ДОКУМЕНТАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА

Σχετικά έγγραφα
ДОКУМЕНТАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА

1.2. Сличност троуглова

6.2. Симетрала дужи. Примена

Теорија електричних кола

6.5 Површина круга и његових делова

7.3. Површина правилне пирамиде. Површина правилне четворостране пирамиде

налазе се у диелектрику, релативне диелектричне константе ε r = 2, на међусобном растојању 2 a ( a =1cm

ОБЛАСТИ: 1) Тачка 2) Права 3) Криве другог реда

ТРАПЕЗ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ИЗ ПРИРОДНИХ И ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ВРАЊУ. Аутор :Петар Спасић, ученик 8. разреда ОШ 8. Октобар, Власотинце

10.3. Запремина праве купе

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ.

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице.

3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни

b) Израз за угиб дате плоче, ако се користи само први члан реда усвојеног решења, је:

г) страница aa и пречник 2RR описаног круга правилног шестоугла јесте рац. бр. јесу самерљиве

6.1. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре

АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА. - удаљеност између двије тачке. 1 x2

I Тачка 1. Растојање две тачке: 2. Средина дужи y ( ) ( ) 2. II Права 1. Једначина прамена правих 2. Једначина праве кроз две тачке ( )

Универзитет у Крагујевцу Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Катедра за основне машинске конструкције и технологије материјала

Закони термодинамике

6.3. Паралелограми. Упознајмо још нека својства паралелограма: ABD BCD (УСУ), одакле је: а = c и b = d. Сл. 23

Флукс, електрична енергија, електрични потенцијал

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ

ПОВРШИНа ЧЕТВОРОУГЛОВА И ТРОУГЛОВА

Анализа Петријевих мрежа

Коришћење соларне фотонапонске енергије у Србији

Писмени испит из Теорије површинских носача. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама.

СИСТЕМ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ НЕПОЗНАТЕ

2. Наставни колоквијум Задаци за вежбање ОЈЛЕРОВА МЕТОДА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

TAЧКАСТА НАЕЛЕКТРИСАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1

8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х 2 + у 2 = z 2

Анализа техно-економских услова изградње соларне електране на крову пословне зграде Електротехничког института Никола Тесла

Теорија електричних кола

ТАНГЕНТА. *Кружница дели раван на две области, једну, спољашњу која је неограничена и унутрашњу која је ограничена(кружницом).

предмет МЕХАНИКА 1 Студијски програми ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ II ПРЕДАВАЊЕ УСЛОВИ РАВНОТЕЖЕ СИСТЕМА СУЧЕЉНИХ СИЛА

Вектори vs. скалари. Векторске величине се описују интензитетом и правцем. Примери: Померај, брзина, убрзање, сила.

Количина топлоте и топлотна равнотежа

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА

6.7. Делтоид. Делтоид је четвороугао који има два пара једнаких суседних страница.

ИЗВОД ИЗ ИЗВЕШТАЈА О ЦЕНАМА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА - УДРУЖЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ -

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x,

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0

Tестирање хипотеза. 5.час. 30. март Боjана Тодић Статистички софтвер март / 10

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Разлика потенцијала није исто што и потенцијална енергија. V = V B V A = PE / q

L кплп (Калем у кплу прпстпперипдичне струје)

Писмени испит из Метода коначних елемената

ДИЈАГРАМИ И ТАБЛИЦЕ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОДСЕК ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ТЕРМИЧКЕ ОБРАДЕ. Приредио: Александар Милетић

Ваљак. cm, а површина осног пресека 180 cm. 252π, 540π,... ТРЕБА ЗНАТИ: ВАЉАК P=2B + M V= B H B= r 2 p M=2rp H Pосн.пресека = 2r H ЗАДАЦИ:

Аксиоме припадања. Никола Томовић 152/2011

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ 2017/18. бр. LII-3

5.2. Имплицитни облик линеарне функције

Теорија електричних кола

Примена првог извода функције

ТРОУГАО. права p садржи теме C и сече страницу. . Одредити највећи угао троугла ако је ABC

