太阳能热利用简介

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太阳能热利用简介

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太阳能热利用简介太阳能光热是指太阳光辐射能,太阳能是重要的可再生清洁能源,太阳能热利用除了发电,还有直接对热能的利用,可以广泛的应用在太阳能建筑(太阳能热水器、太阳房等)、太阳能工业加热(化工、纺织、食品、烟草等)、太阳能生态种植养殖业等领域,尤其是在太阳能资源丰富的地区开发利用太阳能光热对于节能减排,减少化石能源使用具有重要意义。

太阳能集热器是实现太阳能光热利用的关键,太阳能集热器主要有平板式集热器和管式集热器。

平板集热器的工作原理是阳光透过明盖板照射到表面涂有吸收层的吸热体上,其中大部分太阳辐射能被吸收体所吸收,转变为热能,并传向流体通道中的工质,这样,从集热器底部入口的冷工质,在流体通道中被太阳能所加热,温度逐渐升高,加热后的热工质,带着有用的热能从集热器的上段出口输入贮水箱中的换热胆中,与水箱内的水换热。

其实物图如下所示:图1—平板集热器管式集热器又包括U型管式、全玻璃真空管式和全玻璃真空热管式,其中热管式的集热效率最高,真空管热管的工作原理是太阳光透过玻璃管照射在吸热板上,高吸收率的太阳选择性吸收膜将太阳辐射能转化为热能,吸热板吸收的热量迅速将热管内少量工质汽化,被汽化的工质上升到热管冷凝端向被加热的工质(水或空气)放出汽化潜热后冷凝成液体在重力作用下流回热管蒸发端,利用热管内少量工质的汽—液相变循环过程,连续地将吸收的太阳辐射能传递到冷凝端加热工质。

图2—双真空热管热管式集热器工作原理是加热系统与循环系统独立分离,整个系统全部为金属连接,每支热管真空管的冷凝端通过导热块的导热将热量传递给集管,被加热的工质(水或空气)经过集管时将热量带走。

图3热管式集热器太阳能在建筑、工业加热、种养殖业等领域的应用示意图如下图所示:图4—建筑用太阳能图5—工业用太阳能示意图太阳能集热器集热器将水加热达到工业用水温度,减少其他能源的应用。

