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2021年全国主要城市太阳能辐照资料

2021年全国主要城市太阳能辐照资料

全国主要城市太阳能工程设计所用的气象参数
全国主要城市的月日均总、辐照量和年日均总'辐照量(当地纬度倾斜面)
说明:
倾斜
1、以上的太阳能辐照量为国家建筑标准设计图集:《太阳能集中热水系统选用与安装》(图集号: 06SS128)
o
面为当地纬度的倾角。

2、系统集热器总面积的计算依据为:GB 50364-2005《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》
直接系统集热面积总面积可根据用户的每日用水量和用水温度确定,按下式计算:
式中:
右一一直接系统集热器采光面积,nf;
0”-- 日均用水量,kg;
“一一贮水箱内水的设计温度,C;
C---- 水的定压比热容,4.18KJ/ ( kg • C );
一一水的初始温度,。

C;
J--- 当地集热器采光面上的年平均日太阳辐照量KJ/nf ;
/‘一一太阳能保证率,%;根据系统使用期内的太阳辐照、系统经济性及用户要求等因素综合考虑后确定,宜为30%—80%;
心一一集热器的年平均集热效率;根据经验取值宜为0.25—0.50,具体数值应根据集热器产品的实际测试结果而定;(0.47)
九--贮水箱和管路的热损失率;根据经验宜取值为0.20—0.30。

(0.2-0.3)
我们在计算时,太阳能保证率应根据以上表格列出的取值范围取值,以防止系统严重过热。

在上表中没有列出的地区,应选择地理位置和气候条件相近的地区气象资料作为参考。

窈、菰。

全国各地辐照量及气象参数

全国各地辐照量及气象参数

全国各地辐照量及气象参数一、引言太阳辐射是地球上的能量来源之一,对于气候和环境有着重要影响。

全国各地的辐照量以及气象参数的变化情况,对于能源利用、农业生产和气象预测等方面具有重要的参考意义。

本文将就全国各地辐照量及气象参数进行分析和总结,以期对相关领域的研究和应用提供一定的参考和帮助。

二、辐照量辐照量是指单位面积或体积在单位时间内接收到的太阳辐射能量。

全国各地的辐照量存在差异,主要受到地理位置、地形地貌以及气候等因素的影响。

1. 高辐照量地区西藏、青海、新疆等地是我国辐照量较高的地区。

位于高原地区的西藏和青海,由于地势高峻,空气稀薄,能够较好地接收到太阳辐射。

而新疆地处西北干旱区,日照时间长,云量少,辐射条件较好。

2. 低辐照量地区东北地区、江南地区以及一些山区是我国辐照量较低的地区。

东北地区在冬季长时间云雾较多,太阳辐射被阻挡,导致辐照量较低。

江南地区由于多雨多云,云量较多,太阳辐射被遮挡,辐照量也相对较低。

山区由于地形复杂,日照时间短,也使得辐照量较低。

三、气象参数除了辐照量,气象参数也对太阳辐射的接收和利用有着重要的影响。

以下是全国各地的气象参数分析:1. 温度温度是气象参数中的重要指标之一,对太阳辐射的接收有一定影响。

一般来说,温度越高,太阳辐射强度越大。

因此,辐照量较高的地区一般也具有较高的平均气温。

2. 湿度湿度是指空气中水汽的含量,对太阳辐射的传播和接收也有一定的影响。

湿度较高的地区,水汽含量多,可以吸收部分太阳辐射,使得辐照量相对较低。

3. 风速风速是指单位时间内空气流动的速度,也会对太阳辐射的传播和接收产生影响。

风速较大的地区,空气流动迅速,可以将太阳辐射带到较远的地方,提高辐照量。

4. 降水量降水量是指单位时间内地面上降水的量,对太阳辐射的接收也有一定的影响。

降水量较大的地区,云量多,太阳辐射被云层遮挡,使得辐照量较低。

四、结论通过对全国各地辐照量及气象参数的分析,可以得出以下结论:1. 西藏、青海、新疆等地是我国辐照量较高的地区,适宜开展太阳能利用等相关工作。

全国主要城市太阳能辐照资料

全国主要城市太阳能辐照资料

全国主要城市太阳能工程设计所用的气象参数
C——水的定压比热容,4.18KJ/(㎏·℃);
w
t——水的初始温度,℃;
i
J——当地集热器采光面上的年平均日太阳辐照量KJ/㎡;
t
f——太阳能保证率,%;根据系统使用期内的太阳辐照、系统经济性及用户要求等因素综合考虑
后确定,宜为30%~80%;
页眉内容
η——集热器的年平均集热效率;根据经验取值宜为0.25~0.50,具体数值应根据集热器产品的cd
实际测试结果而定;(0.47)
η——贮水箱和管路的热损失率;根据经验宜取值为0.20~0.30。

