[發明專利]一種太陽能集熱管的溫度控制方法及系統在審
| 申請號: | 201811203404.5 | 申請日: | 2018-10-16 |
| 公開(公告)號: | CN109520159A | 公開(公告)日: | 2019-03-26 |
| 發明(設計)人: | 張濤;朱偉 | 申請(專利權)人: | 北京拉夫堡太陽能技術有限公司 |
| 主分類號: | F24S50/40 | 分類號: | F24S50/40 |
| 代理公司: | 北京輕創知識產權代理有限公司 11212 | 代理人: | 楊立;孟鵬超 |
| 地址: | 102600 北京市朝陽區望京西*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 集熱管 集熱管出口 太陽能集熱管 溫度控制模式 預測 太陽能系統 回路末端 實時監測 使用壽命 溫度過高 用戶體驗 聚光槽 | ||
1.一種太陽能集熱管的溫度控制方法,其特征在于,包括:
獲取集熱管回路末端的集熱管出口預測溫度和集熱管出口控制溫度;
判斷所述集熱管出口預測溫度是否小于或者等于所述集熱管出口控制溫度,
若否,則控制所述集熱管回路中每個集熱管對應的聚光槽進入溫度控制模式。
2.根據權利要求1所述的一種太陽能集熱管的溫度控制方法,其特征在于,還包括:
若是,則聚光槽保持正常跟蹤模式。
3.根據權利要求1所述的一種太陽能集熱管的溫度控制方法,其特征在于,
所述溫度控制模式具體為:根據散焦角度值控制所述集熱管回路中每個集熱管對應的聚光槽進行轉動。
4.根據權利要求3所述的一種太陽能集熱管的溫度控制方法,其特征在于,通過下述公式計算所述散焦角度:
a=A-((T′n-T″n)*A/K)/n,
其中,a為散焦角度;A為定日鏡的有效聚光角度;T′n為集熱管回路末端的集熱管出口預測溫度;T″n為集熱管回路末端的集熱管出口控制溫度;K為集熱管回路中集熱管的平均溫升值;n為集熱管回路中集熱管的數量,其數值為正整數。
5.根據權利要求4所述的一種太陽能集熱管的溫度控制方法,其特征在于,通過下述公式計算集熱管回路中所有集熱管的平均溫升值:
K=(Tn-T1)/(n-1),
其中,K為集熱管回路中所有集熱管的平均溫升值;Tn為集熱管回路中末端的集熱管入口的實際溫度;T1為集熱管回路中首端的集熱管入口的實際溫度;n為集熱管回路中集熱管的數量,其數值為正整數;
通過下述公式計算集熱管回路末端的集熱管出口預測溫度:
T′n=T1+n*K,
其中,T′n為集熱管回路末端的集熱管出口預測溫度;T1為集熱管回路中首端的集熱管入口的實際溫度;K為集熱管回路中所有集熱管的平均溫升值;n為集熱管回路中集熱管的數量,其數值為正整數。
6.一種太陽能集熱管的溫度控制系統,其特征在于,包括:
獲取模塊,用于獲取集熱管回路末端的集熱管出口預測溫度和集熱管出口控制溫度;
處理模塊,用于判斷所述集熱管出口預測溫度是否小于或者等于所述集熱管出口控制溫度,
若判斷結果為否,則控制所述集熱管回路中每個集熱管對應的聚光槽進入溫度控制模式。
7.根據權利要求6所述的一種太陽能集熱管的溫度控制系統,其特征在于,所述處理模塊,還用于:
若判斷結果為是,則聚光槽保持正常跟蹤模式。
8.根據權利要求6所述的一種太陽能集熱管的溫度控制系統,其特征在于,
所述溫度控制模式具體為:根據散焦角度值控制所述集熱管回路中每個集熱管對應的聚光槽進行轉動。
9.根據權利要求8所述的一種太陽能集熱管的溫度控制系統,其特征在于,所述處理模塊,還用于通過下述公式計算所述散焦角度:
a=A-((T′n-T″n)*A/K)/n,
其中,a為散焦角度;A為定日鏡的有效聚光角度;T′n為集熱管回路末端的集熱管出口預測溫度;T″n為集熱管回路末端的集熱管出口控制溫度;K為集熱管回路中集熱管的平均溫升值;n為集熱管回路中集熱管的數量,其數值為正整數。
10.根據權利要求9所述的一種太陽能集熱管的溫度控制系統,其特征在于,所述處理模塊,還用于通過下述公式計算集熱管回路中所有集熱管的平均溫升值:
K=(Tn-T1)/(n-1),
其中,K為集熱管回路中所有集熱管的平均溫升值;Tn為集熱管回路中末端的集熱管入口的實際溫度;T1為集熱管回路中首端的集熱管入口的實際溫度;n為集熱管回路中集熱管的數量,其數值為正整數;
通過下述公式計算集熱管回路末端的集熱管出口預測溫度:
T′n=T1+n*K,
其中,T′n為集熱管回路末端的集熱管出口預測溫度;T1為集熱管回路中首端的集熱管入口的實際溫度;K為集熱管回路中所有集熱管的平均溫升值;n為集熱管回路中集熱管的數量,其數值為正整數。
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