种--平板型太阳能集热器与真空管型太阳能集热器。

1.1 平板型太阳能集热器与其特点平板型太阳能集热器[1]的典型结构如图1所示,主要包括透明盖板、吸热板芯、流体流道、隔热层和箱体等局部.图1 平板型太阳能集热器典型结构透过透明盖板照射到吸热板外表,吸热板吸收大局部太阳辐射能,将其转化为热能,并将热能传递给流道的传热介质,传热介质携带热能进入储热设备。

这样,传热工质被加热后,温度逐渐升高,作为集热器的有用热能输出。

同时,由于吸热体的温度升高,通过透明盖板和外壳向周围环境散失热量,造成了平板型太阳集热器的各种热损失。

全玻璃真空集热管工作原理

全玻璃真空集热管工作原理

全玻璃真空集热管工作原理全玻璃真空集热管是一种高效的太阳能集热器,通过引入真空技术和玻璃材料制造而成,具有优良的隔热性能和光热转换效率。

它在太阳能利用领域具有广泛的应用,能够有效地转化太阳能为热能,为人们的生活提供热水、空调、采暖等能源。

全玻璃真空集热管的工作原理是基于太阳能的光热转换过程。

其工作原理可以分为太阳辐射的吸收、传导和传热三个过程。

当太阳光照射到集热管的玻璃外壁上时,玻璃的透明度使大部分光线能够穿透并被吸收板吸收,吸收板通常为涂有吸热涂层的金属板,例如铝板。

吸热板会将光能吸收并转化为热能,提高板的温度。

吸热板传导热量到集热管内部的工质(通常为水或导热油)。

由于集热管的内部是处于真空状态的玻璃管,而真空是一种极佳的隔热材料,因此可以很好地阻止集热管内部工质的热量向外传递。

当工质被加热后,它会上升到集热管的顶部,通过热交换器将热量传递给需要热能的系统,比如热水供应系统或暖气系统。

冷却的工质会重新流回到底部,完成循环。

全玻璃真空集热管的工作原理基于此简单的光热转化循环过程,利用太阳能的辐射能量为人们提供清洁的可再生能源。

它具有结构简单、效率高、寿命长的特点,适用于各种气候条件下的太阳能利用,并已经在许多国家得到广泛应用。

广泛的应用带来了对全玻璃真空集热管性能与可靠性的更高要求。

目前,研究人员正在不断努力提高集热管的光热转换效率,延长其使用寿命,降低制造成本,以期能更好地满足太阳能利用系统的需求。

全玻璃真空集热管的工作原理基于太阳能的光热转换,高效地将太阳能转化为热能,为人们提供清洁、可再生的能源。

随着太阳能利用技术的不断发展,全玻璃真空集热管将会在未来得到更广泛的应用。

全玻璃真空太阳集热管性能指标

全玻璃真空太阳集热管性能指标
全玻璃真空集热管性能指标(三高管、紫金管)
项目/型号
三高管
紫金管
材质
硼硅玻璃3.3
硼硅玻璃3.3
太阳吸收比
≥0.90(AM1.5)
≥0.90(AM1.5)
半球发射比h
≤0.065(80℃5℃)
≤0.065(80℃5℃)
真空度
压强≤3*10-2Pa压强≤3*10-2Pa热 Nhomakorabea系数Ult
≤0.70W/(m2·℃)
≤0.70W/(m2·℃)
耐压强度
0.6Mpa不破损
0.6Mpa不破损
耐热冲击
0℃的冷水和90℃的热水反复冲击三次,无损坏。
产品结构
全玻璃同轴双层圆管
太阳选择性吸收涂层
渐变/干涉、Cu-N/AL-SS
生产工艺
靶材采用铝、铜、不锈钢靶,金属反射层采用纯铜镜面代替普通集热管内的纯铝镜面,降低热发射,减少热损失,保温更好。吸收层特有不锈钢耐高温材料,使集热管能适应在高温条件下工作,避免了真空集热管由于长期空晒而造成的膜层变色、老化、性能减弱等问题,延长集热管的使用寿命;外层增加减反射层,减少太阳光的反射,提高集热管的吸收率,增加了集热管对太阳光的吸收性能,吸热更快,集热性能较普通管大大提高。
外观颜色
宝石蓝色
紫色
产品构造

