太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统的TRNSYS模拟与研究共3篇
太阳能辅助供热系统与地源热泵的联合研究

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地源热泵的TRNSYS模拟与实验研究

参考内容二
摘要:本次演示采用TRNSYS仿真软件对地埋管地源热泵变流量系统进行模拟 研究,旨在探究其节能效果和使用价值。通过对比不同流量下的系统性能,发现 地埋管地源热泵变流量系统具有显著的节能优势和较高的使用价值。
引言:地埋管地源热泵是一种利用地下土壤温度波动实现冷热交换的节能空 调系统。随着人们对于节能和环保的度不断提高,地埋管地源热泵系统得到了广 泛应用。然而,传统地埋管地源热泵系统流量固定,容易导致能量浪费。因此, 研究地埋管地源热泵变流量系统的节能效果和使用价值具有重要意义。
模拟结果显示,地源热泵系统的供热水效率在夏季较高,冬季较低。因此, 将太阳能和地源热泵系统结合起来,可以平衡两种系统的优势和不足,提高整个 系统的稳定性和效率。
三、太阳能-蓄热与地源热泵的结 合
通过TRNSYS模拟,我们可以看到太阳能-蓄热系统和地源热泵系统各有其优 点和局限性。将两者结合,我们可以构建一个更为高效、环保的热水供应系统。
参考内容
标题:太阳能-蓄热与地源热泵供热水系统的TRNSYS模拟与研究
随着社会的进步和发展,对于可持续能源的需求越来越高,其中包括太阳能 和地源热泵等。本次演示将研究并模拟一种结合太阳能和地源热泵的热水供应系 统,以实现更高效、更环保的能源利用。
一、太阳能-蓄热系统
太阳能-蓄热系统利用太阳能集热器收集太阳能,通过蓄热装置储存热能, 在需要时释放。在TRNSYS模拟中,我们可以建立一个动态模型,根据输入的太阳 辐射量,实时计算出太阳能集热器的产热量和蓄热装置的温度变化。
2、热传导率
热传导率是衡量材料传热性能的重要参数。实验结果表明,有机质的热传导 率最高,其次为膨润土,水泥砂浆的热传导率最低。这表明有机质在导热性能方 面表现最佳,而水泥砂浆的保温性能最好。
太阳能地源热泵联合供热水系统TRNSYS模拟与研究

太阳能地源热泵联合供热水系统TRNSYS模拟与研究李淋;徐青山;蒋菱;霍现旭;李国栋【摘要】地源热泵长期运行从土壤中取热,导致地埋管换热器附近土壤温度持续性降低,会降低系统运行效率直至系统崩溃.为解决这一问题,以天津地区某高校学生公寓供应生活热水工程为例,建立太阳能地源热泵联合供热水系统.利用TRNSYS软件搭建仿真模型,从系统换热量、性能系数、太阳能集热效率的数据结果证明系统的可行性;对系统中各用电设备的月总用电量、年用电量进行数值分析,验证系统的经济性;研究第一年每月和10a内土壤平均温度和热不平衡率的变化情况,证明系统的可持续性和稳定性.仿真结果表明,通过将太阳能与地源热泵联合起来供应高校生活热水,可以有效解决地埋管附近土壤温度持续性降低的问题,验证了所建立系统的正确性及有效性.%Ground-source heat pump system takes heat from the soil,causing the temperature of soil which near the buried pipe heat exchanger to get lower and lower,and even leading to the collapse of the system.To solve the problem,according to the hot water system project of student apartment in Beijing,a solar-ground source heat pump system model is established.Then Carrying out a simulation study of the system based on TRNSYS program is to verify the correctness of the model:firstly computes the amount of heat exchange,the coefficient of performance(COP)of system and the coefficient of solar collector to prove the feasibility of the system;then analyses the monthly and annual electricity consumption of all equipment to verify the economy;finally studies the soil temperature and the ratio of the soil heat imbalance to analyze the sustainability and stability of the system.Study case shows thatit can solve the persistent reduction of soil temperature by combining the solar energy and ground-source heat pump together to supply hot water.The result confirms correctness and validity of the proposed model.【期刊名称】《电网与清洁能源》【年(卷),期】2017(033)009【总页数】7页(P124-130)【关键词】太阳能;地源热泵;TRNSYS;可行性;经济性;可持续性【作者】李淋;徐青山;蒋菱;霍现旭;李国栋【作者单位】东南大学电气工程学院,江苏南京210096;东南大学电气工程学院,江苏南京210096;国网天津市电力公司电力科学研究院,天津300392;国网天津市电力公司电力科学研究院,天津300392;国网天津市电力公司电力科学研究院,天津300392【正文语种】中文【中图分类】TU83随着社会的快速发展和人民生活质量的提高,稳定的生活热水供应成为一项必备的建筑设施。
太阳能相变蓄热与地源热泵复合系统运行特性及耦合调控优化研究