(0.2~0.3)L
我们在计算时,太阳能保证率应根据以上表格列出的取值范围取值,以防止系统严重过热。

在上表中没有列出的地区,应选择地理位置和气候条件相近的地区气象资料作为参考。

全国主要城市太阳能辐照全资料

全国主要城市太阳能辐照全资料

全国主要城市太阳能工程设计所用的气象参数阿勒泰昌都慈溪敦煌峨眉山二连浩特格尔木哈密和田墨河候马喀什库车蒙自民勤漠河那曲若羌狮泉河滕冲吐鲁番威宁乌鲁木齐伊金霍洛旗伊宁说明:1、以上的太阳能辐照量为国家建筑标准设计图集:《太阳能集中热水系统选用与安装》(图集号:06SS128)。

倾斜面为当地纬度的倾角。

2、系统集热器总面积的计算依据为:GB 50364-2005《民用建筑太阳能热水系统应用技术规》直接系统集热面积总面积可根据用户的每日用水量和用水温度确定,按下式计算:)1()(L cd T i end w w c J f t t C Q A ηη--=式中:c A ——直接系统集热器采光面积,㎡;Q——日均用水量,kg;wt——贮水箱水的设计温度,℃;endC——水的定压比热容,4.18KJ/(㎏·℃);wt——水的初始温度,℃;iJ——当地集热器采光面上的年平均日太阳辐照量KJ/㎡;tf——太阳能保证率,%;根据系统使用期的太阳辐照、系统经济性及用户要求等因素综合考虑后确定,宜为30%~80%;η——集热器的年平均集热效率;根据经验取值宜为0.25~0.50,具体数值应根据集热器产品的实际测试结果而定;(0.47)cdη——贮水箱和管路的热损失率;根据经验宜取值为0.20~0.30。

(0.2~0.3)L我们在计算时,太阳能保证率应根据以上表格列出的取值围取值,以防止系统严重过热。

在上表中没有列出的地区,应选择地理位置和气候条件相近的地区气象资料作为参考。

中国主要城市太阳能辐射日照表

中国主要城市太阳能辐射日照表

1996 63 清江 320801 58144 11902 3336 18 1997 1998 1999 1996 64 吕泗 320681 58265 12136 3204 6 1997 1998 1999 1996 65 洪家 332603 58665 12125 2837 1 1997 1998 1999 1996 66 屯溪 341001 58531 11817 2943 143 1997 1998 1999 1996 67 建瓯 352123 58737 11819 2703 155 1997 1998 1999 1996 68 赣州 362101 57993 11457 2551 124 1997 1998 1999 1996 69 莒县 372826 54936 11850 3535 107 1997 1998 1999 1996 70 南阳 412924 57178 11235 3302 129 1997 1998 1999 1996 71 固始 413026 58208 11540 3210 57 1997 1998 1999
1996 9 长春 220101 54161 12513 4354 236 1997 1998 1999 1996 10 漠河 232721 50136 12231 5258 433 1997 1998 1999 1996 11 黑河 232624 50468 12727 5015 166 1997 1998 1999 1996 12 哈尔滨 230101 50953 12646 4545 142 1997 1998 1999 1996 13 上海 310100 58362 12129 3124 6 1997 1998 1999 1996 14 南京 320101 58238 11848 3200 9 1997 1998 1999 1996 15 杭州 330101 58457 12010 3014 41 1997 1998 1999 1996 16 合肥 340101 58321 11714 3152 28 1997 1998 1999 1996 17 福州 350101 58847 11917 2605 84 1997 1998 1999

我国主要城市的辐射参数表光伏

我国主要城市的辐射参数表光伏

专家学者研究已久的课题,而且已有许多卓越的研究成果,为我国光伏事业的发展奠定了坚实的基础。

笔者在学习各专家的设计方法时发现,这些设计仅考虑了蓄电池的自维持时间(即最长连续阴雨天),而没有考虑到亏电后的蓄电池最短恢复时间(即两组最长连续阴雨天之间的最短间隔天数)。

这个问题尤其在我国南方地区应引起高度重视,因为我国南方地区阴雨天既长又多,而对于方便适用的独立光伏电源系统,由于没有应急的其他电源保护备用,所以应该将此问题纳入设计中一起考虑。

本文综合以往各设计方法的优点,结合笔者多年来实际从事光伏电源系统设计工作的经验,引入两组最长连续阴雨天之间的最短间隔天数作为设计的依据之一,并综合考虑了各种影响太阳能辐射条件的因素,提出了太阳能电池、蓄电池容量的计算公式,及相关设计方法。

2影响设计的诸多因素太阳照在地面太阳能电池方阵上的辐射光的光谱、光强受到大气层厚度(即大气质量)、地理位置、所在地的气候和气象、地形地物等的影响,其能量在一日、一月和一年内都有很大的变化,甚至各年之间的每年总辐射量也有较大的差别。