太阳能集热器将水加热通过控制箱控制将热水送到各户,各户用水即开即热,舒适方便。

太阳能热利用在建筑和工业领域的应用

太阳能热利用在建筑和工业领域的应用

太阳能热利用在建筑和工业领域的应用太阳能是一种无限可持续的能源资源,具有广阔的应用前景。

在建筑和工业领域,太阳能热利用技术的应用能够为人们提供清洁、高效的能源解决方案。

本文将探讨太阳能热利用在建筑和工业领域的应用。

一、太阳能热利用在建筑领域的应用在建筑领域,太阳能热利用技术被广泛应用于热水供应、采暖和空调等方面。

以下是太阳能热利用在建筑领域的具体应用案例。

1. 太阳能热水供应系统太阳能热水供应系统通过太阳能集热器将太阳能转换为热能,用于加热水。

这种系统通过安装在建筑物屋顶或阳台上的太阳能集热器,将阳光转化为热能,并通过管道输送到热水器或热水储存箱。

太阳能热水供应系统可为建筑物提供持续的热水,减少对传统能源的依赖。

2. 太阳能采暖系统太阳能采暖系统通过太阳能集热器将太阳能转化为热能,用于供暖。

这种系统通过安装在建筑物外墙或屋顶上的太阳能集热器,将阳光转化为热能,并通过管道输送到供暖设备中。

太阳能采暖系统能够在冬季为建筑物提供恒温供暖,降低供暖费用。

3. 太阳能空调系统太阳能空调系统是一种利用太阳能进行制冷的绿色空调解决方案。

这种系统通过太阳能集热器将太阳能转化为热能,用于制冷。

太阳能集热器将热能输送至吸收式制冷机或压缩式制冷机,将热能转化为冷量,并通过空调系统进行分配。

太阳能空调系统能够为建筑物提供环保高效的制冷解决方案。

二、太阳能热利用在工业领域的应用在工业领域,太阳能热利用技术被广泛应用于工艺热能供应、蒸汽发生和烘干等方面。

以下是太阳能热利用在工业领域的具体应用案例。

1. 太阳能工艺热能供应系统太阳能工艺热能供应系统通过太阳能集热器将太阳能转化为高温热能,用于工艺过程中的供热。

这种系统通过安装在工业厂房屋顶或场地上的太阳能集热器,将阳光转化为高温热能,并通过管道输送到工艺设备中。

太阳能工艺热能供应系统能够为工业生产提供可靠的热能支持,减少能源消耗和环境排放。

2. 太阳能蒸汽发生系统太阳能蒸汽发生系统利用太阳能将水转化为蒸汽,用于工业过程中的蒸汽供应。

太阳能热能利用技术现状及发展趋势

太阳能热能利用技术现状及发展趋势

太阳能热能利用技术现状及发展趋势太阳能是地球上最稳定和最充足的能源之一。

因此,开发和利用太阳能是解决能源短缺和环保问题的重要途径。

太阳能热能利用技术是太阳能利用的重要方式之一,它可以将太阳能转化为热能,可广泛应用于民用生活和工业生产领域,具有广阔的市场前景。

太阳能热能利用技术的现状目前,太阳能热能利用技术已经在世界范围内得到广泛应用。

主要的应用领域涵盖了民用、商用和工业用途,如太阳能热水系统、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、太阳能发电系统、太阳能制冷系统等。

这些系统都是通过太阳能热能利用技术将太阳能转化为热能,从而实现能源的清洁、高效利用。

太阳能热水系统是目前最为成熟的太阳能热能利用技术之一。

该系统通过太阳能集热器收集阳光能量,将其转化为热能,使水加热,从而实现供热和热水的生产。

太阳能热水系统的优点在于不需要传统能源的支持,安装简单、使用方便,且经济效益显著。

太阳能采暖系统是利用太阳能集热器将阳光能量转化为热能,加热水或空气,以达到采暖的目的。

太阳能采暖系统相比传统采暖方式,具有环保、节能、低耗、寿命长等优点,逐渐成为采暖领域的新宠儿。

太阳能空调系统则是近年来新兴的太阳能热能利用技术。

该系统通过太阳能集热器将太阳能转化为热能,驱动吸收式或压缩式冷水机组制冷,以达到空调制冷的目的。

技术难度较大,但具有无污染、低耗、适应性强等特点,是未来空调领域发展方向之一。

太阳能发电系统是利用太阳能光伏效应将太阳能转化为电能,用于发电。

该技术发展迅速,成本逐渐降低,已成为可靠的清洁能源之一。

目前,全世界已经建成大量的太阳能光伏电站,太阳能发电系统的应用前景广阔。

太阳能热能利用技术的发展趋势随着社会经济的快速发展和环保意识的提高,太阳能热能利用技术正面临着前所未有的发展机遇。

未来,太阳能热能利用技术的发展趋势主要表现为以下几个方面:一、多元化应用太阳能热能利用技术将会向更多领域渗透。

不仅在民用、商用和工业用途领域有所应用,在农业、畜牧业、水产养殖等领域也将得到普及。

太阳能热利用技术

太阳能热利用技术

用户指南农业和农村节能减排十大技术之三———太阳能热利用技术太阳能—热能转换利用技术和太阳能—电能转换利用技术是常见的太阳能利用方式。

其中,太阳能—热能转换利用技术主要包括太阳房、太阳热水器、阳光温室大棚、太阳灶等。

一太阳房(被动式太阳房)太阳房是一种利用太阳能采暖或降温的房子,用于冬季采暖目的的叫做“太阳暖房”,用于夏季降温或制冷目的的叫做“太阳冷房”。

人们常见加之利用的是“太阳暖房”。

按目前国际上的惯用名称,太阳房分为主动式和被动式两大类。

主动式太阳房的一次性投资大,设备利用率低,维修管理工作量大,而且需要耗费一定量的常规能源。

因此,对于居住建筑和中小型公共建筑已经为被动式太阳房所代替。

被动式太阳房具有构造简单,造价低,不需特殊维护管理,节约常规能源和减少空气污染等许多独特的优点。

被动式太阳房作为节能建筑的一种形式,集绝热、集热、蓄热为一体,成为节能建筑中具有广泛推广价值的一种建筑形式。

以下介绍这种太阳房的建造技术概要。

(一)结构类型被动式太阳房的基本结构类型包括直接受益式、集热蓄热墙式、附加阳光间式、贮热屋顶式和自然对流回路式等五类。

1.直接受益式太阳房这是被动式太阳房中最简单的一种,它是利用南窗直接接受太阳辐射能。

太阳辐射能通过窗户直接照射到室内地面、墙壁及其他物体上,使它们表面温度升高,通过自然对流换热,用部分能量加热室内空气。

另一部分能量则贮存在地面、墙壁等物体内部,当太阳辐射消失或室内温度下降时再向室内释放,使室温维持在一定水平。

2.集热蓄热墙式太阳房这种类型的太阳房是间接受益太阳能采暖系统。

阳光首先照射到置于太阳与房屋之间的一道带透明外罩的深色贮热墙上,加热墙体与盖板之间的空气,然后通过贮热墙上风口将热量导入室内,另一部分是通过墙体的导热向室内供热。

