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相似文献
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1.
庄肃 《太阳能》1992,(2):32-32
为了讨论日——地距离与到达地球大气上界的太阳辐射強度的关系,我们先讨论一个特殊位置上的太阳辐射强度,它是计算投射到地面上的太阳辐射强度的依据。即:在日——地平均距离时地球大气层上界,且与太阳光线垂直的表面上,单位面积,单位时间内的太阳辐射能能量,称为太阳常数。通常太阳常数通  相似文献   

2.
太阳常数     
《太阳能》1991,(1)
太阳常数是指在日地平均距离时,地球大气上界垂直于太阳光线的单位面积上单位时间内所接受到的太阳辐射通量。其单位一般采用cal/(cm~2·min)或kW/m~2。在1956年以前,由于世界各地所定的太阳常数标度不统一,因此太阳常数的数值有不少差异。在1956年国际地球物理年会上经过讨论决定,全世界均采用  相似文献   

3.
太阳常数     
太阳常数是指在太阳地球间平均距离外,在地球大气层以上垂直于太阳光线的平面上,单位面积、单位时间内的太阳辐射能的数值,该数值是个常数,一般取1367W/m^2(4920kJ/m^2)。  相似文献   

4.
(二) 辐射的度量、分类和测量仪器一、辐射的度量在上一讲大家已经知道,太阳辐射实质上是电磁辐射,是太阳以电磁波的形式向外发送能量的过程。它的传播速度与光速相同,在真空中,约为30万公里/秒。辐射具有的能量称辐射能,地面上接收到的太阳能即为太阳辐射能。其计量单位为焦耳。在太阳辐射测量中还有另外两个常用的物理量: 辐射通量——单位时间内以辐射方式发送、传递或接收的能量,计量单位为瓦。辐照度——单位面积上的辐射通量,计量单位为瓦/米~2。目前我国使用的单位是卡/厘米~2·分。它们之间的换算关系是:1卡/厘米~2·分=698瓦/米~2,或1瓦/米~2=0.001433卡/厘米~2·分。  相似文献   

5.
《节能》2014,(4):66-66
<正>太阳能是太阳内部连续不断的核聚变反应过程产生的能量。地球轨道上的平均太阳辐射强度为1367kW/m2。在海平面上的标准峰值强度为1kW/m2,地球表面某一点24h的年平均辐射强度为0.20kW/m2,相当于有102000TW的能量,人类依赖这些能量维持生存。尽管太阳辐射到地球大气层的能量仅为其总辐射能量(约为3.75×1026W)的22亿分之一,但已高达173000TW,也就是说太阳每秒钟照  相似文献   

6.
太阳是个巨大的辐射源,它每时每刻都在向宇宙空间辐射能量。太阳辐射的能量是随波长的变化而变化的,不同波长的辐射具有不同的能量,太阳辐射的这种性质可用光谱能量分布来表示。在地球大气上界,单位波长间隔、单位时间、单位面积内的太阳辐射  相似文献   

7.
西藏地区太阳能采暖有着广阔的前景,本文提出了一些设想,供大家讨论。一、有利条件1. 得天独厚的自然条件西藏西部和东北部大部分地区的太阳辐射量均高于160万千卡/米~2·年,而拉萨竟高达204万千卡/米~2·年。除东南一部分地区外,西藏大部分太阳能资源十分丰富。西藏地区采暖期的太阳总辐射量也较大。如果从11月到次年3月为采暖期的话,以拉萨为例,其辐射量高达66. 65万千卡/米~2·采暖期。  相似文献   

8.
第四讲:被动式(采暖)太阳房的热工设计一、房屋南立面上照射的太阳辐射量由于地球大气层对太阳能辐射的吸收,反射和散射作用,到达地表水平面的太阳能辐射,有两种通量:一是来自太阳以平行射线形式到达的直射辐射,二是来自天空四面八方的散射辐射,两种通量的和称为太阳总辐射量。对于倾斜面来说,除了上述两种通量外,还有由地表面反射的太阳辐射。所以,房屋南立面单位时间,单位面积上照射的太阳总辐射量  相似文献   

9.
《能源与环境》2013,(6):9-9
太阳是人类能源之母。尽管太阳辐射到地球大气层的能量仅为其总辐射能量的22亿分之一.但已高达173.000TW.也就是说太阳每秒钟照射到地球上的能量相当于500万t煤产生的能量。广义的太阳能包括风能、水能、海洋温差能、波浪能和生物质能以及部分潮汐能等。狭义的太阳能则限于太阳辐射能的光热、光电和光化学的直接转换。  相似文献   

10.
太阳能之歌     
“万物生长靠太阳”。人类虔诚地崇拜太阳,热情地歌颂太阳。 太阳不断放射出光和热。太阳内部发生着核反应,温度高达1.5&#215;10^7℃,辐射出大量的热能。传到地球外大气层的太阳辐射能量相当于人类1年消耗的全部商品能量的28000倍,其中47%穿过大气层到达地球表面。  相似文献   

11.
太阳池经济可行性的探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文对太阳池的经济可行性进行了分析。一个10,000米~2太阳池的建池成本约为25-57元/米~2,它是同等面积太阳能热水器成本的1/10~1/5。在盐价低、煤价高、日照好的地方,太阳池供热的经济性有可能优于燃煤锅炉,但长期贮热的太阳池经济性明显变差。  相似文献   

