槽式太阳能电站集热管热性能测试及回归分析new

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1、VOI.32,No.11第32卷第n期工程热物理学报2011年11月JOURNALOFENGINEERINGTHERMOPHYSICSNov二2011槽式太阳能电站集热管热性能测试及回归分析徐荣吉何雅玲肖杰程泽东(西安交通大学能源与动力工程学院,动力工程多相流国家重点实验室,陕西西安71(jj49)摘要利用热平衡法对桑普生产的槽式太阳能电站集热管的热性能进行了实验测试实验结果显示,集热管内金属吸热管温度为14s.6OcZoo.goe267.2oc和290忍oe时,集热管的漏热量为ZI.Zw/rn39.8W加SO.SW/:r

2、l88.8W/:rl.根据集热管漏热的热物理过程,提出了H=f(Tabs,Tamb)=a珠,+6嗽nb+cTamb形式的回归模型,并对所测试真空管漏热量进行了回归分析,得到漏热量的回归数学表达式H=g376x10一珠s一8685x10一,孺一2.3的又0一7Tamb将回归模型应用于美国国家可再生能源实验室所测试的两种集热管,回归值与实验值符合较好,说明所提出的回归模型较合理关键词太阳能;槽式电站;集热管;漏热测试;非线性回归分析中图分类号:TK123文献标识码:A文章编号:253一23lx(2011)n一1932

3、()5HeatLossTestingandRegressionofParabolieTroughSolarReeeiverXURong一JiHEYa一LingXIAOJieCHENGZe一Dong(S七a亡eK盯La6ora亡职ofMul亡jphaseFlowjnPowerEn却neerjng,XianJjao亡ongUnfversjty,XjazJ710049.China)AbstraetTheheat1055oftheparabolietroughreeeivermanufaetllred饰SullPuwasteted

4、usingthermalequilibriummethod.ExperimentresultsshowthattheheatlossesofthereeeivcrareZI.Zw/m,39.sw/m,SO.SW/m,and88.8W/nlwithtlleabsorbertemperature飞)eing1436oC,Zoo.gOC,267.2OC,and29o.3oC,respeetively.Anzatherxlatiealregresionmodel,111theformofH=f(Tab,Tamb)=a嗽+乙不粼b+

5、eTan,b,wasestablishedbasedo,1thedynalieleattralsfermeehanisminthereeeiverandtheexPerimentalres一lltsobtairled.Itwaindieate(1tliatthePresentregressionresultsareingoodagreementwiththeexPerimentresultsbyNREL,thlisvalidatingtllefeasibilityofthepresentregressiorznlodel.K

6、eywordssolarenergy:parabolietroughpowerplant;heateolleetingelement:lzeat一1055teting:nonlinearregression符号表字母T温度,Kabs吸热管a适应系数热扩散系数,mS一1ag从吸热管到玻璃管b相互作用系数口膨胀系数,K一amb环境D直径,m,气体比热容比h对流换热系数,wm一2K一1占气体分子直径,cmeol对流H漏热量,WE发射率D直径N二努塞尔数入分子碰撞平均自由程,cm915玻璃管尸气体压强,13Pa入导热系数

7、,Wm一1K一1i内部,内径尸:普朗特数运动私度,mZ.s一,外部,外径q换热量,Wa玻尔兹曼常数,5.67oxzo一swm一2.K一4RZ决定系数下脚标rad辐射月口瑞利数a环形空间std标准大气压和标准温度0引言槽式太阳能热发电是目前最成熟的太阳能热发蓄热和辅助能源5个子系统其中,聚光集热子电技术电站主要包括:聚光集热换热发电系统是系统核心,而集热管是集热子系统的关键部收稿日期:20一z一01一19;修订日期:2011一10一05基金项目:国家自然科学基金项目(No.50736005;No.5llO6128)

8、作者简介:徐荣吉(1981~),男,山东莱芜人,博士研究生,主要从事太阳能热利用及中低温余热利用方向研究11期徐荣吉等:槽式太阳能电站集热管热性能测试及回归分析1933件其热性能的好坏直接关系到电站的效率和经济别有0.04m的硅碳棒加热段在集热管

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