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ

Могућности и планови ЕПС на пољу напонско реактивне подршке. Излагач: Милан Ђорђевић, мастер.ел.тех.и рачунар. ЈП ЕПС Производња енергије

Ротационо симетрична деформација средње површи ротационе љуске

4.4. Паралелне праве, сечица. Углови које оне одређују. Углови са паралелним крацима

1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1

ДОКУМЕНТАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ РЕШЕНЈА

Михаило М. Бошковић, професор НОВO У МАТЕМАТИЦИ

Простирање топлоте. - Зрачењем (радијацијом) - Струјањем (конвекцијом) - Провођењем (кондукцијом)

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

П Р В А К Р АГ У Ј Е В А Ч К А Г И М Н А З И ЈА М А Т У Р С К И Р А Д И З М А Т Е М А Т И К Е ПАРАБОЛА И ПАРАБОЛИЧНИ СВЕТ

Математика Тест 3 Кључ за оцењивање

Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет Предмет: Паркирање. 1. вежба

КОМПЛЕКСНИ БРОЈЕВИ. Формуле: 1. Написати комплексне бројеве у тригонометријском облику. II. z i. II. z

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА

6.1. Појам и основни елементи. Углови четвороугла. Централна симетрија. Врсте четвороуглова. B Сл. 1

61. У правоуглом троуглу АВС на слици, унутрашњи угао код темена А је Угао

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА

C кплп (Кпндензатпр у кплу прпстпперипдичне струје)

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Мониторинг соларне електране ЕЛЕКТРОВАТ Чачак

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА. k, k 0), осна и централна симетрија и сл. 2, x 0. У претходном примеру неке функције су линеарне а неке то нису.

Осцилације система са једним степеном слободе кретања

Анализа производње електричне енергије из соларне електране у Димитровграду

Сваки задатак се бодује са по 20 бодова. Израда задатака траје 150 минута. Решење сваког задатка кратко и јасно образложити.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА Шифровање јавним кључем и хеш функције. Diffie-Hellman размена кључева

РЈЕШЕЊА ЗАДАТАКА СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА Електријада 2004

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation)

ДОКУМЕНТАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА

Кинематика и динамика у структуралном инжењерству, Звонко Ракарић, Механика 2, грађевинарство, Факултет техничких наука, Нови Сад,2017

F( x) НЕОДРЕЂЕНИ ИНТЕГРАЛ

2. EЛЕМЕНТАРНЕ ДИОФАНТОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова

Од површине троугла до одређеног интеграла

Скрипта ријешених задатака са квалификационих испита 2010/11 г.

Школска 2010/2011 ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ЗБИРКА РИЈЕШЕНИХ ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

I област. 1. Када је у колу сталне струје приказаном на слици 1 I g1. , укупна снага Џулових губитака је. Решење: a) P Juk

ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 2 (13Е013ЕП2) октобар 2016.

Transcript:

ДОКУМЕНТАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА Стационарни соларни концентратор за добијање топлотне енергије ЦП ЛАБ Аутори техничког решења Проф. Др Милорад Бојић, ред. проф, Машински факултет у Крагујевцу Проф. Др Ненад Марјановић, ред. проф, Машински факултет у Крагујевцу Др Добривоје Ћатић, ван.проф., Машински факултет у Крагујевцу Др. Милан Матијевић, ван.проф., Машински факултет у Крагујевцу Др Милан Деспотовић, ван.проф. Машински факултет у Крагујевцу Др Весна Марјановић, доцент, Машински факултет у Крагујевцу Мр Иван Милетић, асистент, Машински факултет у Крагујевцу Наручилац техничког решења Пројекат ресорног министарства НПЕЕ 273003 Корисник техничког решења Машински факултет Крагујевац - Лабораторија за термодинамику и термотехнику Година када је техничко решење урађено 2008. Област технике на коју се техничко решење односи Машинство, енергетика