3.附加阳光间式太阳房该类型的太阳房是集热蓄热墙式太阳房系统的一种发展。

主要是将透明盖层与墙之间的空气夹层加一个通道,形成一个可以使用的空间———附加阳光间(也可以称附加温室)。

太阳能利用情况

太阳能利用情况

太阳能利用情况近年来,太阳能作为一种可再生能源,受到了广泛的关注和应用。

它具有绿色、清洁、可再生等特点,被认为是解决能源危机和环境污染问题的重要手段之一。

在世界各地,太阳能的利用情况也越来越广泛。

一、太阳能发电太阳能发电是目前太阳能利用最为广泛的方式之一。

通过光伏发电技术,将太阳能转化为电能。

光伏电池板是光伏发电系统的核心部件,通过光伏效应将太阳能转化为直流电。

随后,直流电经过逆变器的转换,变成交流电,供电到家庭、工厂等各个领域。

在世界范围内,太阳能发电已经成为一种主要的电力来源。

尤其是在一些光照充足的地区,太阳能发电的利用率更高。

二、太阳能热利用太阳能热利用是另一种重要的太阳能利用方式。

通过太阳能热集热器,将太阳能转化为热能。

太阳能热利用主要用于供暖、热水、蒸汽等领域。

在一些地区,太阳能热利用已经广泛应用于家庭、学校、酒店等建筑物的供热和热水系统中。

与传统的燃煤和燃气供暖相比,太阳能热利用不仅环保,还能降低能源消耗和能源成本。

三、太阳能光热利用太阳能光热利用是指利用太阳能的光线进行照明和照明。

通过太阳能光热系统,将太阳能转化为光能,用于户外照明、道路照明、广告牌照明等。

太阳能光热利用不仅可以提供照明,还可以节省能源,减少能源消耗和环境污染。

四、太阳能冷利用太阳能冷利用是指利用太阳能进行制冷和空调。

通过太阳能冷利用系统,将太阳能转化为冷能,用于制冷和空调系统。

太阳能冷利用可以降低能源消耗,减少对化石能源的依赖,同时减少温室气体的排放。

五、太阳能利用的前景太阳能作为一种清洁、可再生的能源,具有巨大的发展潜力。

随着技术的不断进步和成本的降低,太阳能的利用将更加广泛。

在未来,太阳能可能成为主要的能源来源,推动能源结构的转型和环境保护的实现。

总结起来,太阳能的利用情况在全球范围内越来越广泛。

太阳能发电、太阳能热利用、太阳能光热利用和太阳能冷利用都是重要的太阳能利用方式。

太阳能的利用不仅能够满足人们的能源需求,还能保护环境、减少污染和节约能源。

太阳能热利用系统的太阳能集热系统、得热量、集热效率、太阳能保证率执行标准

太阳能热利用系统的太阳能集热系统、得热量、集热效率、太阳能保证率执行标准

太阳能热利用系统的太阳能集热系统、得热量、集热效率、太阳能保证率执行标准1. 引言1.1 概述太阳能作为一种清洁、可再生的能源,受到了广泛关注和应用。

太阳能热利用系统是一种利用太阳辐射将光能转化为热能的技术,通过使用太阳集热器和相应的传热介质,可以实现水或空气的加热等功能。

随着环境保护意识的提升和对可再生能源需求的增加,太阳能集热系统逐渐成为解决能源问题的重要手段之一。

1.2 文章结构本文将围绕太阳能集热系统展开讨论,主要包括以下几个方面:太阳能集热系统的组成、工作原理及设计要素;得热量的定义、计算方法以及影响因素;集热效率的定义、计算方法以及提高措施;以及关于太阳能保证率执行标准的概述、背景和内容。

