不同类型集热产品系统热性能测试对比

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jedec热测试标准

jedec热测试标准

jedec热测试标准Jedec热测试标准是一种用于评估电子产品在高温环境下性能和可靠性的标准。

本文将详细解释Jedec热测试标准的重要性、测试方法和步骤,以及如何正确解读和应用测试结果。

第一步:了解Jedec热测试标准的背景和重要性Jedec热测试标准是由电子工业联合会(JEDEC)制定的一系列测试方法和规程。

这些标准旨在确保电子产品在高温环境中的性能和可靠性。

对于电子设备制造商来说,了解和遵守这些标准是非常重要的,因为它们可以帮助他们评估和改进其产品的温度特性,并确保产品在各种工作环境下的稳定性和可靠性。

第二步:了解Jedec热测试标准的测试方法Jedec热测试标准采用多种测试方法来评估电子产品在高温环境下的性能和可靠性。

其中最常用的方法包括:1. 无负载热测试(Unloaded Thermal Testing):该测试方法用于评估电子产品在无负载条件下的温度特性。

它通过在高温环境下对产品进行长时间运行,以评估其温度升高和热稳定性。

2. 负载热测试(Loaded Thermal Testing):该测试方法用于评估电子产品在负载条件下的温度特性。

通过在高温环境下对产品进行长时间运行,并施加实际工作负载,以模拟真实的工作条件和环境。

3. 温度循环测试(Temperature Cycling Testing):该测试方法用于评估电子产品在不同温度之间的快速切换下的可靠性。

通过将产品在高温和低温之间进行循环变化,并观察其温度变化和性能变化,以评估其耐温度循环的能力。

以上仅是Jedec热测试标准的一部分测试方法,还有其他更具特定性的测试方法,用于评估电子产品在特定高温环境下的性能和可靠性。

第三步:执行Jedec热测试标准的步骤执行Jedec热测试标准需要按照一系列的步骤进行,以确保测试的准确性和可重复性。

以下是一般的执行步骤:1. 设定测试温度和测试时间:根据产品的规格和要求,确定适当的测试温度和测试时间。

主、被动冷却的微槽道热管PVT组件光电光热性能对比分析

主、被动冷却的微槽道热管PVT组件光电光热性能对比分析

CIESC Journal, 2018, 69(6): 2432-2438·2432·化工学报2018年第69卷第6期|DOI:10.11949/j.issn.0438-1157.20171207主、被动冷却的微槽道热管PV/T组件光电/光热性能对比分析王霜1,2,罗会龙1,王浩1(1昆明理工大学建筑工程学院,云南昆明650500;2昆明理工大学冶金与能源工程学院,云南昆明650093)摘要:利用吸液芯为Ω形轴向微槽道热管在中低温余热回收领域中较高的热回收率和品质,设计与构建了一种基于Ω形微槽道热管风冷冷却的PV/T组件。

测试分析了在主动冷却条件和被动冷条件下PV/T组件的热/电性能以及热风温度。

试验结果表明,组件平均光电效率高于11%,平均光热效率为30%左右,平均㶲效率高于13%,热风温度可达41℃以上,且主动冷却PV/T组件的光电、光热效率以及㶲效率均高于被动冷却PV/T组件。

与传统PV/T组件相比,该PV/T组件具有较明显的光电/热性能优势,收集的热风可用于建筑采暖、强化通风及热风干燥。

关键词:太阳能;传热;测量;PV/T组件;电效率;热效率中图分类号:TK 11+4 文献标志码:A 文章编号:0438—1157(2018)06—2432—07 Comparative analysis of photoelectric/photothermal performance for active and passive cooled heat pipe with micro grooves PV/T componentsWANG Shuang1,2, LUO Huilong1, WANG Hao1(1Faculty of Architecture Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650500, Yunnan, China;2Faculty of Metallurgy and Energy Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650093, Yunnan, China)Abstract: The design and construction were based on the omega-shaped micro grooves heat pipe air cooling PV/T component by taking advantage of the heat pipe with axial omega-shaped micro grooves wick, which has higher heat recovery efficiency and quality in middle or low temperature waste heat recovery field. Under active cooling and passive cooling conditions, thermal/electrical properties and hot air temperature of the PV/T component were tested and analyzed respectively. The test results indicated that the component’s average electric efficiency, average thermal efficiency, average total efficiency, average energy efficiency and hot air temperature are more than 11%, about 30%, about 60%, more than 13%, and more than 41℃. The electric efficiency, thermal efficiency and exergy efficiency of active cooling PV/T component were significantly higher than that of passive cooling PV/T component. Compared with traditional PV/T component, this PV/T component has obvious performance advantages. The collected hot air can be used for building heating, strengthening ventilation as well as hot air drying.Key words: solar energy;heat transfer;measurement;PV/T component;electrical efficiency;thermal efficiency引言PV/T系统将太阳能光伏利用和光热利用相结合,在提高太阳电池光电转换效率的同时,可以输出电能和热能[1-4],是一种热电联产的太阳能利用方式。

