
Наиболее совершенные коллекторы солнечной энергии (КСЭ) с двухслойным остеклением и вакуумированные стеклянные трубчатые КСЭ имеют высокий энергетический КПД, достигающий 0,51-0,57. Значения КПД тепловых аккумуляторов могут составлять 0,94-0,99. Значения КПД солнечных водонагревательных установок (СВУ) в целом увеличиваются от 0,19 для СВУ с плоскими КСЭ без остекления до 0,44 для СВУ с трубчатыми КСЭ. Капитальные вложения в КСЭ возрастают с 2,3 тыс. руб./м 2 для неселективного плоского КСЭ без остекления до 25,0 тыс. руб./м 2 для стеклянных трубчатых КСЭ при росте срока службы с 13 до 28 лет. Себестоимость тепловой энергии, получаемой за счет солнечной, возрастает с 466 до 1014 руб./ГДж. Величина удельных капитальных затрат на КСЭ при максимально допустимом сроке окупаемости 7 лет составляет 1,71-7,24 тыс. руб./м 2. Этим условиям удовлетворяют лишь самые простые неселективные плоские КСЭ без остекления и с одинарным остеклением. В Лаборатории нетрадиционной энергетики Саратовского научного центра при Астраханском государственном техническом университете разрабатываются КСЭ с трубчатыми, оребренными трубчатыми, пластинчатыми абсорберами, удельные затраты на которые составят всего 2-5 тыс. руб./м 2. Энергетический КПД СВУ гравитационного типа с многоступенчатыми КСЭ составляет 0,31, что лишь на 28 % меньше КПД СВУ циркуляционного типа из неселективных плоских коллекторов с двойным остеклением (НПК-2), составляющего 0,38. Они будут дешевле СВУ циркуляционного типа с КСЭ типа НПК-2 в 2,5 раза. При использовании оригинальных, еще более дешевых КСЭ типа НПК-2, удельная стоимость такого комбинированного КСЭ не превысит 2,0 тыс. руб./м 2. Срок окупаемости СВУ гравитационного типа с многоступенчатыми КСЭ составит не более 6 лет. Они будут экономически эффективными для большинства потребителей, использующих в настоящее время топливно-энергетические ресурсы. Предлагаемые КСЭ и СВУ на их основе можно будет применять для теплоснабжения на многих объектах, экономия топливно-энергетических ресурсов при этом составит 40-60 %.
The best collectors of solar energy (CSE) with a two-layer glazing and glass tube CSE have high energy efficiency, reaching 0.51-0.57. The efficiency of thermal accumulators can reach 0.94-0.99. The efficiency of solar water heaters (SWH) as a whole increases from 0.19 for SWH with flat CSE without glazing to 0.44 for SWH with tubular type CSE. Capital investments in the CSE increase from 2.300 Rub/m 2 for non-selective planar CSE without glazing to 25.000 Rub/m 2 for glass tube CSE with the increasing life term from 13 to 28 years. The cost of thermal energy generated from the sun increases from 466 Rub/GJ to 1014 Rub/GJ. The specific capital costs for CSE at the maximum allowable payback period 7 years are 1.710-7.240 Rub/m 2. These conditions can satisfy only the simplest non-selective flat CSE without glazing and with single glazing. The Laboratory of Alternative Energy of the Saratov Scientific Center under auspices of the Astrakhan State Technical University developed CSE with tubular, finned tube and plate absorbers, the specific costs of which are 2.000-5.000 Rub/m 2. Energy efficiency of SWH of a gravitational type with multistage CSE is 0.31, which is only 28 % less than that of a circulation type from non-selective plane collectors with double glazing (NPC-2), that is 0.38. They will be cheaper than SWH of a circulation type with CSE like NPC-2 by 2.5 times. If you use the original, much cheaper CSE like NPC-2, the specific cost of such CSE will not exceed 2.000 Rub/m 2. The payback period of SWH of a gravitational type with multistage CSE will not be more than 6 years. They will be more economically effective for the most users currently using fuel and energy resources (FER). The offered CSE and SWH on their bases can be used for heating in many locations, thereby saving of FER will be 40-60 %.
СОЛНЕЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ,КОЛЛЕКТОРЫ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ,ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ,СТОИМОСТЬ КОЛЛЕКТОРОВ,ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ,СРОК ОКУПАЕМОСТИ,МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ,SOLAR WATER HEATERS,COLLECTORS OF SOLAR ENERGY,ENERGY EFFICIENCY,COST OF COLLECTORS,ECONOMICAL EFFICIENCY,PAYBACK PERIOD,MULTISTAGE COLLECTORS OF SOLAR ENERGY
СОЛНЕЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ,КОЛЛЕКТОРЫ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ,ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ,СТОИМОСТЬ КОЛЛЕКТОРОВ,ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ,СРОК ОКУПАЕМОСТИ,МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ,SOLAR WATER HEATERS,COLLECTORS OF SOLAR ENERGY,ENERGY EFFICIENCY,COST OF COLLECTORS,ECONOMICAL EFFICIENCY,PAYBACK PERIOD,MULTISTAGE COLLECTORS OF SOLAR ENERGY
| selected citations These citations are derived from selected sources. This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | 0 | |
| popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network. | Average | |
| influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | Average | |
| impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network. | Average |