太阳能相变蓄热与地源热泵复合系统运行特性及耦合调控优化研究太阳能、相变蓄热和地源热泵是目前应用较广泛的可再生能源技术。
它们具有各自的优点和特点,可以相互补充,提高系统能效,减少能源消耗和环境污染。
本文将探讨太阳能、相变蓄热和地源热泵复合系统的运行特性和耦合调控优化。
首先,太阳能是一种取之不尽的清洁能源,可以转化为热能或电能供应给我们的生活和生产。
在太阳能热利用系统中,太阳能集热器将太阳辐射能转化为热能,并通过传热介质传递给相变蓄热装置。
相变蓄热装置利用相变材料的特性,将热能转化为潜热储存起来,以备后续供热。
这样可以充分利用太阳能资源,并且在夜间或阴雨天等太阳能能量供应不足的情况下提供热量。
其次,地源热泵是一种利用地下能源的高效供暖和制冷设备。
地下温度相对较稳定,地源热泵通过地下热交换器中的工质与地下热源进行热交换,实现供热和制冷的目的。
在地源热泵系统中,热泵将地下能源转化为高温热能,并通过传热介质传递给供热系统。
太阳能、相变蓄热和地源热泵可以组合成复合系统,互补利用各自的优点,提高系统的能效。
在复合系统中,太阳能和地源热泵可以同时供热,实现互补供热的效果。
当太阳能供热不足时,可以通过地源热泵提供热能;当地源热泵供热不足时,可以通过太阳能补充热能。
通过合理调控和优化系统的运行,可以实现能耗的最小化和能源的最大化利用。
耦合调控优化是太阳能、相变蓄热和地源热泵复合系统的关键技术之一、通过建立系统的动态模型,可以预测系统的运行状态和性能。
基于动态模型,可以进行系统运行的优化调控。
例如,可以根据天气预报和用户需求,合理安排太阳能和地源能的利用比例,以最大化系统的能效。
此外,还可以通过优化传热介质流量和温度等参数,改善系统性能。
通过耦合调控优化,可以实现太阳能、相变蓄热和地源热泵的最佳组合和协同工作,提高整个系统的能效,减少能源消耗和环境污染。
综上所述,太阳能、相变蓄热和地源热泵复合系统具有很大的潜力和优势。
《2024年太阳能相变蓄热供暖系统理论及实验研究》范文

《太阳能相变蓄热供暖系统理论及实验研究》篇一摘要本文对太阳能相变蓄热供暖系统进行了深入的理论和实验研究。
首先,阐述了系统的基本原理和组成;其次,详细分析了相变材料(PCMs)在系统中的作用及其选择原则;接着,通过实验验证了系统的性能和效果,并对实验结果进行了深入讨论。
最后,文章总结了太阳能相变蓄热供暖系统的优点与潜在的发展方向。
一、引言随着环境问题的日益突出,可再生能源的利用已成为全球关注的焦点。
太阳能作为一种清洁、可再生的能源,其利用技术不断进步。
太阳能相变蓄热供暖系统是利用太阳能进行供暖的一种高效技术,通过相变材料(PCMs)进行热量存储和释放,为供暖系统提供持续稳定的热源。
本文将对该系统的理论及实验研究进行详细阐述。
二、太阳能相变蓄热供暖系统基本原理及组成太阳能相变蓄热供暖系统主要由太阳能集热器、相变材料(PCMs)、储热容器、循环泵、控制系统等部分组成。
系统通过太阳能集热器将太阳能转化为热能,并利用循环泵将热量传递给相变材料(PCMs),在PCMs中储存热量。
当需要供暖时,控制系统控制循环泵将PCMs中的热量传递给供暖系统,实现供暖。
三、相变材料在系统中的作用及选择原则相变材料(PCMs)在太阳能相变蓄热供暖系统中起着关键作用。
它们能够在一定温度范围内吸收和释放大量的热量,从而实现热量的储存和释放。
PCMs的选择对于系统的性能和效率具有重要影响。
选择PCMs时,应考虑其相变潜热、导热系数、稳定性、成本等因素。
此外,PCMs的物理性质和化学性质应与系统其他部分相匹配,以保证系统的正常运行。
四、实验研究及结果分析为了验证太阳能相变蓄热供暖系统的性能和效果,我们进行了实验研究。
实验中,我们采用了不同的PCMs,通过改变太阳辐射强度、环境温度等条件,观察系统的运行情况和供暖效果。
实验结果表明,太阳能相变蓄热供暖系统能够有效地储存和释放热量,为供暖系统提供持续稳定的热源。
此外,通过选择合适的PCMs和优化系统参数,可以进一步提高系统的性能和效率。
基于低谷电的太阳能-地源热泵相变蓄热供暖系统研究

