系统原理
无动力型系统组成:真空管集热器、可连接水箱、可调整支架、换热器。无动力循环即热式太阳能热水系统运行原理:真空管内的水遇到阳光辐射后,开始升温,管内的水升温后密度变小,自然循环到水箱内,逐步把水箱内的水加热,升温后的水储存在具有聚氨酯发泡保温的的水箱内。室内冷水经过水箱内固定好的波纹管流道流过,把带有压力的自来水温升到几乎与水箱内水温相同的温度(温差小于2度)流出
太阳能热水系统设计
系统原理
无动力型系统组成:真空管集热器、可连接水箱、可调整支架、换热器。无动力循环即热式太阳能热水系统运行原理:真空管内的水遇到阳光辐射后,开始升温,管内的水升温后密度变小,自然循环到水箱内,逐步把水箱内的水加热,升温后的水储存在具有聚氨酯发泡保温的的水箱内。室内冷水经过水箱内固定好的波纹管流道流过,把带有压力的自来水温升到几乎与水箱内水温相同的温度(温差小于2度)流出。热水系统的集热器可以安装在屋面、墙壁、阳台等位置,能够实现太阳集热器与建筑的完l美结合,而且储水箱的安装位置很灵活,加上真空管不结垢、不炸管、承压、全天候供应热水、自动运行等诸多优点、它代表了太阳能热水器的发展方向,并且应用越来越广泛。从而获得稳定、有压力的、洁净的热水。
直流式系统有许多优点:其一,与强制循环系统相比,不需要设置水泵;其二,与自然循环系统相比,贮水箱可以放在室内;目前使用较多的太阳能收集装置,主要有平板型集热器、真空管集热器和聚焦集热器等3种。其三,与循环系统相比,每天较早地得到可用热水,而且只要有一段见晴时刻,就可以得到一定量的可用热水;其四,容易实现冬季夜间系统排空防冻的设计。直流式系统的缺点是要求性能可靠的变流量电动阀和控制器,使系统复杂,投资增大。直流式系统主要适用于大型太阳能热水系统。
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。太阳能copy热水系统就是一种通过集热器收集太阳辐射热量来把水加热的装置,是目前太阳热能应用领域中技术较成熟、很具经济价值并且已经大规模应用的一种设备装置。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。
太阳能的利用
太阳能(Solar Energy),一般是指太阳光的辐射能量,太阳能是一种可再生能源,广义上的太阳能是地球上许多能量的来源,如风能,生物质能,潮汐能、水的势能等等。太阳能利用的基本方式可分为光—热利用、光—电利用、光—化学利用、光—生物利用四类。在四类太阳能利用方式中,光—热转换的技术较成熟,产品也较多,成本相对较低。如:太阳能热水器、开水器、干燥器、太阳灶、太阳能温室、太阳房、太阳能海水淡化装置以及太阳能采暖和制冷器等。太阳能光热发电比光伏发电的太阳能转化效率较高,但应用还不普遍。当集热器内或室外管路中的水温接近冻l结温度(3~4℃)时,控制器将根据温度敏感元件传送的信号,开启排放阀和通大气阀,集热器和室外管路中的水由于重力作用排放到系统外,不再重新使用,从而达到防冻的目的。在光热转换中,当前应用范围较广、技术较成熟、经济性较好的是太阳能热水器的应用。
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