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61.
为研究夏热冬暖地区居住建筑应对气候变化的适应性,运用TRNSYS动态能耗模拟软件对该地区典型居住建筑能耗进行仿真,制定了居住建筑节能星级评估体系。以广州市为例,分析预测了广州2020年、2050年及2080年的气候变化,并提出应对气候变化的节能措施。研究表明:气温上升1℃,4.0、5.5及6.5星级建筑能耗将分别增长25%、20%及20%;在2080年,气温上升近3.5℃,4.0星级建筑CO2年排放量达53 t/m2,将4.0星建筑升级到5.5和6.5星级,每年可相应减排19.5 t/m2和23.2 t/m2;若以4.0星级建筑当前的CO2排放量为控制目标,则需把建筑围护结构热工性能提升到6.5星级水平,可以实现未来70年减排45%。  相似文献   
62.
为精确预测太阳能槽式集热器(parabolic trough collector, PTC)的传热损失,基于美国桑迪亚国家实验室(Sandia National Laboratory, SNL)、西班牙太阳能热发电站(Plataforma Solar de Almería, PSA)以及美国安柏瑞德航空航天大学(Embry-Riddle Aeronautical University, ERAU)的实测数据,对16个既有的PTC热损失模型的准确性和适用性进行了分析。结果表明,WANG等模型与SNL的实测数据吻合度最高;DICKES模型与ERAU的实测数据吻合度最高;PATNODE模型与PSA的实测数据吻合度最高。整体而言,在30 ~ 450℃ PTC载热介质工作温度范围内,PATNODE模型计算精度最高,适用性最好;直射辐射强度、入射角以及载热介质温度对集热器热损失的大小起着决定性的作用。  相似文献   
63.
中低温地热双循环发电技术的发展与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了适用于中低温地热资源的双循环发电技术,总结该技术在国内外的发展及应用现状,重点介绍了两处应用实例,分析了其中存在的问题,并提出解决方法,展望该技术在我国的发展方向和应用前景。  相似文献   
64.
回顾了近十年来有关溴化锂吸收式制冷技术的发展及主要研究成果。H2O/LiBr作为一种广泛应用的吸收式制冷工质对,具有优良的热力学性能与环保特性,但存在结晶、腐蚀和循环性能低等问题。文章简述了醇类、盐混合物、离子液体及纳米颗粒等添加剂对H2O/LiBr溶液传热传质、防结晶及防腐蚀等性能的提升;介绍了关键部件吸收器和发生器的理论及实验研究现状;回顾了吸收式制冷系统循环优化的研究成果。通过归纳分析,总结溴化锂吸收式制冷技术存在的一些问题及未来发展趋势,为后续的研究提供参考。  相似文献   
65.
太阳能空调的研究与发展   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了发展太阳能空调的基础和意义,阐述了国内太阳能空调的发展和现状,并以100kW太阳能空调系统为例,指出太阳能空调产业化、开发小型家用太阳能空调、太阳能和建筑物相结合的热-电-冷联供系统,是今后发展方向。  相似文献   
66.
为研究并开发高性能的吸附剂,本文以CaCl2和杉木木屑为原料,采用炭化活化造孔的方法制备复合吸附剂,考察了炭化活化温度对复合吸附剂性能的影响,炭化活化温度分别选择400℃、500℃、600℃和700℃。扫描电镜照片和元素分布图表明,复合吸附剂具有发达的孔隙结构而且CaCl2分布均匀。NH3吸附性能实验表明,吸附剂4 h的NH3吸附量随炭化活化温度的升高而增加。而对于吸附制冷而言,500℃炭化活化温度下制备的复合吸附剂具有最好的性能,其30 min的吸附量达到0.488 g/g。  相似文献   
67.
本文介绍了在广州市南沙科学馆建成的一座10KW太阳能溴化锂吸收式空调系统。描述了该系统的总体结构,对系统的太阳能集热器、制冷机分别进行了测定和分析。  相似文献   
68.
液体管外降膜的实验   总被引:1,自引:0,他引:1  
在实验的基础上探讨了液体在垂直管外降膜的流动特性,分析了影响液体管外成膜均匀性和润湿性的影响因素,提出了布膜装置的环隙在0.5~2.0mm有一最佳值,喷淋密度在250~700kg/(m·h)之间有一最佳值,布膜装置的进液采用单管沿壁面旋转270°切向流的进液方式,并对液体管外降膜装置的设计提出了建议。  相似文献   
69.
太阳能-空气双热源热泵中央热水系统在太阳能与热泵结合方面做了很好的尝试,系统可有效解决北方寒冷地区太阳能全年稳定供热水问题。本项目的实施将为2008绿色奥运工程起到积极的示范和推广作用。  相似文献   
70.
吸收器性能的实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
吸收器是吸收式制冷机中的一个重要部件。其性能好坏对整机性能有重要影响。本介绍了水平管外降膜吸收性能的实验研究结果。实验表明,传质系数随着喷淋密度的增加而增加,而传热系数只在小喷淋密度范围内随喷淋密的增加而增加,在实验喷淋密度0.005-0.055kg/m.s范围内有一最佳喷淋密度,此时传统系数获得最大值。  相似文献   
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