12.
基于MATLAB的太阳辐射资源计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
运用MATLAB软件编程,计算了太阳辐射穿过大气层后到达地面的强度,综合考虑海拔高度、大气透明度系数的影响,建立了太阳辐射强度数学计算模型。模型计算得到的理论数据与用MS4型太阳能资源测试仪测试获得的数据进行了对比分析,相对误差在0.002%~9.981%之间,验证了计算模型的合理性。  相似文献   

13.
太阳辐射仪     
在太阳能利用中,若不知道太阳辐射强度,就无法确定太阳能装置的转换效率,更无法计算其经济效益。因此,太阳辐射强度的测定非常重要。从利用太阳能的角度来看,主要需要测定的是太阳辐射的直射强度和全射  相似文献   

14.
小资料     
太阳总辐射能量为173万亿千瓦。被大气吸收的太阳辐射能为40万亿千瓦,占太阳总辐射能量的23%。被大气分子和尘粒反射回宇宙的太阳辐射能为52万亿千瓦,占太阳总辐射能量的30%。穿过大气层到达地球表面的太阳辐射能为81万亿千瓦,占太阳总辐射能量的47%。  相似文献   

15.
太阳光谱     
《太阳能》1991,(1)
太阳辐射是由不同波长的电磁波组成的,太阳辐射能量随波长分布称太阳光谱。太阳辐射的波长范围,包括从10~(-3)cm以下的宇宙射线直至10~6—10~(10)μm的无线电波谱的绝大部分。当太阳辐射尚未进入地球大气时,能量集中在0.15—4μm波段,它占太阳辐射总能量的90%;在可见光波长(0.38—0.70μm)范围内,其能量占太阳辐射总能量的46.43%。当太阳辐射进入大气层后,太阳光谱中的X射线及其它波长更短的辐射,因在电离层被氮、氧及其它大气分子强烈地吸收而不能到达地表;大部分紫外线  相似文献   

16.
如果地球只接受太阳辐射而不向外放出能量,那么地球的温度将会越来越高。但是,实际上地球的平均温度几乎是稳定不变的,这是什么原因呢? 从物理学知道,物体的温度只要高于绝对零度(—273.16℃),就会向周围发射辐射,辐射能密度与其绝对温度的四次方成正比,即 E=εσT~4式中,σ=5.6697×10~(-8)瓦/米~2·K~4,称为斯蒂芬-玻尔兹曼常数。地球也毫不例外,正是由于它不断向空间发射辐射能  相似文献   

17.
西藏地势高,平均海拔在4000米以上,素有世界屋脊之称。西藏绝大部分地区太阳辐射强烈,首府拉萨年日照时数达3007.7小时,年太阳总辐射为185.9千卡/厘米~2,这里是世界上太阳能资源最丰富的地区之一。西藏幅员辽阔,人口居住分散,常规能源缺乏,大部分农牧民以牛、羊粪及柴草作为燃料。向城镇居民供应的煤和燃油,需经长途运输从外地调入,运费极其昂贵,如从新疆运抵西藏阿里地区每吨煤的运价竟高达1000元左右。为了缓解西藏能源的紧缺状况,当地历来对利用太阳能比较重视。1953年,建成了种植蔬菜的玻璃温室;1967年,修建了集热器面积为10.3米~2的太阳能浴室;1972年,建成镜面面积为25米~2的抛物柱面太阳能开水器,1975年,研制成平面阶梯形太阳灶和箱  相似文献   

18.
太阳辐射穿过地球大气层时,由于大气的散射、反射和吸收,致使到达地面的太阳辐射显著衰减,光谱能量分布发生变化。所以研究太阳辐射时,了解大气层对太阳辐射的影响是十分重要的。大气层中的空气分子、尘埃、水滴、冰晶等粒子会改变太阳辐射传播方向而产生散射。气体分子散射时,体积散射系数与辐射波长的四次方成反比,即光的散射随波长的减小而急剧增长。灰尘、水滴、冰晶等的散射是粗粒散射,随着散射粒  相似文献   

19.
庄肃 《太阳能》1993,(4):4-5
一、太阳辐射仪的分类从太阳能利用角度来看,主要需要测定的是太阳直接辐照度和总辐照度。直接辐照度指单位面积单位时间内所接收到的太阳直接辐射能。测定垂直太阳光线表面上直射  相似文献   

20.
为了减少太阳墙的换热损失,提高其集热效率,文章提出了一种扰流板式太阳墙,并对普通太阳墙和扰流板式太阳墙进行数值模拟。研究结果表明:典型工况下,扰流板式太阳墙的平均集热效率和平均出风温度分别比普通太阳墙高30.03%,10.1℃;当太阳辐射强度由200 W/m~2逐渐升高至800 W/m~2时,两种太阳墙的出风温度、集热效率和热损失系数均呈现出逐渐增加的变化趋势,但总体来讲,太阳辐射强度对集热效率影响较小,对出风温度和热损失系数影响较大;当送风量发生变化时,若保证室内的最低送风温度为30℃,则扰流板式太阳墙的集热效率比普通太阳墙高32.59%,扰流板式太阳墙的热损失系数比普通太阳墙低0.94 W/(m~2·℃)。  相似文献   

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