可耐福系统产品对比

可耐福系统产品对比

1.可耐福公司及常规产品介绍1.可耐福公司介绍:1.可耐福现已开展成为世界上最大的生产石膏板的公司之一,在全球50多个国家,拥有200多家工厂,产品遍布全球。

尤其在1948年以后由于用于二战的战后重建,可耐福的建立速度呈迅猛开展趋势。

2.德国可耐福公司的全称是可耐福兄弟管理公司。

1932年,Alfons•Knauf在年仅25岁时与他的兄弟Karl•Knauf 创造了KNAUF公司。

1958——1959年,德国的可耐福公司在依普霍芬市开场着手生产纸面石膏板,成为第二个联邦德国生产石膏板的工厂。

到了六十年代,制定了纸面石膏板的工艺,创造了第一个关于产品质量及加工处理的联邦德国工业标准。

随着生产工艺的不断改良,应用技术的不断开展,纸面石膏板在欧美等国开展迅速。

可耐福现已开展成为世界上的大型跨国公司,成为世界上最大的生产建筑材料的公司之一。

2.可耐福在中国:年,国家建材局为了开展国内的石膏板建立,对国外的石膏板行业进展了全面的考察,最终确定并引进了可耐福一条年生产2000万平方米的生产线,是在世界上最先进的石膏板生产线,生产出了国产优质石膏板--龙牌石膏板,并且沿用至今。

可耐福公司推动了中国石膏板及其应用技术的进步。

奠定石膏板应用技术的根底。

2.1997年7月,可耐福芜湖工厂投产。

2000年1月,可耐福天津工厂投产。

2001年2月,可耐福东莞工厂投产。

目前可耐福在中国的石膏板年生产能力超过7000万平米。

可耐福在中国的第四家石膏板厂已在太仓奠基并将很快投产。

届时年产量将到达一亿平方米。

3.可耐福常规产品介绍:1.目前,可耐福在中国的主要产品有以下系列:1、可耐福纸面石膏板2、可耐福接缝系统3、可耐福隔墙、吊顶、贴面墙系统轻钢龙骨及配件4、可耐福PVC饰面石膏天花板5、可耐福新产品以上述产品为根底,可耐福已形成了自己成熟、完整的干墙系统。

主要的系统包括隔墙系统、吊顶系统与贴面墙系统,其他系统还包括电梯井道系统与外包防火系统等。

地源热泵系统

地源热泵系统

地源热泵系统0 前言与太阳能或地热能一样,地表热能储量十分丰富;而且地表热能不受时间、季节、地域的限制,分布面广而且相对均匀,更具有可再生性。

地源热泵技术就是地表热能利用开发的最典型的例子。

它利用地球表面浅层土壤或水源中的地热能作为冷热源,冬季通过热泵机组将地热能传递转移到需供暖的建筑物内,夏季通过热泵机组将建筑物内的热量转移到地球土壤或水源中,从而实现冬季供暖、夏季供冷。

GSHP系统按照热源(热汇)不同,大致可以分为如下三种形式: GSHP系统(ground source heat pump)、GWHP系统(ground water heat pump)和SWHP系统(surface water heat pump),其中GWHP系统由于无法较好地解决地下水的回灌问题,在一定程度上影响了系统的进一步推广。

相比而言,随着钻井技术、土壤热性能研究的不断深入,GSHP系统的应用越来越广泛。

GSHP系统是以大地为冷源(或热源),通过中间介质(通常是水或防冻液)作为热载体,并使中间介质在封闭环路(通常是塑料管组成)中循环流动,从而实现与大地进行热量交换的目的,并进而通过热泵实现对建筑物的空调。

