太阳能供暖系统方案
太阳能集中供热方案

太阳能集中供热方案引言太阳能作为一种清洁、可再生、无限的能源,被广泛应用于供热领域。
太阳能集中供热方案是一种利用太阳能进行集中供热的方法,可以在节约能源的同时减少对环境的污染。
本文将介绍太阳能集中供热方案的原理、应用领域以及未来发展方向。
方案原理太阳能集中供热方案通过将太阳能进行集中聚焦,然后将聚焦后的太阳能转化为热能,供给建筑物进行供热。
主要包括聚光器、热能转换器、热储存装置和供热系统等几个部分。
聚光器聚光器是太阳能集中供热方案的核心部分,它的作用是将散乱的太阳能光线聚焦到一个小区域内,提高太阳能的集中度。
聚光器常见的类型包括平面聚光器、抛物面聚光器和柱面聚光器等。
热能转换器热能转换器将聚光器聚焦后的太阳能转化为热能,常见的热能转换器包括太阳能光热转换器和太阳能热电转换器两种。
太阳能光热转换器将太阳能转化为热水或蒸汽供给供热系统;太阳能热电转换器将太阳能转化为电能,再通过电热转换器将电能转化为热能供给供热系统。
热储存装置热储存装置的作用是将太阳能转化而来的热能进行储存,以满足建筑物供热的需要。
常见的热储存装置包括热水储存罐、热盐储存罐和石墨储热容器等。
供热系统供热系统将储存的热能输送到建筑物内,满足供热需求。
供热系统主要包括热水输送管道、供热设备和采暖设备等。
应用领域太阳能集中供热方案在许多领域有广泛的应用,主要包括以下几个方面:家庭采暖家庭采暖是太阳能集中供热方案的主要应用领域之一。
通过安装太阳能集中供热系统,能够实现对家庭的供热需求,并且能够大幅度减少对传统能源的依赖,节约能源的同时降低能源成本。
工业供热工业供热是太阳能集中供热方案的另一个重要应用领域。
许多工业生产过程需要大量的热能,太阳能集中供热方案不仅可以满足工业供热需求,还可以减少环境污染和能源消耗,对于可持续发展具有重要意义。
温室供热温室供热是太阳能集中供热方案的特殊应用领域。
温室中的植物需要一定的温度和湿度条件才能良好生长,太阳能集中供热方案可以为温室提供稳定的供热源,保证植物的正常生长,提高产量和品质。
利用太阳能的暖气安装改造方案

利用太阳能的暖气安装改造方案在现代社会,能源短缺成为了一个全球性的问题。
为了解决这一难题,越来越多的人开始关注可再生能源的利用。
太阳能作为最常见的一种可再生能源之一,在实现绿色生活、节能减排方面发挥了重要的作用。
而在利用太阳能中,暖气的安装改造方案尤为关键。
本文将着重探讨如何利用太阳能来实现暖气安装的改造方案。
一、介绍太阳能暖气的概念和原理太阳能暖气是指通过利用太阳能的热能来供暖的一种系统。
其基本原理是通过太阳能热集热器将太阳能转化为热能,再将这部分热能储存在热水储罐中。
当需要供暖时,通过管道将热水输送到暖气设备中,将热量传递给室内空气来达到升温的效果。
这种系统可以充分利用太阳能这种无穷尽的能源,实现环保节能的目标。
二、安装太阳能暖气的前期准备1. 评估建筑适用性:在安装太阳能暖气系统之前,首先需要评估建筑的适用性。
因为太阳能暖气系统需要在建筑有充足日照的区域安装,在确定区域适用性后,才能进行后续的准备工作。
2. 考虑屋顶结构:安装太阳能热集热器需要有足够的满足日照需求的屋顶空间。
同时,需要检查屋顶承重能力是否足够,太阳能热集热器在屋顶上需安装牢固,以确保安全和稳定。
3. 定义热水储罐位置:太阳能暖气系统需要有足够的空间来放置热水储罐。
一般来说,储罐应放置在离暖气设备最近的位置,以减少输送热水的管道长度。
