Κάνετε τη γραφική παράσταση του συντελεστή απόδοσης. Επίσης βρείτε την απόδοση του συλλέκτη για T

Σχετικά έγγραφα
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΜΣ ΜΜ016: ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ( ) Διδάσκων: Καθηγητής Δημήτρης Βαλουγεώργης

800 W/m 2 χρησιμοποιώντας νερό ως φέρον ρευστό με Tf, in. o C και παροχή m W/m 2 με θερμοκρασία περιβάλλοντος Ta.

Βοηθητική Ενέργεια. Φορτίο. Αντλία φορτίου. Σχήμα 4.1.1: Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα

H κατανομή του Planck για θερμοκρασία 6000Κ δίνεται στο Σχήμα 1:

17.2 C (Η θερμοκρασία αυτή έχει βρεθεί μετά από σειρά επαναλήψεων και ο κώδικας

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TRNSYS για ΗΘΣ

Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ. 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού. 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας. 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών

Προσομοίωση ηλιακού θερμικού συστήματος με τα εξής δεδομένα: Ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασία περιβάλλοντος:

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ

Ενότητα 4: Ηλιακά θερμικά συστήματα. Χρήστος Τάντος

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Χειμερινό εξάμηνο

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική

Ενότητα 4: Ηλιακά θερμικά συστήματα. Χρήστος Τάντος

Κεφάλαιο 3: ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ. 3.1 Ταξινόμηση ηλιακών συλλεκτών. 3.2 Βαθμός απόδοσης επίπεδων και συγκεντρωτικών συλλεκτών. 3.3 Σχεδιασμός επίπεδων συλλεκτών

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Το ιδανικό κύκλωμα LC του σχήματος εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις, με περίοδο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΜΜ618)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ανάλυση: όπου, με αντικατάσταση των δεδομένων, οι ζητούμενες απώλειες είναι: o C. 4400W ή 4.4kW 0.30m Συζήτηση: ka ka ka dx x L

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Β «Πειραματική Μελέτη Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων»

Συστήματα ηλιακής ενέργειας Άμεση μετατροπή σε θερμότητα.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ. Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα 2 η : Αγωγή Μονοδιάστατη αγωγή

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας

Κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Sun power Καπλάνη

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα. Επίπεδοι Συλλέκτες

Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης και Σχεδιασμού

Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία)

1. Ρεύμα επιπρόσθετα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Ενότητα 1: Εισαγωγή. Χατζηαθανασίου Βασίλειος Καδή Στυλιανή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Γ «Μέθοδος των Καμπυλών f, F-Chart Method»

Επαναληπτικα Θέ ματα Φυσικη ς Α Γυμνασι ου

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Επίπεδοι Ηλιακοί Συλλέκτες. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

στη θέση 1. Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη από τη θέση 1 στη

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

to edit Master title style

Φυσική για Μηχανικούς

Συστήματα Ηλιοθερμίας Ημερίδα ΠΣΔΜ-Η 4 Ιουλίου 2014

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας θα φωτοβολεί περισσότερο. Ο λαμπτήρα λειτουργεί κανονικά. συνεπώς το ρεύμα που τον διαρρέει είναι 1 Α.

Πείραμα - 9. Το Φαινόμενο Του Hall στα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Μικρομηχανικός αισθητήρας ροής βρίσκεται τοποθετημένος σε τοίχωμα σωλήνα.

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

(1) ταχύτητα, v δεδομένη την πιο πάνω κατανομή θερμοκρασίας; 6. Γιατί είναι σωστή η προσέγγιση του ερωτήματος [2]; Ποια είναι η

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΗΠΗΝ: Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου Νερού

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Φυσική για Μηχανικούς

5. Κυκλώματα θέρμανσης Χώρου. Δημήτρης Χασάπης

Εξοικονόμηση Ενέργειας με χρήση Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων. Δρ. Γεώργιος Μαρτινόπουλος Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Κεφ. 4: Ολοκλήρωση. 4.1 Εισαγωγή

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Διαπίστευση Εργαστηρίου κατά ΕΝ ISO/IEC Σύστημα Ποιότητας, Διαδικασίες

Φυσική για Μηχανικούς

ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΘΕΩΡΙΑ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας.

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 6ο Εξάμηνο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ροή Ε. 1η Σειρά Ασκήσεων

Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική

Γενικό Εργαστήριο Φυσικής

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ, , 5 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δ. Βαλουγεώργης Απαντήσεις: ΠΡΟΟΔΟΣ 1, Επιμέλεια λύσεων: Γιώργος Τάτσιος

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών και Βιομηχανιών Διάλεξη 6

ΜΕΡΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία

Λύσεις ασκήσεων Άσκηση 1: Cengel and Ghajar, Κεφάλαιο 13: Προβλήματα και

Το μηδέν και το τετράγωνο.

