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相似文献
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1.
真空集热管热性能与其特性参数之间的关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
桂裕宗 《太阳能》1997,(2):30-30
真空集热管热性能与其特性参数之间的关系桂裕宗全玻璃真空太阳集热管的主要热性能———闷晒温度、空晒温度和平均热损系数,基本上决定于集热管玻璃的太阳透射比、吸收涂层的太阳吸收比和半球向发射率,以及真空夹层的真空度.1闷晒温度、热损系数与集热管玻璃的太阳...  相似文献   

2.
全玻璃真空太阳集热管热损系数测定方法   总被引:4,自引:2,他引:4  
唐轩  殷志强 《太阳能》1997,(1):18-20
全玻璃真空太阳集热管热损系数测定方法唐轩殷志强张剑热损系数是全玻璃真空集热管热性能中的重要参数,它可以反映选择性吸收涂层热发射率的大小及真空集热管真空度的高低。热损系数与空晒温度的关系密切,但测试时却不象空晒温度那样易受太阳辐射和环境等影响。全玻璃真...  相似文献   

3.
全玻璃真空太阳集热管光—热性能   总被引:10,自引:0,他引:10  
从能量平衡议程导出全玻璃真空太阳集热管的3个光-热性能参数,即热损系数UTL、闷晒太阳曝辐量H和空晒性能参数Y与真空热管理的罩管玻璃的太阳透射比τ、选择性吸收表面的太阳吸收比a、发射比ε、和集热管内的气体压强p,太阳辐照度、环境温度和真空太阳集热管的几何尺寸等函数关系。理论计算的真空太阳集热管的3个热性能参数与实验的结果比较一致。上述全玻璃真空太阳集热管的光-热性能参数已经被国家标准《全玻璃真空太阳集热管》(GB/T17049-1997)采用。  相似文献   

4.
太阳吸收涂层与真空集热管的热性能   总被引:11,自引:1,他引:11  
全玻璃真空集热管的热性能可用空晒温度,闷晒试验与平均热损系数表示。制备的五种多层铝-氮/铝吸收涂层,具有相近的高太阳吸收率,而法向发射率εn在0.14-0.05(80℃)范围内。  相似文献   

5.
全玻璃真空集热管的热损   总被引:2,自引:0,他引:2  
对一种具有溅射Al-N/Al吸收表面的全玻璃真空集热管的辐射热损进行了测量。在氦对所用硼硅玻璃渗透13.5年实验的基础上,考虑了渗氦对集热管真空度的影响。分析和比较了辐射热损与气体导热热损的大小,在集热管真空度P≤6.7×10-3Pa时,辐射热损比气体导热热损约大2—3个数量级;集热管在整个使用期间直至20年,通常辐射热损始终占热损的最主要部份。提出了为降低热损,在生产中应注意的若干问题。本文还报道了一种简单易行的非稳态卡计法测试与计算整管在100℃以下的总热损与等效发射率的方法并给出了实例。  相似文献   

6.
全玻璃真空太阳集热管内选择性吸收涂层的发射比是个非常重要的光-热性能参数,GB/T17049-2005规定太阳选择性吸收涂层的半球发射比εh≤0.080(80℃±5℃).这里讨论发射比的测量方法及准确度.早期的办法是在生产集热管吸收涂层时,在镀膜机内挂上40×40mm的玻璃片,以此来代替该管的吸收涂层,通常测量其法向发射比.虽然该办法不理想,但也有益于生产中的检验.目前,有些厂家仍然使用此方法.  相似文献   

7.
带内遮热板真空集热管的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为降低全玻璃真空集热管在较高温度工作时的辐射传热热损,提出两种带内遮板的真空集热管管型,对其传热过程进行分析,计算各管型的辐射热损。讨论真空管各项性能参数对其热性能的影响,结果表明带内遮板的真空集热管在较高温度工作时具有十分优越的性能。  相似文献   

8.
由北京清华阳光能源开发有限责任公司生产的“晒乐”牌全玻璃真空太阳集热管,采用清华大学殷志强教授发明的“渐变铝一氮/铝太阳选择性吸收涂层”,集热效率高,太阳能吸收比超过91%。该真空集热管夹层之间保持着较高的真空度,可最大限度地减少由于热传导、热对流造成的热量损失。采用被称为“玻璃王”的“硼硅玻璃3.3”为原料,强度大,抗化学侵蚀性、光学性能、热稳定性、机械性能极佳。  相似文献   

9.
综述了太阳集热管(器)寿命研究及选择性吸收材料老化性能检测方法的研究进展,分析认为单盖板平板型太阳集热器寿命研究同太阳选择性吸收材料的老化性能的检测方法一样要考虑温度(循环)、湿度及环境气氛的影响,而全玻璃真空太阳集热管(器)在长期运行过程中则会发生惰性气体及水分通过罩管玻璃向夹层渗透、吸气剂的变化而降低夹层真空度,气体导热损失增大,涂层(镀膜)和基底材料的相互作用、罩管积灰(尘)及内管结垢等改变涂层(镀膜)的光学性能,进而导致热性能的降低。最后,提出全玻璃真空太阳集热管(器)的寿命研究并形成检测方法的基本思路。  相似文献   

10.
全玻璃真空集热管成品管吸收涂层半球发射比的测量桂裕宗周小雯1稳态卡计法测量原理当待测样品孤立地处于高真空封闭冷腔内时,待测样品表面A1与高真空冷腔内壁面A2之间仅有辐射热交换(如图1所示)。如果待测样品表面为漫射灰表面,利用能量守恒和基尔霍夫定律,...  相似文献   

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