三、太阳能暖气的安装步骤1. 安装太阳能热集热器:根据前期准备所得的建筑特点和热集热器的尺寸要求,确定太阳能热集热器的具体位置。
然后,进行热集热器支架的安装,并将热集热器与储水罐进行连接。
2. 安装热水储罐:根据前期准备所得的储罐位置,进行热水储罐的安装。
将储罐与热集热器之间的管道连接好,确保热水能够顺利地进入储罐。
3. 连接输送管道:根据室内供暖设备的布局,将输送管道连接到热水储罐,并确保所有管道连接紧密可靠,以防止漏水。
4. 测试和调试:在完成安装后,进行系统的测试和调试工作。
确保太阳能热集热器能够正常工作,将太阳能转化为热能,并储存在热水储罐中。
光伏供暖方案

光伏供暖方案光伏供暖,作为一种清洁、可再生的能源利用方式,越来越受到人们关注。
它借助太阳能光电转化技术,将太阳能转化为电能,为供暖系统提供稳定、可持续的能源。
本文将为您介绍光伏供暖方案以及其优势。
一、光伏供暖原理光伏供暖原理基于太阳能光电转化技术,通过太阳能电池板将光能转化为直流电能,并经过逆变器转换为交流电能,进而为供暖系统提供电能。
供暖系统可以采用辐射供暖、空调供暖等方式,将电能转化为热能,并保持室内温度舒适。
二、光伏供暖方案的优势1. 清洁环保:光伏供暖不产生二氧化碳等温室气体和污染物,对环境友好,有助于减轻能源消耗对环境的污染。
2. 可再生性:太阳能是一种永不枯竭的能源,光伏供暖利用的是太阳能,具备可再生性,可以长期供应热能。
3. 独立供暖:光伏供暖系统通过电能转换为热能,不依赖于传统的燃料供应,可以实现独立供暖,免去煤炭、天然气等传统能源的依赖。
4. 经济效益:光伏供暖系统的运行成本低,太阳能是免费的资源,只需投资建设光伏供暖系统的成本,之后无需额外的能源支出。
5. 区域适用性强:光伏供暖系统可以根据不同地区的太阳辐射情况进行设计,适用性强,可以满足不同区域的供暖需求。
三、光伏供暖方案的实施1. 建设光伏电池板阵列:选择合适的场所建设光伏电池板阵列,以最大化接收太阳能,提高光伏供暖系统的发电效率。
2. 安装逆变器:逆变器用于将光伏电池板产生的直流电转换为交流电,以适配供暖系统的需要。
3. 设计供暖系统:根据建筑物面积、所在地气候等因素,设计合适的供暖系统,如辐射供暖、空调供暖等。
4. 储能装置设置:由于太阳能是间断性的能源,需要在系统中设置储能装置,以便在夜间或太阳不足时继续供应热能。
5. 定期维护和监测:对光伏供暖系统进行定期维护和监测,确保其正常运行和发电效率。
四、光伏供暖方案的应用案例光伏供暖方案已经在许多地区得到应用。
以北欧国家瑞典为例,由于长期的供暖需求和丰富的日照资源,该国已经广泛采用光伏供暖系统为居民供暖,实现了清洁、可持续的供热。
太阳能供热采暖系统方案

太阳能供热采暖系统方案为了解决不断增长的能源需求和环境问题,太阳能供热采暖系统成为一种可持续发展的解决方案。
本文将介绍一种高效、环保的太阳能供热采暖系统方案,以满足居民和商业建筑的采暖需求。
一、系统概述太阳能供热采暖系统由太阳能收集器、热储罐、热水循环泵、辅助加热设备和供暖设备等组成。
太阳能收集器用于收集太阳能,并将其转化为热能。
热储罐用于储存太阳能转化而来的热能,以供应采暖和热水使用。
热水循环泵将热储罐中的热水循环供应给供暖设备,实现建筑物的采暖。
二、太阳能收集器太阳能收集器是太阳能供热采暖系统中最关键的组件之一。
我们采用平板型太阳能收集器,其优点包括结构简单、维护成本低、寿命长等。
平板型太阳能收集器由玻璃盖板、吸热板和背板组成。