Θέματα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2011:

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Ονοματεπώνυμο:.

Transcript:

ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διδάσκων: Δ. Βαλουγεώργης Εαρινό εξάμηνο 2016-2017 ΕΡΓΑΣΙΑ 1: Πρότυπο ηλιακό θερμικό σύστημα Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα μαθήματος): 1-3-2017 Ημερομηνία παράδοσης: 15-3-2017 Επιμέλεια λύσεων: Αλέξανδρος Τσιμπούκης 1. Ηλιακός συλλέκτης έχει συντελεστή απόδοσης που δίδεται από την σχέση: f in 0.81 1.06 qsref qs t Κάνετε τη γραφική παράσταση του συντελεστή απόδοσης. Επίσης βρείτε την απόδοση του συλλέκτη για T 93 o C T 28 o C T 22 o C και qsref qst 0.86 kw/m 2. f in Με βάση την έκφραση του συντελεστή απόδοσης είναι προφανές ότι 0.81 F και Fb 1.06. Η γραφική παράσταση δίνεται στο Σχήμα 1 όπου φαίνεται ότι στο R x 0 nnmx 0.81 ενώ όταν 0.81 eff x n 0.7641. 1.06 b R eff Σχήμα 1: Βαθμός απόδοσης ηλιακού συλλέκτη Ο βαθμός απόδοσης για T T T και q q t 0 0 0 f in 93 C 28 C 22 C S 0.86 kw/m 2 είναι: Sref Tf in T 93273 28 273 T T 22 273 22 273 0.811.06 qsref 0.811.06 0.86 0.5810 ή 581% q 0.86 S t

2. Δοχείο αποθήκευσης περιέχει νερό που μπορεί να ικανοποιήσει φορτίο ζήτησης ίσο με 8.5kW για 2 ημέρες. Η μέγιστη και ελάχιστη επιτρεπτές θερμοκρασίες αποθήκευσης είναι 97 o C και 50 o C αντίστοιχα. Υπολογίστε τον αναγκαίο όγκο του δοχείου και την μάζα του αποθηκευμένου νερού. kj kg Θερμοχωρητικότητα c 419 και πυκνότητα 1000 (νερό ως ρευστό αποθήκευσης) kg 0 C m 3 2 ημέρες 172800s Θερμικό ισοζύγιο στο δοχείο αποθήκευσης: dt Tmin Tmx s kj m kj Q L mc Q L mc 8.5 4.19 0 50 97m7458.5kg st st dt t s t kg C Όγκος του δοχείου αποθήκευσης: V m 7458.5 kg 7.45m 1000 kg 3 m 3 3. Ηλιακός συλλέκτης έχει συντελεστή απόδοσης που δίδεται από την σχέση: Tf in 26 t 420 0.82 1.1 όπου qs t 750sin Tf in 83 qs o C και t σε min. t 600 Υπολογίστε α) την χρήσιμη θερμική ενέργεια από την ανατολή έως τη δύση του ήλιου για A 0.6 q t q γ) το μέσο συντελεστή απόδοσης από την m 2 β) το συντελεστή απόδοσης όταν S Smx ανατολή έως τη δύση του ήλιου για A 0.6 m 2 και σχολιάστε τα αποτελέσματα (η επίλυση γίνεται αναλυτικά). α) Αρχικά δίνεται η γραφική παράσταση στο Σχήμα 2 όπου φαίνεται η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία από την ανατολή (420 min) έως τη δύση (1020 min) του ηλίου: Σχήμα 2: Προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου Στο Σχήμα 3 δίνεται η γραφική παράσταση όπου παρουσιάζεται ο βαθμός απόδοσης από τη χρονική στιγμή 442 min έως 998 :

Σχήμα 3: Βαθμός απόδοσης από 442 min έως 998 min Ο βαθμός απόδοσης είναι αρνητικός για τα πρώτα λεπτά μετά την ανατολή και τα τελευταία λεπτά πριν τη δύση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ηλιακή ακτινοβολία είναι μικρή και η χρήσιμη θερμική ενέργεια είναι αρνητική. Από το Σχήμα 3 προκύπτει ότι η αναλυτική λύση για τη χρήσιμη θερμική ενέργεια και για το βαθμό απόδοση πρέπει να έχουν μικρότερα όρια ολοκλήρωσης ώστε να μην λαμβάνονται υπόψη οι αρνητικές τιμές. Χρήσιμη θερμική ενέργεια από 442 min έως 998 min για A 0.6 m 2 : 998 998 998 Tf in 26 Q u naqs t dt 0.82 1.1 Aqs t dt 0.82Aqs t 1.1ATf in 26dt q 442 442 S t 442 998 t 420 369sin 0.66Tf in 26 dt 600 442 min 119097W min 119.097kW 1.984 kwhr 60min hr Tf in 26 83 26 β) Συντελεστής απόδοσης για qs t qsmx : 0.82 1.1 0.82 1.1 0.7364 q 750 γ) Μέσος συντελεστής απόδοσης από 448 min έως 998 min : 998 Tf in 26 998 0.82 1.1 t2 Tf in 26 dt 442 t 420 ntdt 0.82 1.1 dt 750sin q 442 S t t 600 1 n t t t 998 998 0.0836 0.82dt dt 442 442 t 420 sin 600 0.6561 ή 65.61% 556 S mx

