Поглощающий материал для абсорбера солнечного коллектора

 

Сущность изобретения: для улучшения эксплуатационных характеристик светопоглощения, теплопроводности, гидрофобности и увеличения срока службы и надежности полимерной композит поглощающего материала содержит, мас. углеродный наполнитель 78; фенолоформальдегидная смола 15; фторопласт 3; уротропин 3; стеариновая кислота 1. 1 табл.

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к солнечным коллекторам, в которых теплоприемный элемент абсорбер выполнен из композиционных материалов.

Теплонагревательные элементы солнечных коллекторов (СК) представляют собой конструктивные элементы, в значительной степени определяющие эффективность утилизации солнечной энергии и трансформации ее в тепло.

Известны СК, в которых абсорберы выполнены в виде металлических трубок. Последние характеризуются хорошими теплопроводными свойствами. Однако им присущ целый ряд недостатков. Из-за постоянного контакта с нагретым теплоносителем они сильно корродируют, что снижает их срок службы. Поверхность металлических трубок не обладает высокими светопоглощающими свойствами, что вынуждает использовать соответствующие красители, что ведет к удорожанию и усложнению производства. Внутренняя поверхность трубок вследствие относительно низких гидрофобных свойств подвержена солевому загрязнению, что приводит к снижению теплопроводности адсорбера и уменьшению диаметра рабочего канала.

Известны СК, в которых абсорбер выполнен экструзией из полимерных композитов на основе термопластов с монодисперсным карбоновым наполнителем. Этот способ позволяет получить материал для абсорбера, содержащий 45 мас. графита, 10 мас. фенолформальдегидной смолы и 45 мас. полиэтилена, обладающий высокими светопропускающими и гидрофобными свойствами и низкой себестоимостью. Однако использование термопластов связано с ограничением области рабочих температур теплоносителя (до 100оС), что сказывается на надежности СК и ограничивает использование данных адсорберов в СК высокопотенциального тепла. К тому же полимерные материалы, как известно, обладают низким коэффициентом теплопроводности, подвержены термодест- рукции под воздействием ультрафиолетового излучения, а при постоянном контакте с нагретым теплоносителем имеют низкий срок службы.

Для устранения перечисленных недостатков, а также с целью улучшения эксплуатационных характеристики за счет увеличения светопоглощения теплопроводности и гидрофобности предлагается использовать для изготовления абсорберов СК полимерный композит следующего состава, мас.

Углеводородный наполнитель 70-86,5 Фенолформаль- дегидная смола 9,5-17,5 Фторопласт "4" или 4"D" 1,0-6,0 Уротропин 2,5-4,5 Стеариновая кислота 0,5-2,0 Наличие углеродного наполнителя обеспечивает при переработке композиции формирование поверхности с высоким коэффициентом поглощения солнечной радиации.

Наличие фторопласта с повышенными деформационными свойствами обеспечивает при переработке формирование антиадгезионных свойств на теплообменных поверхностях коллекторов, что предохраняет от отложения накипи при эксплуатации. Причем применение фторопласта-4 с хладотекучестью (4Д) обеспечивает экструзию тонкостенных поверхностей (до 2 мм). Уротропин обеспечивает ускорение реакции поликонденсации при отверждении фенолформальдегидной смолы. Стеариновая кислота способствует снижению давления при прессовании указанного композиционного материала (от 600 до 1000 кг/см).

По сравнению с применяемым полимерными материалами для поглотителей предложенный состав имеет высокие показатели теплопроводности, обладает антикоррозионной стойкостью к химическому воздействию, характеризуется малой пористостью материала. Ожидаемый срок эксплуатации до 20 лет.

Способ получения материалов.

Углеродный наполнитель (СТП. 4803-02-005-89) марки ГИ совместно с формальдегидной смолой (СФ-010-18694-80), фторопластом 4 (Гост 10007-80), уротропином (ГОСТ 1381-73) и стеариновой кислотой (ГОСТ 6484-64) загружают в шаровую мельницу и смешивают в течение 1,5-2 ч при нормальных условиях. Далее смесь после выгрузки из шаровой мельницы вальцуют на вальцах при температуре 140-150оС. После дробления провальцованной смеси получают порошок и прессуют образцы размером 120х10х15 мм при температуре 1455оС, удельном давлении 44,14,9 МПа и времени выдержки 51 мин.

Свойства материалов приведены в таблице.

Наилучшими показателями обладает состав 2.

Данный материал может также с успехом применяться в устройствах триботехники как обладающий высокими антифрикционными свойствами, для изготовления химической аппаратуры как обладающий антикоррозионной стойкостью к химическому воздействию и т.д.

Формула изобретения

ПОГЛОЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ АБСОРБЕРА СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА, включающий полимерный композит на основе фенолоформальдегидной смолы с углеродным наполнителем, отличающийся тем, что поглощающий материал, изготовляемый прессованием композита, дополнительно содержит в составе полимерного композита фторопласт, уротропин и стеариновую кислоту при следующем соотношении ингредиентов, мас.

Углеродный наполнитель (графит, кокс, термоантрацит и т.д.) гранулами менее 1000 мкм 70 86,5 Фенолоформальдегидная смола 9,5 17,5 Фторопласт "4" или "4Д" 1 6 Уротропин 2,5 4,5 Стеариновая кислота 0,5 2

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к гелиоэнергетике и может быть использовано в солнечных установках для преобразования солнечной энергии в механическую и электрическую энергию, в частности для комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Изобретение относится к гелиотехнике и может быть использовано для преобразования солнечной энергии в тепловую, в частности в системах горячего водоснабжения и отопления

Изобретение относится к преобразованию солнечной энергии и может быть использовано при изготовлении лучевоспринимающих поверхностей поглотителя солнечных коллекторов

Изобретение относится к гелиотех- 1Ике, в Частности к селективным покрытиям для коллекторов солнечной энергии

Изобретение относится к области использования солнечной энергии для обеспечения энергетических нужд в быту и на производстве, а именно для обеспечения потребностей в тепловой энергии, и может быть использовано при изготовлении высокотемпературных гелиотермических установок

Изобретение относится к технологии преобразования солнечной энергии в тепловую и может быть использовано при изготовлении гелиотермических преобразователей

Изобретение относится к энергетической гелиоустановке, в которой падающее солнечное излучение концентрируют зеркалом Френеля, образованным полем (6) концентрирующих зеркал (7), и концентрированное излучение фокусируют в приемнике солнечного излучения с помощью добавочного диэлектрического зеркала (12 ), расположенного на соответствующем уровне над солнечным коллектором, предназначенного для отражения концентрированного солнечного излучения в коллектор, причем в промежутке между диэлектрическим зеркалом (12) и приемником может быть множество неформирующих изображения вспомогательных концентраторов, расположенных в концентрических зонах

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано для отопления помещений, нагревания жидкостей, например воды в бассейне, и для аккумуляции тепла в заполненных теплоносителем емкостях

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в нагревателях различных типов, преобразующих лучистую энергию, например лучистую энергию Солнца, в тепловую энергию

Изобретение относится к смесям для аккумулирования тепловой энергии и к преобразователю солнечной энергии

Изобретение относится к гелиотехнике и может быть использовано в солнечных коллекторах, применяемых для тепло- и хладоснабжения жилых и промышленных зданий и установок
Изобретение относится к гелиотехнике и может быть использовано в солнечных коллекторах, применяемых для тепло- и хладоснабжения жилых и промышленных зданий и установок
Наверх