吸热板表面覆盖有特殊涂层,能够有效吸收太阳辐射并转化为热能。
三、热储罐热储罐是储存太阳能转化而来的热能的重要设备。
为了提高储热效果,我们选用具有很好保温性能的材料制作热储罐。
同时,热储罐内部配有专用的换热器,用于将收集到的热能传递给热水循环泵。
四、热水循环泵热水循环泵是实现热水循环供应的核心设备。
其主要工作原理是通过泵将储存在热储罐中的热水抽出,并送到供暖设备进行采暖。
为了提高系统的运行效率,热水循环泵应具备低功耗、低噪音和可靠性强等特点。
五、辅助加热设备在太阳能供热采暖系统中,辅助加热设备的作用是在太阳能不足或无法满足采暖需求时提供额外的热能。
辅助加热设备可以选择电加热器、燃气锅炉或地源热泵等,具体选择根据实际情况和用户需求来决定。
六、供暖设备供暖设备是太阳能供热采暖系统中的最终应用部分,主要用于将热水传递给建筑物内的供暖环路。
供暖设备可以选择水暖片、地暖或空气热泵等,根据实际的采暖需求和建筑结构来确定。
七、系统优势太阳能供热采暖系统具有多方面的优势。
首先,太阳能是一种永无止境的能源,可以充分利用太阳能资源,减少对传统能源的依赖。
其次,太阳能供热采暖系统具备环保特性,不会产生二氧化碳等有害气体的排放,符合低碳生活的要求。
建筑节能太阳能热水系统设计方案

建筑节能太阳能热水系统设计方案随着能源短缺和环境问题的日益严重,建筑节能成为了一个重要的议题。
太阳能作为一种可再生的能源,具备广阔的应用前景。
本文将介绍一种建筑节能太阳能热水系统设计方案,以期为建筑行业提供一种可行的节能解决方案。
一、方案简介该设计方案旨在利用太阳能作为热水供应的主要能源,通过太阳能集热器将太阳辐射能转化为热能,为建筑提供热水。
同时,该系统还将配备储热装置,以便在太阳能不足以满足需求时提供稳定的热水供应。
二、系统组成与原理1. 太阳能集热器太阳能集热器是该系统的核心组成部分,其主要原理是利用太阳辐射能将水进行加热。
太阳能集热器通常由太阳能吸收器、传导管道和保温层组成。
在太阳辐射下,太阳能吸收器吸收光能并将其转化为热能,然后通过传导管道将热能传递给水。
2. 储热装置储热装置主要是为了弥补夜晚或阴雨天气等情况下太阳能供应不足的问题。
通过储热装置,系统可以将白天收集到的太阳能热量储存起来,以供后续使用。
常见的储热方式包括热水储罐和地源热储存。
3. 热水供应系统热水供应系统包括热水管道、水泵和热交换器等组成部分。
热水管道将太阳能集热器产生的热水传输到需要热水的地方,水泵则负责将热水提供给用户。
热交换器起到了分离传统冷热水系统和太阳能集热器的作用,确保水质卫生安全。
三、系统优势1. 节能环保太阳能作为绿色能源,具备无污染、无噪音等特点,使用太阳能作为热水供应的主要能源,可以大大减少对传统能源的依赖,降低对环境的污染。
2. 经济效益虽然太阳能设备的投资较高,但长期使用来看,太阳能热水系统的运营成本较低。
太阳能资源充足的地区,太阳能热水系统可以实现长期的节能和减排效益,为用户节约用水和用能费用。
3. 可持续发展太阳能资源是可再生的,通过合理利用太阳能热水系统,可以有效延长非可再生能源的使用寿命。
这有助于保护自然资源,推动社会可持续发展。
四、需注意的问题1. 设备选型与维护在设计和选择系统设备时,需要考虑到当地的太阳能资源充足程度、季节变化等因素。
太阳能热水系统施工方案

太阳能热水系统施工方案一、方案概述太阳能热水系统是利用太阳能热量来加热水的系统,它具有环保、节能的特点,对于提供家庭以及商业场所的热水需求具有良好的解决方案。