GSHP空调系统主要包括三个回路:用户回路、制冷回路和地下换热器回路。

根据需要也可以增加第四个回路-生活热水回路。

1 地源热泵系统研究现状1.1国外研究状况土壤源热泵在国外起步较早,这要追溯到1912年瑞士的一个专利,其发展大致可以分为以下三个阶段:第一阶段,1912年,瑞士人佐伊利(H.ZOELLY)提出了利用土壤作为热泵热源的专利设想,但是,直到二战结束后,才在欧洲与北美兴起对其大规模的研究与开发,这一阶段主要是对土壤源热泵进行了一系列基础性的实验研究,包括土壤源热泵运行的实验研究,埋地盘管的实验研究,埋地盘管的数学模型的建立,同时也对土壤的热流理论方面作过研究,如开尔文线源理论;然而,由于土壤源热泵的高投资及当时廉价的能源资源,这一阶段的研究高潮持续到20世纪50年代中期便基本停止了。

基于SPEC CPU2017的CPU性能对比分析

基于SPEC CPU2017的CPU性能对比分析
Abstract院 Through the research on domestic CPU袁 the current development of domestic CPU is
introduced. A domestic CPU Hi1616 based on ARM architecture is selected and compared with Intel E5 -2650v4 based on X86 architecture by using the internationally authoritative CPU performance testing tool of SPEC CPU 2017. The performance of the two CPUs is compared from the calculation speed performance under different thread numbers and the throughput performance under different task copy numbers. Finally袁 the effect of the compiler GCC version on the test results is verified. The results show that Hi1616 has more performance advantages in multi -task and high -concurrency computing scenarios袁 and Intel E5 -2609v4 can better meet the requirements of singe-threaded scientific computing scenarios.

建筑节能技术模考试题含参考答案

建筑节能技术模考试题含参考答案

建筑节能技术模考试题含参考答案一、单选题(共55题,每题1分,共55分)1.检测水系统回水温度一致性时,检测持续时间应不少于()h,监测数据记录间隔应不大于()hA、24;1B、24;2C、24;1.5D、24;0.5正确答案:A2.对于冷却塔而言,若冷却塔风机驱动电动机额定输入有功功率为5kW,则冷却塔标准进塔水流量不应小于()m³/h。

A、120.7B、110.9C、124.8D、115.6正确答案:C3.测定风管内空气流速时,当存在有局部涡流或气流倒流时,某些测点的动压值可能出现零或者负数。

计算平均风速时可将()。

A、负值当做零处理B、负值直接计入C、负值取其绝对值D、以上都不是正确答案:A4.用皮托管检测风管压力时,将皮托管插人风管内,且在各测点上均使皮托管的全压测孔对着气流方向,偏差不应超过()。

A、10°B、30°C、5°D、20°正确答案:A5.膨胀聚苯板垂直于板面方向的抗拉强度试验的加载速度为()mm/min。

A、2±1C、10±1D、5±1正确答案:D6.岩棉板薄抹灰外墙外保温系统耐冻融性能试验应进行()次冻融循环。

A、15B、25C、50D、30正确答案:D7.岩棉板薄抹灰外墙外保温系统吸水量试验中,应将试样防护层()浸在水中。

A、朝B、朝下C、全部D、朝上朝下均可正确答案:B8.在体积密度相同时,下列建筑砌块中哪种的保温效果更好?()A、蒸压加气混凝土砌块B、混凝土空心砌块C、烧结空心砌块D、石膏空心砌块正确答案:A9.用热流计测量薄板的热流会产生较大误差,原因是()。