通过对这些方面详细分析,旨在全面了解和把握太阳能集热系统在实际应用中的特点与问题。

1.3 目的本文旨在探索并总结太阳能集热系统相关的关键知识和技术,为研究人员、工程师以及对太阳能利用感兴趣的读者提供一份全面而可靠的参考资料。

通过深入了解太阳能集热系统的原理、计算方法和标准要求,读者将能够更好地设计、优化和管理太阳能集热系统,并在实际应用中取得更高效、可靠的热能利用。

此外,本文还旨在促进相关领域的学术交流与合作,并为太阳能集热系统的发展做出积极贡献。

2. 太阳能集热系统2.1 系统组成太阳能集热系统主要由以下几个组成部分构成:太阳能集热器、传热介质管路、热储罐、控制装置以及辅助设备。

- 太阳能集热器:是整个系统的核心部分,用于将太阳辐射转化为热能。

常见的类型包括平板式、真空管式和塔式等多种形式。

- 传热介质管路:用于将太阳能集热器中吸收的热量传输至使用者处,通常采用水或其他流体作为传热介质。

- 热储罐:用于储存和平衡太阳能集热器产生的过剩或不需要的热量,以便在需要时进行调节和利用。

常见的类型有水箱式和盐浴式等。

- 控制装置:用于监测和控制整个系统的运行状态,包括保证循环泵正常工作、防止过温、过压等保护功能。

太阳能的热利用

太阳能的热利用

浅谈太阳能的热利用[摘要]:太阳能是一种清洁的可再生能源,对于人类社会来说,太阳能是万物生长的源泉,是取之不尽,用之不竭的。

太阳能热利用是指将太阳辐射直接转换为热能供人类使用,它是目前无论在理论上还是在实践中都是最成熟,成本最低,应用最广的一种太阳能利用模式。

作为一种新型的清洁无污染的可再生能源,太阳能的利用受到越来越多国家的重视,大家正在竞相开发各种光电新技术和光电新型材料,以扩大太阳能利用的应用领域。

[关键词]:可再生能源太阳能热利用应用前景一、太阳能的热利用1.平板型太阳能集热器太阳能集热器按采光方可分为平板型集热器和聚焦型集热器两大类。

平板型集热器是利用热箱原理(也称温室效应)将太阳能转变为内能的设备,它的吸热体基本上为平板形状,吸热面积与采光面积近似相等,由于太阳辐射强度相对较小,因此为了接收较多的太阳能,需要很大的集热面积,同时集热介质的工作温度也较低,平板型集热器是最常见的太阳能集热器。

聚焦型集热器利用聚焦原理,即利用光线的反射和折射原理,采用反射器或折射器使阳光改变方向,把太阳光聚集集中照射在吸热体较小的面积上,增大单位面积的辐射强度,从而使集热器获得更高的温度。

