系统原理:自然循环自然循环太阳能热水系统是依靠集热器和储水箱中的温差,形成系统的热虹吸压头,使水在系统中循环;具经济效益——正常的太阳能热水器是不易损坏,寿命至少在十年以上,甚至有到二十年的,因为基本热源为免费的太阳能,所以使用它十分符合经济成本效益。与此同时,将集热器的有用能量收益通过加热水,不断储存在储水箱内。系统运行过程中,集热器内的水受太阳能辐射能加热,温度升高,密度降
工业太阳能热水系统
系统原理:自然循环自然循环太阳能热水系统是依靠集热器和储水箱中的温差,形成系统的热虹吸压头,使水在系统中循环;具经济效益——正常的太阳能热水器是不易损坏,寿命至少在十年以上,甚至有到二十年的,因为基本热源为免费的太阳能,所以使用它十分符合经济成本效益。与此同时,将集热器的有用能量收益通过加热水,不断储存在储水箱内。系统运行过程中,集热器内的水受太阳能辐射能加热,温度升高,密度降低,加热后的水在集热器内逐步上升,从集热器的上循环管进入储水箱的上部;与此同时,储水箱底部的冷水由下循环管流入集热器的底部;这样经过一段时间后,储水箱中的水形成明显的温度分层,上层水首先达到可使用的温度,直至整个储水箱的水都可以使用。
自限式在自然循环或强制循环的单回路系统中,将室外管路中较易结冰的部分敷设自限式电热带。它是利用一个热敏电阻设置在电热带附近并接到电热带的电路中。当电热带通电后,在加热管路中水的同时也使热敏电阻的温度升高,随之热敏电阻的电阻增加;当热敏电阻的电阻增加到某个数值时,电路中断,电热带停止通电,温度逐步下降。这样无数次重复,既保证室外管路中的水不结冰,又防止电热带温度过高造成危险。光化利用:这是一种利用太阳辐射能直接分解水制氢的光—化学转换方式。这种防冻方法也要消耗一定的电能,但对于十分寒冷的地区还是行之有效的。
应用现状:随着经济和社会的不断发展,石油、天
l然气和煤炭等常规能源的短缺问题越来越明显,人们利用可再生能源的需求日益迫切。同时,随着国际上要求减少CO2等温室气体排放的呼声越来越高,人们对使用清洁能源的意愿不断增强。因此,作为主要的清洁和可再生能源,在世界范围内,太阳能正被日益广泛地得到应用和研究。系统运行过程中,循环泵的启动和关闭必须要有控制,否则既浪费电能又损失热能。然而,由于技术、工艺、经济和政策的不同,国内外在太阳能热水系统的应用上还存在较大差异。
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