A、传感器精度B、数据采集仪精度C、传感器安装不紧密D、热流传感器热阻正确答案:D10.地源热泵系统短期测试时,宜在系统负荷率达到()以上进行。

A、60%B、0.65D、55%正确答案:A11.在围护结构传热系数测量中,围护结构热惰性会影响测量的()。

热真空试验

热真空试验
在热真空试验中,高温限与低温限的停留时间通常为8-12小时。
在热真空试验中,热控分系统承担的工作包括:
(1)航天器内温度数据的监视、分析与检测。
(2)航天器内温度控制:航天器内温度达到高温限与低温限的控制,以及高温限与低温限的保持。采取的方 法是:控制航天器散热面的散热能力;航天器内仪器工作与不工作;控温专用加热器的通电与断电;以及液体冷 却回路降温等。
为了考核和研究某些活动部件、伸展机构的干摩擦、冷焊性能和研究材料在真空条件下的升华、重量损失、 老化等效应,需要在更高的真空度和其他空间环境因素的组合下进行试验,这时可在中小型空间模拟器中获得 13.3×10-1~13.3×10-10毫帕(10-5~10-14毫米汞柱)的真空度。
冷黑环境模拟
宇宙空间的热背景温度为4K,吸收系数为1,相当于一个理想的黑体。在地面模拟这种热沉效应时,通常采 用液氮冷却的黑辐射屏,屏的模拟温度低于100K,吸收系数大于0.9。当模拟室与航天器特征尺寸比大于2∶1时, 热模拟误差小于1%,这样的误差可以通过理论计算加以修正。对于遥感器的定标试验,热沉背景温度应低于20K。
(1)温度稳定性:温度变化保持在3°C,温度变化的速率不小于1°C/min。
(2)测温点:进行热浸试验时,温度系指机壳上或仪器板温度,且此测温点应远离试验设备的热源处;进行 冷浸试验时,温度系指机壳上或仪器板的温度。
(3)整个试验过程中,产品通电工作并进行设备的性能监测或测试。当温度达到并稳定在极端低温时产品断 电,然后作冷启动并作性能测试;当温度达到并稳定在极端高温时产品断电,然后作热启动。试验前后对单机进 行全面性能测试并对比。
(3)航天器外温度控制:航天器外表面温度控制,对于采用红外笼模拟外热流。通过改变黑片目标温度实现; 对于采用康铜加热片模拟外热流,通过改变加在康铜加热片上的加热功率实现。

动力电池热管理系统性能(台架)试验方法解析

动力电池热管理系统性能(台架)试验方法解析

动力电池热管理系统性能(台架)试验方法解析中国汽车工程学会T/CSAE 117-2019《动力电池热管理系统性能(台架)试验方法》于2019年10月正式发布,该标准由电动汽车产业技术创新战略联盟组织和支持,由中国汽车技术研究中心有限公司牵头研究和编制,爱弛汽车(上海)有限公司、上海蔚来汽车有限公司、格朗吉斯铝业(上海)有限公司、天津力神电池股份有限公司、微宏动力系统(湖州)有限公司、浙江清优材料科技有限公司、中航锂电(洛阳)有限公司、恒大新能源科技集团、郑州深澜动力科技有限公司、北京华特时代电动汽车技术有限公司、天津大学等单位参与研究与编制工作。

该项标准的发布,可以为动力电池系统温度适应性的客观、科学评价提供参考依据,有利于提高产品的核心竞争力,实现高质量发展,促进新能源汽车的推广应用。

热管理系统已经成为动力电池系统中不可或缺的组成;热管理技术仍在不断发展,市场需求不断增大;热管理系统种类多,测试方法、技术要求不统一。

图1 热管理系统分类CSAE 117-2019《动力电池热管理系统性能(台架)试验方法》从热管理系统基本性能的测试方法出发,在基本功能(包括系统阻力、密封性能、固体相变系统储热能力)、冷却性能(包括高温快充、高温工况放电、常温冷却)、加热性能(低温充电、低温放电)、保温性能、均温性能五大方面、十项关键项目提出了详细的测试方法。

图2 CSAE 117-2019《动力电池热管理系统性能(台架)试验方法》关键项目图3 试验项目、测试条件和主要参数整体上,本标准针对目前行业迫切需要的电池热管理系统性能测试评价所要关注的性能项目、参数指标、测试方法等进行了系统分类整合,结合整车需求和电池特性,能够为行业提供基本的技术标准的参考。

但是电池热管理系统应用技术发展日新月异,行业需要以本标准为基础,结合实际需求不断发展;此外电池热管理系统的应用进一步增加了电池系统整体的复杂性,对其可靠性的考察评价也将是关注的重点,需要行业共同研究,持续推动电池热管理系统相关标准的完善和提升!。