本文将就太阳能热水系统的施工流程、设备选型以及施工要点进行详细介绍。
二、系统施工流程1. 方案设计:根据用户的热水需求以及现场具体情况,设计出合理的太阳能热水系统的安装和布置方案。
包括太阳能集热器、热水储存箱、热交换器等主要设备的放置位置和管道连接的设计。
2. 材料准备:准备所需的施工材料,包括太阳能集热器、储水箱、管道、阀门等。
确保所有材料的质量符合相关标准要求。
3. 安装太阳能集热器:根据设计方案,在房屋屋顶或者其他适宜区域安装太阳能集热器,确保集热器与太阳的正常接触,最大程度地吸收太阳能热量。
4. 敷设管道系统:通过水泵和阀门等设备将太阳能集热器与热水储存箱及热交换器等设备相连接,确保热水的传输流畅顺畅。
并根据现场情况进行合理的管道敷设,保证整体系统的稳定性。
5. 安装热水储存箱和热交换器:根据设计方案,在适当的位置安装热水储存箱和热交换器。
热水储存箱用于储存热水,而热交换器则起到热量传递的作用,确保太阳能热水系统的高效运行。
6. 连接电源系统:在太阳能热水系统中,还需要有一些辅助设备,如水泵、温控装置等,这些设备需要连接电源系统,确保系统正常运行。
7. 系统调试和运行:完成系统的安装后,需要进行系统的调试和运行测试,确保整个系统正常工作,能够满足用户的热水需求。
三、施工要点1. 环境选择:太阳能集热器的效果受到周围环境的影响比较大。
因此,在选择集热器安装位置时,需考虑周围建筑物、树木等的遮挡情况,保证集热器能够充分暴露在阳光下。
2. 建筑物要求:在进行太阳能热水系统施工之前,需要确保建筑物的结构能够承受安装太阳能集热器的重量。
同时,要考虑到集热器与屋顶之间的用密封材料,防止漏水等现象的发生。
3. 管道敷设:为了减少热量的损失,应选择绝热性能好的管道材料,并合理敷设管道路径,减小管道长度。
太阳能热水系统施工方案

太阳能热水系统施工方案1. 引言太阳能热水系统是一种利用太阳能将水加热的系统。
相比传统的燃气或电能加热方式,太阳能热水系统具有环保、节能的特点,因此在现如今追求可持续发展的社会中,其应用越来越普及。
本文将介绍太阳能热水系统的施工方案。
2. 设计设备太阳能热水系统由以下几个主要设备组成: - 太阳能集热器:用于捕捉太阳能并将能量转化为热能。
- 高效换热器:将太阳能集热器中获得的热能传递给水。
- 储水箱:用于储存加热后的热水。
- 控制系统:监测和控制整个系统的运行和温度调节。
3. 施工步骤以下是太阳能热水系统施工的基本步骤:3.1 安装太阳能集热器1.确定集热器的最佳安装位置,一般应面向北方,同时避免阴影遮挡。
2.使用合适的支架将太阳能集热器固定在屋顶或其它合适的位置。
3.连接集热器与管道系统,确保管道连接牢固且密封。
3.2 安装高效换热器1.确定高效换热器的位置,一般位于太阳能集热器下方。
2.将高效换热器与太阳能集热器之间的管道连接起来,采用合适的接头和阀门。
3.3 安装储水箱1.选择合适的位置安装储水箱,一般位于高效换热器下方。
2.连接储水箱与高效换热器之间的管道,确保连接紧固并且不漏水。
3.4 安装控制系统1.安装温度传感器和流量计,用于监测系统的运行情况。
2.连接传感器与控制系统,确保传感器数据能够准确地反映系统状态。
4. 系统调试与运行完成施工后,需进行以下步骤以确保系统正常运行:1.检查管道连接和阀门是否牢固且密封,修复任何漏水或松动的连接。
2.检查太阳能集热器的朝向和遮挡情况,调整集热器的位置以确保最佳的能量捕捉效果。
3.启动控制系统,设置合适的温度和流量参数。