热超导管式全玻璃真空管集热器的热性能分析

热超导管式全玻璃真空管集热器的热性能分析
无机热超导管是美籍华人渠玉芝教授研制的最新高科技传 热元件, 它与通常所讲的热管在传热原理与效果上均不相同。热 超导管内装有极少量的粉末状工作介质, 这些介质由多种无机 元素组成。热超导管的径向传热能力为 44kW/m2, 轴向传热能力 达到 8600kW/m2, 可在极短时间内达到等温传热, 与一般热管相 比其传热能力更强。
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$
中图分类号: TH16 文献标识码: A
热管的传热性能远远高于普通传热管, 自上世纪 80 年代以 来, 国内外对热管式真空管太阳能集热器进行了深入的研究, 取 得 了 较 好 的 应 用 效 果 [1]。
【摘要】对热超导管作传热管的全玻璃真空管太阳能集热器的传热机理进行了分析 , 给出了其 总热损失系数、效率因子、热迁移因子和瞬时效率的表达式。并通过实例将瞬时效率的理论计算值 与实验测定值进行了比较, 两者的相对误差小于 6.74%。说明相关的计算表达式较好地反映了全玻 璃真空管太阳能集热器的传热性能与特点, 同时讨论了如何提高集热器的性能, 其结论可用于该类 真空管集热器的设计与性能预测。
又知 Qp- 1 可表示为:
Qp- 1=Aphp-(1 Tp- T1)
( 2)
式中: hp-1—吸热板与内层玻璃管之间的换热系数, 通过联
立( 1) 式和( 2) 式, 可得:
视双层玻璃管真空管内外各层之间为稳态传热, 有:
QP- 1=Q1- 2=Q2- a=Qt 用对流换热方程形式表示为:
hp-(1 Tp- T1) =h1-(2 T1- T2)
积。对有相同材料 n 层面盖有:
( 22)
( 23)
式中:( "#) f—太阳辐射在玻璃面盖与 吸 收 面 之 间 的 多 次 反 射、吸收后的投射率与吸收率的乘积; "—玻璃的透 射 率 , #、$d— 吸热板的吸收率, 反射率。"a 与 " 都是指最上一层; #i 是顶部损 失系数 Ut 与 i 层面盖到外界的热损失系数之比。

全玻璃真空管太阳能集热器1

全玻璃真空管太阳能集热器1

一、全玻璃真空管太陽能集熱器1、全玻璃真空管太陽集熱器有一定的抗凍能力,適合在冬天氣溫為0℃至‐20℃的地區使用。

2、三腔管、三高管等新一代高硼硅3.3玻璃真空管具有耐高溫、抗凍結、熱效高、壽命長的特點,克服了傳統真空管不承壓、缺水後易爆裂玻璃管的缺陷。

3、全玻璃真空管太陽能集熱器在同等氣候條件下升溫率比其他太陽能集熱器的升溫率提高30%左右。

4、規格:有多種規格可供選擇,無雲晴天產55℃熱水量高於:80‐140kg/平方米。

5、高吸收率 92%,低發射率 10%,日平均熱效率 55%。

二、熱管真空管太陽能集熱1、真空熱管太陽能集熱器有很強的抗凍能力,適合在冬天氣溫為0℃至‐40℃的地區使用。

2、可承壓,耐空曬,不易爆管。

3、熱容量小,啟動快,可用于產高溫熱水、開水。

4、規格:有多種規格可供選擇,無雲晴天產55℃熱水量:70‐140kg/平方米。

真空管太陽能熱水器熱效高:真空集熱水管採用高硼硅特種玻璃,對光的吸收率高達95%,零下18。

C仍可正常運行,最高水溫可達100。

C。

選材好:內水箱採用食品級不鏽鋼,外桶選用進口不鏽鋼板或彩鋼板,支架選用不鏽鋼折鋼或鋁合金兩種,永不生鏽,使用壽命長。

保溫好:進口聚氨脂整體發泡,超強保溫性能,保溫長達72小時。

全天候:各種規格均可配裝輔助電加熱,溫控裝置。

水溫、水位、自動控制,自動顯示;四季運行,使用方便。

適用廣:可用于家庭廚房,洗澡等生活用水,以及賓館、酒店和企事業單位的熱水系統。

環保型:利用天然太陽能源,無任何污染,可避免使用電和燃氣等存在的安全隱患。

真空管太陽能熱水器壽命長由專利技術在線監控,保證了真空管光學性能、熱穩定性及超強的耐腐蝕性,壽命不低於15年。

集熱快真空集熱管採用多靶磁控濺射鍍膜技術,對太陽光進行選擇性吸收,集熱效率高。

散熱慢內置雙吸收劑,分別吸收管內剩餘氧氣和氮氣,真空管接近絕對真空,熱損率 0.4%。

強度大以透明3.3高硼硅玻璃為材料,強度大、耐高溫、抗高寒、抗25mm冰雹的衝擊。

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19
图1真空集热管示意图
罩管A 温度设为环境温度,气体热传导与真空度有关;B 为吸热管;D 为不锈钢卡子,E 为开口端熔封处
图2联集管示意图M 1—流体在玻璃管内;M 2、M 3和M 4—流体在金属管内,
M 2采用U 形管通过铝翼与内管接触
全玻璃同轴型真空管太阳集热器的热性能
殷志强
G.L.Hardin g (澳)R.E.Collins (
澳)一
引言
集热器的光学效率ηO P T 取决于真空集热管的光学
参数:选择性吸收涂层的太阳吸收比、玻璃罩管的太阳透射比、集热管之间距离、集热管与其背后的反射器距离和反射器的太阳反射率。