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不同类型集热产品系统热性能测试对比
一、不同类型太阳能集热产品
(一)、在太阳能的光热利用中,常见的太阳能集热器产品类型主要有:
★平板型太阳能集热器
★全玻璃真空管集热器
★全玻璃真空管集热器改进型式:目前市场上有内插热管的真空管集热器、U形管集热器、同心套管集热器、玻璃热管集热器等;
★金属封接热管真空管集热器
(二)、不同类型集热产品系统热性能测试对比
总结论证不同类型集热器的实际得热量及影响集热器和系统效率的相关因素,掌握一手材料,对太阳能工程的产品选型及系统设计提供有价值的参考数据,九阳公司从2001年至今,投资数百万元,耗费数万人工,连续多年进行了多种产品系统的对比测试。

(三)、测试的项目及内容主要包括:
(四)、不同类型集热产品系统热性能测试对比
平板集热器与真空管集热器、热管集热器等不同类型集热产品系统有效得热量对比测试;
(五)、不同类型集热器产品及系统有效得热量对比测试
测试目的:对比市场上主流太阳能光热产品的系统工程得热量高低。

测试时间:2001-2009年;
测试分三个阶段:
第一阶段:2001-2005年,主要对比全玻璃真空管、TXT涂层平板集热器、镀黑铬平板集热器的性能;
第二阶段:2005-2006年,对比全玻璃真空管、TXT涂层平板集热器、镀黑铬平板集热器、单层玻璃保温镀黑铬平集热器、双层玻璃保温镀黑铬平板集热器得热量;
第三阶段:2009年,对比平板集热器、同心套管集热器、热管真空管集热器、玻璃热管集热器等的得热量;
二、平板集热器不同安装倾角得热量性能对比
(一)测试目的:
对比在太阳能采暖系统中,不同安装角度对系统得热量的影响程度;
测试时间:2008年1月11日—15日;
测试用产品:镀黑铬平板集热器。

(二)不同板芯材料、不同涂层平板集热器性能对比
2008年测试产品:
1、TXT涂层平板集热器;
(全铜板芯)
2、镀黑铬涂层平板集热器;(全铜板芯)
3、磁控溅射涂层平板集热器;(全铜板芯)
4、某国内厂商新型涂层;(全铜板芯)
(三)多管及带反射板的平板集热器得热量性能对比
(四)不同吸热板结构型式平板太阳能集热器产品得热量对比
目前,市场上平板太阳能集热器焊接方式有超声波条带焊接和整板激光焊接,吸热板结构型式多为管板条带焊接式与整板焊接,为了对比不同管板连接方式产品的系统工程得热量的高低,在2010年8月份进行了整板焊接与条带焊接平板太阳能产品的系统工程得热量测试。

(五)不同板芯材料、不同涂层平板集热器性能对比
对目前市场上常用的太阳能集热器涂层——阳极氧化涂层(铝带)、镀黑铬涂层(铜带)、国产蓝色涂层(铝带)、进口蓝色涂层(铝带)四种形式进行得热量性能对比试验。

(六)平板集热器性能对比
测试结论
1、集热器的安装角度对于集热器的冬季得热量有较大影响。

北京地区在一月份,集热器50度安装倾角时系统效率最高,随着角度降低,其效率逐渐降低;随着角度越小,其效率降辐越大。

2、在相同的时间条件下,岩棉保温、玻璃丝棉保温、泡沫石棉板保温等三种保温材料的平板集热器中,除泡沫石棉板稍逊色一点外,其余两种保温材料保温性能基本一致,故在设计中应从保温效果、价格、环保、耐高温、组装工艺等方面综合考虑。

3、在相同的时间、面积、环境、系统的情况下,进口蓝色涂层平板集热器得热量最高,国产蓝色涂层得热量最低,去除国产蓝色涂层(性能有待进一步确认),得热量由高到低是进口蓝色涂层→镀黑铬涂层→阳极氧化涂层,原因为涂层的吸收率和发射率的性能指标不同。

4、在相同的时间内,尺寸、面积相同的情况下,子管增加可大幅度提高集热器效率,每增加一根管集热器平均热效率可增加5-6%。

尽管增加集热器板芯的子管数量可以有效的提高集热效率,但由于其成本增加相对更大,因此,从经济性的角度考虑,依靠增加子管的数量来增强集热器的效率,其性价比是不佳。

5、在相同的时间内,尺寸、面积相同的情况下,国内生产的大面积镀黑铬平板集热器热性能优于国外品牌(Solarhart);
6、涂层的发射率和吸收率的大小是影响集热器的热效率的因素,进而影响集热器的得热量,而与集热器焊接形式(条带焊接、整板焊接)无直接关系。