4.监测系统运行状况,确保水的温度达到预设值,并且系统没有泄漏。
5.定期清洗太阳能集热器和高效换热器,以确保其表面清洁,不受灰尘和污垢的影响。
5. 结论通过本文的介绍,我们了解了太阳能热水系统施工的基本步骤和注意事项。
在施工过程中,需要确保设备的正确安装和连接,同时进行系统调试以确保其正常运行。
太阳能供暖方案优秀9篇

太阳能供暖方案优秀9篇为了确保事情或工作有序有效开展,时常需要预先开展方案准备工作,方案具有可操作性和可行性的特点。
那么我们该怎么去写方案呢?学而不思则罔,思而不学则殆,以下是可爱的小编为大家收集整理的太阳能供暖方案优秀9篇,仅供借鉴,希望对大家有所帮助。
太阳能供暖方案篇一家用太阳能怎么实现室内供暖,怎么做?关于家用太阳能怎么实现室内供暖,怎么做?这个问题问的就是如何利用太阳能来取暖。
对这一点问题,大家须搞清楚两点:一点就是我们的太阳能取暖是定不能够使用太阳能热水器来取暖的;另外一点就是如果我们要想使用太阳能取暖,就需要使用太阳能专用的取暖的设备。
下面家居杂坛就来给大家介绍一下这两点。
(一):为何不能使用太阳能热水器取暖?这里所说的为什么不能够使用太阳能热水器,其实问题主要说的就是我们想利用太阳能取暖,但是想利用的取暖设备却是太阳能热水器。
那么对于这种做法是不可行的。
所以大家提前要避免。
为什么不可行呢?家居杂坛给出的原因有如下三点。
①:太阳能热水器所能产生的热量不能够满足取暖的需要。
对于太阳能热水器产生的热水只是能够满足我们平时的生活用水。
例如洗澡,还有其它的一些用水,它的热水量非常的少。
而取暖要需要大量的热水来提供热量,所以从这一点上是也不能够满足取暖需要的。
②:太阳能热水器本身的工作过程也不能够满足取暖的需要。
对于取暖,大家都知道它要依靠热水在我们家庭中的采暖设施中进行循环。
较重要就是依靠循环过程中与室内的热量进行交换,室内的冷量带走,然后释放出热量,来实现室内的升温的。
而普通的太阳能热水器只是提供热水,是无法实现热量的交换。
③:太阳能热水器在冬季受到环境影响比较大。
冬季在没有阳光的'情况下,我们的太阳能热水器所能产生的热水就更加的少了。
所以这这种情况下,如果我们利用太阳能取暖,基本上都是很难实现的。
特别是冬季温度特别低的情况下,再加上没有太阳,那么我们想利用太阳能取暖,基本上就失效了。
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太阳能供暖系统方案集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)
太阳能采暖系统
方
案
书
班级:电机二班
姓名:刘常斌
2、系统基本设计
2.1根据改地区全年气温温差大的特点,选用热效率高、经济实惠的玻璃-金属真空管式太阳集热器。
2.2采用太阳能与联合供采暖的系统方案,并优先利用太阳能。
当阴雨天或太阳能不足时,用采暖系统辅助加热补充采暖,并充分利用太阳能,最大限度地减少用气量,降低运行费用。
2.3太阳能系统设计为直流式定温放水太阳采暖系统,达到充分利用太阳能。
直流式系统分虹吸式和定温放水型。
定温放水型特别适合大型太阳能采暖装置,布置也较为灵活,缺点是要求性能可靠的电磁阀和控制器,从而使系统较为复杂,在当前的技术条件下,值得推广。
直流式采暖系统按控制方式有3种:一是流量控制式,适用于大面积系统。
当水压不足时为克服管道阻力可在系统中加入小型水泵。
二是温控阀控制式(或膨胀阀控制式)适用于小面积