4. Εφαρμόστε το λογισμικό που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του μαθήματος με τα ίδια δεδομένα εκτός από την επιφάνεια και τα χαρακτηριστικά του συλλέκτη που είναι 2 A 25 m 0.75 F 0.9 eff R b 1.1 Υπολογίστε για χρονική περίοδο 2 ημερών τις εξής χρονομεταβαλλόμενες ποσότητες: T f in f out st Lin Lout L Q S Q U Q L και Σχολιάστε τα αποτελέσματα. Εφαρμόζοντας τα δεδομένα του παραδείγματος και ανανεώνοντας το κώδικα τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Πίνακα 1 για διάστημα 2 ημερών. Επίσης τυπώνονται οι δύο διακόπτες με αποτέλεσμα να φαίνεται η λειτουργία του κυκλώματος ρευστού χρήσης και του φέροντος ρευστού. Αρχικά έχουμε ότι Tf in st L in και επομένως η θερμοκρασία αποθήκευσης περιγράφει και τις άλλες δύο θερμοκρασίες. Αυξάνεται με την αύξηση της ηλιακής και φτάνει μέχρι τους 325 Κ ενώ στη συνέχεια μειώνεται μέχρι τους 300 K που είναι και η ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης. Και στις 2 ημέρες περίπου στις 5π.μ. η θερμοκρασία αποθήκευσης παραμένει στους 300 Κ με αποτέλεσμα να κλείνει το κύκλωμα ρευστού χρήσης στις ώρες 5-8π.μ. Παρόλο που η προσομοίωση είναι για 2 ημέρες αρχίζει και φαίνεται πως όλες οι ποσότητες εμφανίζουν περιοδικότητα και αυξομειώνονται με σταθερούς ρυθμούς στη διάρκεια των ημερών. Αυτή η συμπεριφορά είναι λογική γιατί οι σχέσεις που μας δίνουν την ηλιακή ακτινοβολία και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι ημιτονοειδείς. Το χρήσιμο φορτίο συλλέκτη αρχίζει και αυξάνεται με την αύξηση της ηλιακής ακτινοβολίας ενώ διατηρεί θετικό πρόσημο για 8 ώρες κάθε μέρα. Όταν όμως η ηλιακή ακτινοβολία μειωθεί όπως επίσης και η θερμοκρασία περιβάλλοντος τότε η χρήσιμη θερμική ενέργεια μειώνεται και αποκτά αρνητικό πρόσημο λόγω των αυξημένων απωλειών του συλλέκτη. Εκεί όμως το κύκλωμα κλείνει και για αυτό δεν λαμβάνουμε υπόψη την αρνητική θερμική ενέργεια. Ο ωριαίος βαθμός απόδοσης κυμαίνεται από 0 έως 70.4 % με τη μέγιστη τιμή του να είναι στις 10-12π.μ. Παρατηρείται ότι για όλες τις ώρες που έχουμε ηλιακή ακτινοβολία διατηρείται σε υψηλές τιμές ενώ στις 5 μ.μ. ο βαθμός απόδοσης μηδενίζεται γιατί ο διακόπτης δ Σ κλείνει παρόλο που έχουμε ηλιακή ακτινοβολία. Εκείνη την ώρα δεν υπάρχει το απαραίτητο θερμικό κέρδος με αποτέλεσμα να μην ικανοποιείται η συνθήκη ελέγχου και να κλείνει το κύκλωμα ρευστού χρήσης.