但这类集热器结构较复杂,造价较高。

2.真空管集热器为了避免平板集热器对环境的热损失,将集热板与盖板,侧壁与底板之间抽成真空,同时在结构上将集热板做成圆筒形,就变成了真空管集热器。

真空管集热器按材料可分为全玻璃真空管集热器和金属真空管集热器。

目前常用的是全玻璃真空管集热器,它结构上类似于暖水瓶胆,单端开口,由两根同心玻璃管烧结而成,实用的真空管集热器常由8至20根真空管并联而成。

3.太阳房太阳房是一种直接利用太阳能进行采暖和空气调节的环保型节能建筑。

它能使建筑物在一定程度上具有冬暖夏凉的功能,是人类利用太阳能的最早形式之一。

太阳房获取太阳能的最基本原理是温室效应。

太阳房既可采暖,也能降温,最简便的一种太阳房叫被动式太阳房,建造容易,不需要安装特殊的动力设备。

太阳能热利用

太阳能热利用

• 盐水池中随着深度的增加温度也在增加,池底温度高于池 表面温度,因此可以利用池底这部分热能,使水分蒸发。
卤水、海水或含盐水浓缩到某一盐分达到该温度下条件下 的饱和度,甚至过饱和时,该组分以固体盐(或水和盐, 甚至水合复盐)的形式析出,达到从多组分复杂卤水、海 水或含盐水相中分离某种盐类。
二、太阳能热发电技术
2.2 太阳能热动力发电
• 太阳能热发电是利用集热器将太阳辐射能转换成热能并 通过热力循环过程进行发电,是太阳能热利用的重要方 面。
目前主要热力 发电装置: 槽式 塔式 碟(盘)式
太阳能高温利用示例——集中热动力发电
3.1 槽式太阳能热电系统
• 抛物柱面槽式反射器将阳光聚焦到管状的接收器 上,将管内的传热工质加热,产生高温水蒸气, 推动汽轮发电机发电。
带集热墙式的被动式太阳房
2 太阳能热水系统
• 太阳能热水系统主要讨论太阳能热水器。
• 太阳能热水器是目前太阳能热利用技术领域商业化程 度最高、推广应用最普遍的技术。 • 太阳能热水系统主要元件有三部分:集热器、蓄热器 (储能装置)和循环管路及控制系统。
• 按流体的流动方式可分为循环式、直流式和闷晒式系 统;按照形成水循环的动力,循环式又分为自然循环 式和强制循环式。
一、太阳能直接热利用
1 太阳能供暖技术
• 太阳能采暖技术直接利用太阳辐射能供暖,也称太阳房 (Solar House)。 • 现代技术不断扩展和完善太阳能的功能,新式太阳房具有 太阳能收集器、热储存器、辅助能源系统和室内暖房风扇 系统,可以节能75-90%。 • 太阳房具有良好的环境效益和经济效益,与建筑设计有机 结合,日益成为太阳能利用的重要领域。
图9 槽式太阳能热电系统原理图
槽式太阳能热电厂
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太阳能热利用简介
太阳能光热是指太阳光辐射能,太阳能是重要的可再生清洁能源,太阳能热利用除了发电,还有直接对热能的利用,可以广泛的应用在太阳能建筑(太阳能热水器、太阳房等)、太阳能工业加热(化工、纺织、食品、烟草等)、太阳能生态种植养殖业等领域,尤其是在太阳能资源丰富的地区开发利用太阳能光热对于节能减排,减少化石能源使用具有重要意义。

太阳能集热器是实现太阳能光热利用的关键,太阳能集热器主要有平板式集热器和管式集热器。

平板集热器的工作原理是阳光透过明盖板照射到表面涂有吸收层的吸热体上,其中大部分太阳辐射能被吸收体所吸收,转变为热能,并传向流体通道中的工质,这样,从集热器底部入口的冷工质,在流体通道中被太阳能所加热,温度逐渐升高,加热后的热工质,带着有用的热能从集热器的上段出口输入贮水箱中的换热胆中,与水箱内的水换热。

其实物图如下所示:
图1—平板集热器
管式集热器又包括U型管式、全玻璃真空管式和全玻璃真空热管式,其中热管式的集热效率最高,真空管热管的工作原理是太阳光透过玻璃管照射在吸热板上,高吸收率的太阳选择性吸收膜将太阳辐射能转化为热能,吸热板吸收的热量迅速将热管内少量工质汽化,被汽化的工质上升到热管冷凝端向被加热的工质(水或空气)放出汽化潜热后冷凝成液体在重力作用下流回热管蒸发端,利用热管内少量工质的汽—液相变循环过程,连续地将吸收的太阳辐射能传递到冷凝端加热工质。

图2—双真空热管
热管式集热器工作原理是加热系统与循环系统独立分离,整个系统全部为金属连接,每支热管真空管的冷凝端通过导热块的导热将热量传递给集管,被加热的工质(水或空气)经过集管时将热量带走。

图3热管式集热器
太阳能在建筑、工业加热、种养殖业等领域的应用示意图如下图所示:
图4—建筑用太阳能
图5—工业用太阳能示意图
太阳能集热器集
热器将水加热达
到工业用水温度,
减少其他能源的
应用。

太阳能集热器将水加热通
过控制箱控制将热水送到
各户,各户用水即开即热,
舒适方便。

图6—太阳能农田灌溉
图7—太阳能驱蚊灯
光伏供水系统又称太阳
能光电水泵系统,其基
本原理是将太阳能转换
成电能,驱动各类电动
机带动水泵提水。

它具
有无噪声、全自动、高
可靠等诸多优点。

针对害虫的趋光性和
传统的灯光诱捕作了
有机的结合,白天接收
太阳光能贮电自动关
闭灯光,晚间,智能性
电控自动启动紫外线
光源,开启太阳能灯,
诱杀害虫雌体,杜绝害
虫繁殖。

太阳能热水系统,是一种太阳能
海水升温控制装置,主要包括集
热系统、控制系统、换热系统和
苗种培育池,主要用于企业育苗
养殖生产时给水加温。

太阳能育
苗养殖加热系统主要是依靠太
阳能集热器吸收阳光,产生热能
给水加温,依次循环。

图8—农业水产养殖业太阳能解决方案。

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