(七)平板太阳能采暖系统测试
从2004年始,九阳公司开始逐步展开了大量的工程示范与跟踪测试工作,在太阳能采暖/热水工程的实际应用方面积累了大量的宝贵经验。

截止至目前,九阳在北京市平谷区、门头沟区等八个区县,河北省唐山市、秦皇岛市,大连塞里岛,山东乳山等地区完成了数十万平米的太阳能采暖工程建设,特别是在北京市平谷区,先后建设了南宅村、太平庄村、井峪村、张家台、东四道岭村等多个村镇的集体太阳能建设及近千户的太阳能采暖应用示范户建设。

为了得到太阳能采暖情况的一手数据及实际运行状况,我公司在2006-2009年期间,派出以技术部为主,工程部、销售公司、制造公司配合的专业测试队伍,针对平谷区太阳能采
暖系统进行了长期跟踪测试,测试共计投入资金50多万元,投入人力9600多个工时,从中积累了丰富的实践经验。

(八)测试典型数据曲线
通过以上分析,我们可以得出以下几点结论:
第一、集热器实际采光面积的多少是影响集热器热效率的主要因素,在经济条件允许的情况下,应尽可能增加集热器的安装面积。

第二、太阳能采暖房间与非太阳能采暖的房间对比,太阳能采暖效果明显,太阳能采暖确实可行;
第三、太阳能采暖效果与建筑物形式(如门窗比等)、建筑材料的保温节能性密不可分。

第四、综合太阳能采暖和热水系统的效率测试,冬季太阳能的效率一般在25%-45%之间,影响因素主要有系统运行方式、管路长短及设备保温状况、集热器类型、安装角度等,目前技术条件下,优化系统运行方式、缩短管路减少设备的散热损失是在工程设计时需要重点考虑解决的问题。

第五、太阳能采暖系统中,建筑物保温节能是关键。

在建筑物热指标降低的情况下,太阳能贡献率可大幅提高;选择保温好的墙体材料,减少建筑物冷桥,合适的门窗配比都能对房间温度起到很好的效果。

第六、太阳能采暖效果还与集热器面积配比、集热器安装角度有着密切的关系,提高集热器面积配比与安装适合的角度(50度角左右)也是提高太阳能采暖效果的重要方法。

第七、平板集热器及热利用系统故障率低,寿命长,在工程应用尤其在与建筑相结合工程应用以及采暖工程应用方面,具有很大的优势。

同时,在解决夏季防过热难题时更具有独特的功效。

第八、集热器涂层的吸收率和发射率是影响太阳能效率的又一主要因素,需不断提高涂层的性能以提高集热器的热效率。

第九、在辅助能源的选择上,应综合考虑前期投资、后期运行费用、使用的安全便捷性等多方面因素。

在相对增加少量成本的情况下,可考虑选择使用低温空气源热泵机组,其运行费用不高,同时可满足夏季的制冷问题。

第十、低温地板辐射采暖适用于经常有人居住,对室内采暖环境的舒适度要求较高的用户;风机盘管系统较适用于非经常性居住的房间,如办公用房及学校教室等。

三、结论
通过长期的测试,我们得出如下结论:
一、中低温利用,不同类型集热器系统有效得热量的对比结果:北京地区冬季镀黑铬涂层平板集热器的效率要高于普通全玻璃真空管集热器约10%以上,其他季节得热量更高;相比热管真空管、同心套管真空管集热器等,平板集热器系统的有效得热量均具有一定的优势。

二、平板集热器及热利用系统故障率低,寿命长,有效得热量高于真空管、热管真空管等其他太阳能产品。

在工程应用尤其在与建筑相结合工程应用以及采暖低温工程应用方面,适用性强,具有很大的优势。

三、各类型集热器产品厂家在加大推广自身集热器类型产品的同时,更应注重加强产品的设计,在自身产品的性能、系统设计安装等多方面多下功夫,以使太阳能工程应用良好发展。

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