Πίνακας1: Πίνακας αποτελεσμάτων για 2 ημέρες Dy Hour Time [min] T fin [Κ] T fou t [Κ] T st [Κ] T lin [Κ] T lout [Κ] δ Σ δ L Q S [W] Q U [W] Q L [W] n 1 7 420 300.00 299.12 300.00 300.00 294.00 0 1 0 0 4200 0 1 8 480 300.02 302.13 300.02 300.02 294.02 1 1 247.21 2960.13 4200 0.698 1 9 540 300.66 305.47 300.66 300.66 294.66 1 1 470.23 6734.57 4200 0.703 1 10 600 303.56 310.43 303.56 303.56 297.56 1 1 647.21 9609.60 4200 0.704 1 11 660 308.14 316.23 308.14 308.14 302.14 1 1 760.85 11327.70 4200 0.704 1 12 720 313.50 321.90 313.50 313.50 307.50 1 1 800 11754.07 4200 0.704 1 13 780 318.71 326.48 318.71 318.71 312.71 1 1 760.85 10879.32 4200 0.703 1 14 840 322.85 329.15 322.85 322.85 316.85 1 1 647.21 8820.12 4200 0.702 1 15 900 325.16 329.31 325.16 325.16 319.16 1 1 470.23 5807.62 4200 0.699 1 16 960 324.75 326.31 324.75 324.75 318.75 0 1 247.21 0 4200 0.692 1 17 1020 321.73 320.52 321.73 321.73 315.73 0 1 0 0 4200 0 1 18 1080 318.71 317.68 318.71 318.71 312.71 0 1 0 0 4200 0 1 19 1140 315.68 314.82 315.68 315.68 309.68 0 1 0 0 4200 0 1 20 1200 312.66 311.93 312.66 312.66 306.66 0 1 0 0 4200 0 1 21 1260 309.63 309.01 309.63 309.63 303.63 0 1 0 0 4200 0 1 22 1320 306.61 306.08 306.61 306.61 300.61 0 1 0 0 4200 0 1 23 1380 303.59 303.12 303.59 303.59 297.59 0 1 0 0 4200 0 1 24 1440 300.56 300.15 300.56 300.56 294.56 0 1 0 0 4200 0 2 1 60 299.96 299.47 299.96 299.96 293.96 0 0 0 0 4200 0 2 2 120 299.96 299.37 299.96 299.96 293.96 0 0 0 0 4200 0 2 3 180 299.96 299.28 299.96 299.96 293.96 0 0 0 0 4200 0 2 4 240 299.96 299.20 299.96 299.96 293.96 0 0 0 0 4200 0 2 5 300 299.96 299.13 299.96 299.96 293.96 0 0 0 0 4200 0 2 6 360 299.96 299.09 299.96 299.96 293.96 0 0 0 0 4200 0

2 7 420 299.96 299.08 299.96 299.96 293.96 0 0 0 0 4200 0 2 8 480 300.03 302.14 300.03 300.03 294.03 1 1 247.21 2959.68 4200 0.698 2 9 540 300.66 305.47 300.66 300.66 294.66 1 1 470.23 6734.13 4200 0.703 2 10 600 303.57 310.43 303.57 303.57 297.57 1 1 647.21 9609.19 4200 0.704 2 11 660 308.15 316.24 308.15 308.15 302.15 1 1 760.85 11327.31 4200 0.704 2 12 720 313.51 321.90 313.51 313.51 307.51 1 1 800 11753.70 4200 0.704 2 13 780 318.71 326.48 318.71 318.71 312.71 1 1 760.85 10878.96 4200 0.703 2 14 840 322.86 329.16 322.86 322.86 316.86 1 1 647.21 8819.78 4200 0.702 2 15 900 325.17 329.31 325.17 325.17 319.17 1 1 470.23 5807.30 4200 0.699 2 16 960 324.76 326.32 324.76 324.76 318.76 0 1 247.21 0 4200 0.692 2 17 1020 321.73 320.52 321.73 321.73 315.73 0 1 0 0 4200 0 2 18 1080 318.71 317.69 318.71 318.71 312.71 0 1 0 0 4200 0 2 19 1140 315.69 314.82 315.69 315.69 309.69 0 1 0 0 4200 0 2 20 1200 312.66 311.93 312.66 312.66 306.66 0 1 0 0 4200 0 2 21 1260 309.64 309.02 309.64 309.64 303.64 0 1 0 0 4200 0 2 22 1320 306.61 306.08 306.61 306.61 300.61 0 1 0 0 4200 0 2 23 1380 303.59 303.12 303.59 303.59 297.59 0 1 0 0 4200 0 2 24 1440 300.57 300.15 300.57 300.57 294.57 0 1 0 0 4200 0 3 1 60 299.96 299.48 299.96 299.96 293.96 0 0 0 0 4200 0 3 2 120 299.96 299.37 299.96 299.96 293.96 0 0 0 0 4200 0 3 3 180 299.96 299.28 299.96 299.96 293.96 0 0 0 0 4200 0 3 4 240 299.96 299.20 299.96 299.96 293.96 0 0 0 0 4200 0 3 5 300 299.96 299.14 299.96 299.96 293.96 0 0 0 0 4200 0 3 6 360 299.96 299.10 299.96 299.96 293.96 0 0 0 0 4200 0 3 7 420 299.96 299.09 299.96 299.96 293.96 0 0 0 0 4200 0