太阳能热水工程精确计算数学公式

Abatraet—a【太阳能热水工程】储水罐内热水的一维非定常温度场对热声太阳能集热器进行了分析研究。由于低的恒定速率通过它的顶部将热水注入储水垂直罐中,它被认为是相邻之间的热量罐内分层的热液层主要以传导方式传递。的线性温度分布沿深度的坦克为每个流动的情况下是由严格的控制从流量调节的解中可以看出流入速度和其他限制变量物理方程。
 

介绍
作为驱动温度势和循环电流的结果流入热声太阳能集热器的热水贮槽内的温度场储罐内部基本是立体的,有健全的温度知识储罐内部的变化为了解集热器的温度提供了良好的基础
的性能。正如文献[1-4]所报道的那样,温度场的内部为了数学上的简单起见,可以假定储罐是一维的。这在物理上可以满足较低强度的混合以及微薄的存在。这两种可视化趋势都是热声太阳的固有范畴集电极的流动扩散率极低。[1-4]中没有一个假设,考虑罐内的温度分布(全程恒温或线性恒温)实验实现了温度沿槽深方向的分布。为了预测储罐内的温度变化,控制一维的质量和热量本文对扩散方程进行了解析求解。考虑调用对于单向热传导,假设处理是压倒性的。


分析方法
一个很好的热绝缘立式热水储水箱的太阳能集热器如图1所示。水箱有一个恒定的横向面积a .热水流入水箱以恒定速率通过顶部中心线。混合是微不足道的。结果,热量交换了
相邻层间的热液通过传导作为唯一的传递方式。在太阳能集热器的运行开始在清晨一小时,液体温度储槽内的T处于初始温度Tt,与环境温度相等=常数。分层热水层的稳定性意味着流入的温度水箱顶部的水是时间F(t)的一个不断增长的函数。仿真进水温度的函数可以选择为惯性指数函数。基于[4]的初步实验测量,模拟函数F(t)在暂态区间0 ~ t ~< to可以充分选择为斜坡函数,幸运的是,这个选择在数学上很容易操作。忽略轴的做功或摩擦的耗散作用,得到能量方程对于两个水平层之间的距离dz间隔的微分控制体(如可以)在流体动力学的大多数文献中都是这样)可以采用这种形式[5,6]。
具体公式如下:【公式涉及到微积分等难懂的数学计算,这样的计算使得太阳能热水工程更为精确】


 


(责任编辑:中建太阳能)