澳大利亚悉尼大学制造的由全玻璃同轴型真空集热管组成的全玻璃真空集热器,玻璃罩管上没有减反层,反射器为漫反射比0174的平板,选择性吸收涂层的太阳吸收比约0192(光线近于垂直入射)。

集热管间中心距为2倍内管外径。

在一定太阳辐照度(W
/m 2)下,集热器的集热效率和其光学效率ηO P T 与热损系数,集热器内传热
工质(流体)的平均温度T m (K )和环境温度T a
(K )有关,风速对真空管集热器的影响不大。

当集热器内流体平均温度(T m )高于环境温度(T
a )时,热损包括联集管的具有保温层的集管的传导热损,真空集热管内选择性吸收涂层的平均温度(T s )高于环境温度(T a )而引起的传导与辐射热损如图1所示。

当T m =T a 时,集热效率最大,为η0,但它小于光学效率ηO P T 。

吸收涂层平均温度与集热器内流体平均温度的差别,即δT =(T s -T m ),其大小与吸收太阳辐射的吸收涂层与联集管内流体间热阻有关,依赖于联集管的设计,太阳辐照度和集热器的材料结构。

当T m =T a 时,联集管的具有保温层的集管没有热损,但真空集热管有一定热损,η0和联集管设计有关。

在平板型太阳集热器中也有类似现象。

运用电阻加热的新型太阳模拟器测出了用于全玻璃真空管集热器不同结构联集管的δT =T s -T m 。


直接接触真空集热管内管的联集管M 1具有小的δT ,而水在金属管内流动的联集管M 2-M 4(如图2
所示)具有大的δ
Τ,这是由于热从玻璃到金属管需要通过金属翼和空气间隙的传导(M 2)或通过传
导、对流与辐射(M
3,M 4)。

实验还采用稳态卡计法测定了真空集热管内溅射多层选择性吸收涂层的半球向发射率。

二真空管集热器的热损
引起热损的因素:
(a
)通过集管保温层的热传导(b
)真空集热管残余气体热传导(c
)每根集热管的开口端的无吸收涂层部分玻璃辐射与热传导
(d
)集热管封闭端的金属卡子热传导(e
)真空集热管内管外表面上吸收涂层的热辐射
真空管集热器效率可表示为
20
图4
具有M 1、M 2和M 3联集管的集热器瞬时
效率η与(T m -T a )/G 关系EX P ———实验值,○———计算值
图5
真空管集热器中不同热损机制引起的△η与
(T m -T a )关系
RL T —集热管辐射热损
CL T —集热管传导热损
CL H —联集管的集管传导热损
图3
采用四种联集管的集热器瞬时效率截距与δ
Τ关系●———实验值,○———计算值
η=ηO P T -k 1
G
(T m -T a )-
N
G
k 2(T
s -T a )-
N
G
εs ・k 4(T
4s -T 4a )(1
)式中,k 1=0.26Wm -2
K -1
,k 2=0.039W K -1管-1
,
k 4=8.5×10-9W K -4管-1
,N 为每平方米集热器内真
空集热管数,G 为太阳辐照度,δ
Τ取决于联集管的结构设计。


全玻璃真空管集热器效率截距η0与
M 1、M 2、M 3联集管关系
在式
(1)中以T m =T a 得到效率截距η0:η0=ηO P T -N
G
k 2(T
s -T a )-
N
G
εs ・k 4(T
4s -T 4a )=ηO P T -△η
0(2
)其中,
△η0=N
G
{k 2δΤ+k 4εs [(
T a +δΤ)4-T 4
a
]}
图3所示为当T m =T a 时含四种联集管的集热器
的η0和δΤ关系,实心圆圈为实验效率η0,空心圆圈
为计算效率η0。

当δΤ=0,集热器效率截距η0=η
O P T ,约为01615。

如图4所示在T a =293K ,N =12根管/m 2
,G =950W /m 2条件下,不同联集管集热
器瞬时效率η与(T
m -T a )/G 的关系。

图中还给出了误差杆。


集热器的集热效率η
图4所示为集热器瞬时热效率η曲线。

集热器分
别包含有M 1、M 2与M 3联集管,测定在太阳辐照度
为900—1000W /m 2
并近于垂直入射的条件下进行。

联集管结构影响集热效率,以M 2联集管为例,
假设δΤ正比于相对效率η/η0,当η=η
0时,δΤ=21℃,因此δΤ=η/η0×
21℃。

图中空心圆圈是用方程(1
)的计算结果,理论值与实验值大体一致。

另外,对真空管集热器中不同热损机制引起的集热器效率△η下降进行了研究,如以联集管M 2为例,其结果如图5所示,当△T (T m -T a )为0-150℃时,吸收涂层的辐射热损是主要的,当△T 为0-50℃时,总的传导热损与辐射热损相当。

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