1. Опис проблема који се решава техничким решењем Постоји широко распрострањено мишљење да будућност припада такозваним нековенционалним енергетским изворима. Соларна енергија не може у потпуности да замени традиционалне енергетске изворе пошто сунце не сија током целог дана. Без обзира на то сматра се да соларни енергетски уређаји да имају озбиљан потенцијал. Употреба соларних концентратора је један од могућих начина развоја соларне енергије. Коришћење енергије сунца је веома актуелно како у Европи тако и у свету, међутим код нас још увек није узело пуно маха. Примена соларне енергије је махом за грејање потошне санитарне воде путeм равних пријемника топлоте и добијање електроенергије путем равних панела. Ово је један од покушаја концентрисања соларне енергије ради топлоте загревањем воде. Овај уређај развијен је као лабораторијски прототип који треба да покаже колика је могућност концентрисања соларног зрачења и његовог коришћења без употребе скупих соларних панела за производњу електричне енергије. 2. Стање решености проблема у свету приказ и анализа постојећих решења Научни радници UNESCO-вог Chair у Сверуском Истраживачком Институту за Електрификацију у Пољопривреди који води професор Д. Стребков пројектовали су хибридне системе соларних концентратора. Системи су веома високе ефикасности. Главне особине ових система су следеће: ниска цена киловата капацитета електране и могићност да се конструшу велике концентрационе станице без механизама за праћење сунца. Њихов концентрациони фактор је од 3.5 до 30. Циљ развоја соларног модула са параболично-цилиндричним концентраторима је на бази развијених система у Сверуском истраживачком институту за електрификацију у пољопривреди повећање коефицијента концентрације, повећање ефикасности искоришћења соларне енергије и смањење цене добијене топлотне енергије, а такође и израда ефективних соларних уређаја уграђених у фасаде и кровове зграда ради њиховог обезбеђења топлотом, врућом водом...

3. Суштина техничког решења Соларни стационарни параболично-цилиндрични несиметрични концентратор (НСПЦК) се састоји од рефлектора и апсорбера и не мења свој положај током рада (концентратор је стационарни). Концентратор је параболично-цилиндрични јер се рефлектор концентратора се састоји од две рефлектујуће површине од којих је једна параболична, а друга цилиндрична. Концентратор је несиметричан јер су те површине несиметричне. Концентратор је концентратор јер се соларно зрацење које падне на рефлекторе одбија од њих и фокусира тј. концентрише на апсорберу тј. на апсорберској површини. Услед соларног зрачења греје се вода која пролази кроз цеви које су причвршћене за специјално пројектован апсорбер. 4. Детаљан опис техничког решења (укључујући и пратеће илустрације и техничке цртеже) Рефлектујућа површина је направљена у виду половине параболоида (у вертикалном пресеку датом на слици 2 то је парабола). Соларни зраци који су паралелни равни симетрије целог параболоида (његовој фокалној равни) одбијају се од површине параболоида и фокусирају на једну линију која се назива линијом фокуса. Та линија је нормална на вертикални пресек, при чему продор кроз тај пресек представља тачку означену са F. Слика 1. Идејно решење соларног стационарног параболично-цилиндричног несиметричног концентратор Друга рефлектујућа површина је направљена у виду половине цилиндра (у вертикалном пресеку са слика 1 то је полукруг). Абсорбер соларног зрачења је направљен у виду тракастог паралелограма при чему се једна страница те траке је позиционирана у оси фокуса параболоидне рефлектујуће површине, а друга страница у централној оси полуцилиндричне рефлектујуће површине. Абсорбер апсорбује соларну енергију са његове обе стране и, претвара ту енергију у топлоту енергију.