直流采暖系统。
该系统因不用常规能源又获得较多的系统效率而得到用户的欢迎。
三是电磁阀控制式,大小面积都适用,但还未有专用电磁阀。
2.4冬季管路防冻采用低温时水泵自动循环和自限温伴热带自动启动的双重防冻设计,防止管路结冰冻坏。
2.5采用工业级CPU 可编程电脑控制器,实现太阳能系统的全自动化、智能化,确保控制系统的可靠性,实现自动化运行,并可以根据用户的实际需要修改控制程序,使太阳能系统实现真正意义上的全自动控制和智能化管理。
2.6采暖供应采用变频增压循环供水方式,为了减少采暖循环的热损失,在采暖回水末端加装一个可根据管道水温自动控制的电磁阀。
当管道温度低于40℃时,电磁阀自动打开;当采暖循环使管道水温达到水箱水温时,电磁阀自动关闭。
综上所述,不同类型的产品各有其优缺点。
我们认为:选择全玻璃真空管太阳集热器比较合适,热效率高,经济实用,是目前国内市场普遍使用,生产成熟的产品。
3、系统运行原理
系统运行原理如上图所示。
3.1正常情况下,太阳能定温加热在光照条件下,当太阳集热器内水温达到设定水温时(可在0~100℃之间任意设定,一般设定在45~55℃之间),电脑控制器使供冷水电磁阀自动打开,自来水进入太阳集热器底部,同时将太阳集热器顶部达到设定温度的采暖顶入储采暖箱;当太阳
集热器顶部水温低于设定温度时(一般定在40~45℃之间),电脑控制器使供冷水电磁阀自动关闭。
如此运行,不断将达到设定温度的采暖顶入储采暖箱储存。
3.2储采暖箱满水位时,太阳能温差循环加热当储采暖箱水满时,为了防止水满溢流,电脑控制器使太阳能系统自动转入温差循环。
当太阳能集热器水温高于储采暖箱水温时,循环水泵自动启动,将储采暖箱内较低温度的水泵入太阳能集热器继续加热,同时将太阳能集热器内较高温度的采暖顶入储采暖箱。
通过使储采暖箱水温升高的方法储存太阳能集热器吸收的太阳能。
当用户使用采暖,使储采暖箱水位下降后,电脑控制器使太阳能系统自动转入定温加热。
3.3太阳能不足时,自动启动辅助加热电脑控制器将随时监测储采暖箱水温,当水箱水温达不到使用要求时,自动启动燃气采暖器并联系统加热,以保证采暖供应。
3.4储采暖箱水位控制
PLC 控制器将随时监测储采暖箱水位。
在天气正常的情况下,储采暖箱的水位在一天中不同的时间将达到不同的水位。
如果在某一时间内,储采暖箱的水位没有达到正常的水位,说明太阳能产采暖不足或用户用采暖过度,此时,PLC 控制器使辅助加热自动启动,当达到正常水位时,PLC 使辅助加热自动停止。
3.5储采暖箱水温控制
当由于循环散热等原因,使储采暖箱的水温低于设定值时(一般应设定在45~55℃之间),PLC 控制器会自动根据情况选择加热方式。
当太阳
能正常时,自动启动太阳能循环水泵,通过太阳能加热储采暖箱内的水;当太阳能不足时,自动启动燃气采暖器并联系统辅助加热,加热到设定温度,辅助加热自动停止。
3.6用采暖
采用变频恒压循环供采暖方式,减少电能的消耗。
3.7系统远程监控
控制器可以和智能手机结合使用显示太阳能系统的水箱水温及水量。
3.8某办公楼太阳能采暖系统设计特点。
燃气采暖器并联系统辅助加热补水通过太阳集热器,即使在阴天太阳能只起一点作用时,也能将其充分利用起来。
3.8.3CPU 智能控制,全自动运行。
采用工业级C PU ,运行稳定可靠;具有计算功能,准确计算辅助加热启动时间,充分利用太阳能;可实现远程监控及程序升级;可显示水温、水量太阳能运行状态、故障信息。
5℃温差即可换出热量;体积小,安装非常方便。