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为提高热效率,现有技术都是用强制抑制太阳能集热板(管)顶部散热的方法,例如用“真空”、“蜂窝”等方法。本文从根本上改变这一传统方法,提出用“多重温室”的新方法:使受光面积远超过集热面积,从集热面以外吸收更多太阳光热量,以提高环境温度、减小太阳能热水器与环境的温差,从而大幅度减少散热损失,提高热效率。实验证明热效率达90%以上,成本低于现有平板太阳能热水器。还简述了家庭阳台化三重温室使用的优越性,对用“土墙多重温室法”野外大面积使用并实现“大面积产生大量廉价太阳能开水-热水”的可能性和前景等,进行了预测。 相似文献
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利用物体表面对太阳辐照的表面积累效廊设计,多霞温摩,使受光面积远超过太阳能热水器的集热面积,大幅度地提高了集热器的环境温度,减小了太阳热水器与环境的温差,提高了热水器的使用效果。此方法代替了现已应用的真空技术、蜂窝技术等抑制太阳能集热板(管)顶部散热的方法。提出了利用“矮墙多重温室法”产生廉价热水的技术方案。 相似文献
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整体式三筒太阳能热水器许昌市农村能源管理站杜英杰许昌市太阳能设备厂李国保整体式三筒太阳能热水器是将集热、蓄热和内循环融为一体。各单体之间由肋片连接,这样既增大了热水器的采光面积,又提高了热水器的抗压、承压能力和热水器的集热效率,使热水器的平均热效率达... 相似文献
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分析了影响太阳能吸收式空调系统集热面积的因素;得出系统集热面积单耗的日逐时值;根据太阳能吸收式空调系统特点,提出了一种确定集热器集热面积的新方法,并以2级吸收式太阳能空调系统为例进行了详细阐述.分析结果表明,为减少集热面积,优化系统,须对太阳能空调系统增设蓄热装置.太阳能吸收式空调运行在8:00~18:00时,系统所需的最小集热面积单耗为1.085 m2/m2,其对应的蓄热器的容积单耗为0.036 3m3/m2,且随着太阳能空调运行时间的缩短,最小集热面积单耗减小,蓄热器容积单耗增加. 相似文献
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以太阳能热水采暖系统蓄热水箱的容积与太阳能集热器的集热面积的匹配关系为研究对象,通过数值模拟的方法,以严寒C区的赤峰地区为例,参考赤峰地区的逐时气象数据,以太阳能热水采暖系统的集热效率、太阳能贡献率为优化目标,对蓄热水箱的容积与太阳能集热器的集热面积的比值(RVA)、蓄热水箱保温层厚度等设计参数进行了优化研究.研究结果... 相似文献
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多重温室法在太阳能热利用中的应用 总被引:1,自引:1,他引:0
设计了各种"多重温室",使受光面积远超过太阳能热水器的集热面积,大幅度提高了环境温度、减小了太阳热水器与环境的温差,从而使热效率达90%以上.同时降低了对制造材料的性能要求、延长了使用寿命,因而同时降低了成本. 相似文献
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为了研究太阳能谷电蓄能供热采暖系统运行特性,采用TRNSYS软件建立系统各部件模型,分析了太阳能辐照强度、集热面积和空气流量对系统太阳能保证率的影响,对系统进行优化研究。结果表明:太阳能辐射强度对系统太阳能保证率的影响较大,拉萨全年太阳能保证率波动比上海和北京小;太阳能保证率与集热面积呈正相关;空气流量对太阳能保证率影响较小,当空气流量为40 m3/(h∙m2) 时太阳能保证率最大,相比36 m3/(h∙m2)工况提高了0.26%;选择集热面积为650 m2、最佳空气流量为40 m3/(h∙m2) 的优化系统,相比集热面积为716 m2、空气流量为36 m3/(h∙m2) 工况下的年均太阳能保证率降低了1.22%。本研究可为太阳能谷电蓄能系统的后续研究提供参考。 相似文献
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一、太阳能干燥系统的基本操作方式近年来,太阳能干燥受到普遍的重视,在我国发展较快,而且很快就进入实用化阶段。据不完全统计,已建立47座实验性和生产规模的太阳能干燥器,集热面积达到3700米~2,其中温室型太阳能干燥器占33%,集热器型太阳能干燥器占57%,整体式太阳能干燥器占10%。装置形式多种多样。归纳起来,有如下几种操作方式: 相似文献
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山东省临朐县太阳能资源丰富,年平均日照时数2579小时,日照率58%,年平均辐射量5.11×106kJ/m2。为搞好太阳能资源开发利用,“八五”以来,设计建设了太阳能温室5处,总建筑面积13800m2。经测试,各项技术指标均达到设计要求,运行效果良好。太阳能温室有楼房和平房之分。总体设计以东西长为主,坐北朝南,大门居中,设北走廊。南墙体为集热蓄热墙和阳光直接受益窗组成的采暖系统;东、西、北墙,一层地面(平房地面),楼顶房盖(平房房盖)采用保温设计。各部分技术要点介绍如下。一南墙1.集热蓄热墙采用混凝土框架结构,厚度40厘米~44… 相似文献
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以太阳能光热采暖系统的集热面积与储热水箱体积的匹配为研究对象,搭建基于小时级热量流动的太阳能采暖系统模型。基于此模型,对集热面积和储热体积匹配关系对系统运行效率、经济性及安全性的综合影响进行讨论。并以一个典型算例为例,结合经济性分析方法,给出太阳能采暖系统最优集热面积和水箱体积的设计流程。研究表明:单位集热面积匹配储热体积的最优值并非是一个定值,而是与系统的总集热面积有很强的相关性。系统集热面积越大,单位集热面积对应的最优储热体积越大。相应地,系统的热损失也越大,单位集热面积的有效供热量越小。因此,需要从集热量与热损失2个方面综合权衡系统规模,并合理匹配储热体积,以保证系统运行的经济性和安全性。 相似文献