Слика 2. Принцип рада соларног стационарног параболично-цилиндричног несиметричног концентратор Параболоидна рефлектујућа и фокусирајућа површина се карактерише углом отвора δ=42 и осом фокуса F (која представља оса фокуса + линија у којој се спаја параболоидна површина и цилиндрична површина тачка спајања параболе и кружног лука). Ширина соларног абсорбера у хоризонталној равни једнака је радијусу полуцилиндричног рефлектора. Фокална раван нагнута је ка хоризонталној равни под углом β. Соларни абсорбер је причвршћен у хоризонталној равни помоћу ослонаца. Угао β може се мењати у границама од β 1 = 113,75 - ϕ до β 2 = 66,25 - ϕ + δ, где је ϕ - географска ширина. У првом случају β 1 фокална раван параболичног рефлектора усмерена је на положај сунца 22. јуна (летњи солстицијум), а у другом случају β 2 фокална раван параболичног рефлектора (1) усмерена је на положај сунца 22. децембра (зимски солстициј). Концентратори соларног зрачења састоје се из два дела: абсорберског дела и рефлекторског део. Слика 3 приказује склопни цртеж хибридног концентратора. Слика 3. Тродимензионални модел концентратора

Слика 4. Склопни цртеж хибридног концентратора Слика 5. Попречни пресек алуминијумског носача Слика 6. Цевна мрежа апсорбера

Абсорберске плоче је од алуминијума и кроз њу су постављене бакарне цеви кроз које протиче вода за хлађење. Вода која пролази кроз абсорбер скупља ослобођену топлоту. Абсорбер концентратора има већи број цеви у абсорберу. Рефлектор се прави од специјално обликованог алуминијумског профила. Оригинални дизајн бифацијалног соларног модула веза панела са алуминијумским рамом показан је на слици 5 док је на слици 6 приказана цревна мрежа апсорбера. Слика 7 приказује цевну мрежу абсорбера. Слика 8. Рефлектујућа алуминијумска плоча Слика 9. Носачи рефлектора концентратора Овде је приказан већи део развијене пројектне документације хибридног соларног концентратора. На сликама 10 12 приказано је тестирање реализованог концентратора у лабораторијским условима

Слика 10. Директно зрачење Слика 10. Зрачење са једним одбијањем Слика 11. Зрачење са два одбијања

Слика 12. Зрачење са одбијањем само од цилиндричног дела За праћење карактеристика, сакупљање, приказивање и чување података коришћен је софтвер LabVIEW. Слика 13. Модуларни приказ уноса сигнала преко LabVIEW Слика 12. Кориснички интерфејс LabVIEW

0 25 1200 20 Snaga, W Solarno zračenje, W/m2 1000 Snaga, W 15 10 800 600 400 Solarno zračenje, W/m2 5 200 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Vreme 0 9 8 7 6 DESNA, Snaga, W 5 4 3 2 1 0 0 200 400 600 800 1000 1200 Solarno zračenje, W/m2 Слика 14. Неки од резултата мерења карактеристика концентратора 5 Литература [1] D. Mills, G.L. Morrison, Optimisation of minimum backup solar water heating system, Сolar Energy 74 (2003) 505 511 [2] Y. Tripanagnostopoulos, M. Сouliotis, Integrated collector storage solar systems with asymmetric CPC reflectors, Renewable Energy 29 (2004) 223 248. [3] Russian UNEСCO Chairs Newsletter, New Generation of Сolar Concentrators, UNEСCO Chair Renewable Power Engineering and Electrification of Agriculture 1 2004 [4] D. Сtrebkov, I. Tyukhov, F. Vignola, С. Clouston, R. Rogers, new solar combined concentrator technology in Oregon, Oregon institute of technology, oit.edu/adx/ aspx/adxgetmedia.aspx? DocID=4202, 2769, 7,1, Documents & MediaID =1585& Filename =igor4+ases.doc, retrived 14. Сept. 2007. [5] M. Bojić, M., D. Ćatić, M. Matijević, I. Miletić (2007) Stationary solar hybrid concentrator for generation of electricity and heat (algorithm of design work on 1 st phase of the project), Elaborat, Faculty of Mechanical Engineering at Kragujevac. [6] M. Bojić, N. Marjanović, I. Miletić, A. Mitić, V. Сtefanović, Сome Characteristics of Heat Production by Сtationary Parabolic, Cylindrical Сolar Concentrator, March 16 to March 18, 2009, Phuket, Thailand. Proceedings of the IAСTED International Conference on Сolar Energy (СOE 2009), Editor: M.H. Hamza, pp.88-91.