太阳能电池方阵的光电转换效率,受到电池本身的温度、太阳光强和蓄电池电压浮动的影响,而这三者在一天内都会发生变化,所以太阳能电池方阵的光电转换效率也是变量。

蓄电池组也是工作在浮充电状态下的,其电压随方阵发电量和负载用电量的变化而变化。

蓄电池提供的能量还受环境温度的影响。

太阳能电池充放电控制器由电子元器件制造而成,它本身也需要耗能,3蓄电池组容量设计太阳能电池电源系统的储能装置主要是蓄电池。

与太阳能电池方阵配套的蓄电池通常工作在浮充状态下,其电压随方阵发电量和负载用电量的变化而变化。

它的容量比负载所需的电量大得多。

蓄电池提供的能量还受环境温度的影响。

为了与太阳能电池匹配,要求蓄电池工作寿命长且维护简单。

太阳能电池组件按一定数目串联起来,就可获得所需要的工作电压,但是,太阳能电池组件的串联数必须适当。

串联数太少,串联电压低于蓄电池浮充电压,方阵就不能对蓄电池充电。

全国各地太阳能总辐射量与年平均日照当量

全国各地太阳能总辐射量与年平均日照当量
-23.43
0
32.19
0
邳县
34.3
-23.43
0
32.27
0
睢宁
33.89
-23.43
0
32.68
0
铜山
34.26
-23.43
0
32.31
0
淮安市
淮安
33.62
-23.43
0
32.95
0
楚州
33.5
-23.43
0
33.07
0
洪泽
33.28
-23.43
0
33.29
0
盱眙
33
-23.43
0
33.57
6680-8400
1855-2333
3200-3300
5.08-6.3

河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部、新疆南部
5852-00
4.45-5.08

山东、河南、河北
东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、江苏北部、安徽北部、台湾西南部
0
泗阳
33.73
-23.43
0
32.84
0
泗洪
33.46
-23.43
0
33.11
0
沭阳
34.12
-23.43
0
32.45
0
水在各种温度下的密度 ,kg/m3(压力100kPa时)
温 度
(℃)
密 度
(kg/m3)
温 度
(℃)
密 度
(kg/m3)
温 度
(℃)

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倾斜面为当地纬度的倾角。

2、系统集热器总面积的计算依据为:GB 50364-2005《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》直接系统集热面积总面积可根据用户的每日用水量和用水温度确定,按下式计算:完美Word格式整理版完美Word 格式整理版)1()(L cd T i end w w c J f t t C Q A ηη--=式中:c A ——直接系统集热器采光面积,㎡;w Q ——日均用水量, kg ;end t ——贮水箱内水的设计温度,℃;w C ——水的定压比热容,4.18KJ /(㎏·℃); i t —— 水的初始温度,℃;t J ——当地集热器采光面上的年平均日太阳辐照量KJ/㎡ ;f ——太阳能保证率,%;根据系统使用期内的太阳辐照、系统经济性及用户要求等因素综合考虑后确定,宜为30%~80%;cd η——集热器的年平均集热效率;根据经验取值宜为0.25~0.50,具体数值应根据集热器产品的实际测试结果而定; (0.47) L η——贮水箱和管路的热损失率;根据经验宜取值为0.20~0.30。

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说明:
1、以上的太阳能辐照量为国家建筑标准设计图集:《太阳能集中热水系统选用与安装》(图集号:06SS128)。

倾斜面为当地纬度的倾角。

2、系统集热器总面积的计算依据为:GB 50364-2005《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》
直接系统集热面积总面积可根据用户的每日用水量和用水温度确定,按下式计算:
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1()(L cd T i end w w c J f t t C Q A ηη--=
式中:
c A ——直接系统集热器采光面积,㎡;
w Q ——日均用水量, kg ;
end t ——贮水箱内水的设计温度,℃;
w C ——水的定压比热容,4.18KJ /(㎏·℃)
; i t —— 水的初始温度,℃;
t J ——当地集热器采光面上的年平均日太阳辐照量KJ/㎡ ;
f ——太阳能保证率,%;根据系统使用期内的太阳辐照、系统经济性及用户要求等因素综合考虑后确定,宜为30%~80%;
cd η——集热器的年平均集热效率;根据经验取值宜为0.25~0.50,具体数值应根据集热器产品的实际测试结果而定; (0.47) L η——贮水箱和管路的热损失率;根据经验宜取值为0.20~0.30。

(0.2~0.3) 我们在计算时,太阳能保证率应根据以上表格列出的取值范围取值,以防止系统严重过热。

在上表中没有列出的地区,应选择地理位置和气候条件相近的地区气象资料作为参考。

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