第 12 卷第 12 期2023 年 12 月Vol.12 No.12Dec. 2023储能科学与技术Energy Storage Science and Technology基于低谷电的太阳能-地源热泵相变蓄热供暖系统研究张亚磊,崔海亭,王晨,陈浩松,王超(河北科技大学机械工程学院,河北石家庄050018)摘要:为缓解北方冬季温室供暖能耗普遍偏高的问题,本工作以河北省某温室大棚为研究对象,以温室大棚现有的太阳能耦合地源热泵供暖系统为基础,利用TRNSYS软件搭建了基于低谷电驱动的太阳能-地源热泵相变蓄热供暖系统模型。
对低谷电驱动下的系统运行进行研究,分析相变储热罐不同蓄热温度对系统供暖性能的影响,对地源热泵在农业温室供暖时存在的土壤热失衡问题进行研究,以及对太阳能-地源热泵相变蓄热供暖系统进行经济性分析。
研究结果表明:在满足供暖需求时,相变储热罐的最佳蓄热温度为44.4 ℃,此时在整个供暖季低谷电利用率达到98%以上;在系统运行10年的情况下,太阳能耦合地源热泵供暖系统地埋管向土壤蓄热量比地埋管向土壤取热量少47232 kWh,太阳能-地源热泵相变蓄热供暖系统地埋管累计向土壤蓄热量比地埋管累计向土壤取热量多4487 kWh,太阳能-地源热泵相变蓄热供暖系统可以更好地保持土壤温度的平衡;太阳能耦合地源热泵供暖系统运行15年花费76095元,而太阳能-地源热泵相变蓄热供暖系统运行15年花费35516元,运行成本相比太阳能耦合地源热泵供暖系统减少了53%;太阳能-地源热泵相变蓄热供暖系统和太阳能耦合地源热泵供暖系统综合费用年值分别为10890元和11920元,综合费用年值相比太阳能耦合地源热泵供暖系统减少了8%,太阳能-地源热泵相变蓄热供暖系统具有更好的经济效益。
关键词:相变储热;太阳能;跨季节蓄热;TRNSYSdoi: 10.19799/ki.2095-4239.2023.0446中图分类号:TU 833 文献标志码:A 文章编号:2095-4239(2023)12-3789-10Research on a phase-change storage heating system of a solar-ground source heat pump based on low currentZHANG Yalei, CUI Haiting, WANG Chen, CHEN Haosong, WANG Chao(School of Mechanical Engineering, Hebei University of Science and Technology, Shijiazhuang 050018, Hebei, China)Abstract:To alleviate the typical high-energy consumption associated with greenhouse heating in winter in northern China, in this study, a greenhouse in Hebei Province is considered as the research object. Based on the existing solar-coupled ground source heat pump heating system in the greenhouse, TRNSYS software is employed to simulate a model of a solar-ground source heat pump phase-change storage heating system driven by low current. In addition, the operation of the system driven by low power is investigated, and the effect of different heat-storage temperatures of the phase-change heat-storage tank on the heating performance of the system is analyzed. Furthermore, the soil heat imbalance problem of the ground source heat pump in the heating of an agricultural greenhouse is investigated, and the收稿日期:2023-06-26;修改稿日期:2023-07-06。
基于TRNSYS软件的太阳能辅助土壤源热泵供热装置性能分析

基于TRNSYS软件的太阳能辅助土壤源热泵供热装置性能分析基于TRNSYS软件的太阳能辅助土壤源热泵供热装置性能分析随着能源紧缺和环境污染问题的日益突出,太阳能作为一种清洁、可再生、无污染的能源源头受到了广泛关注。
土壤源热泵作为一种高效利用太阳能的供热方式,具有良好的环境适应性以及节能效果,越来越受到人们的喜爱。
本文将基于TRNSYS软件,对太阳能辅助土壤源热泵供热装置的性能进行详细分析。
太阳能辅助土壤源热泵供热装置是一种利用太阳能和土壤热能的供暖方式。
它的工作原理是通过地下的管道吸收土壤中的热能,然后通过热泵的工作,将这部分热能转移到室内进行供热。
而太阳能则作为辅助能源,通过太阳能集热器收集太阳能并将其转化为热能,为土壤源热泵提供额外的能量来源。
因此,太阳能辅助的土壤源热泵供热装置具有高效、环保、节能等优点。
为了对太阳能辅助土壤源热泵供热装置的性能进行分析,我们使用了TRNSYS软件。
TRNSYS是一种用于建模和模拟能源系统的软件工具,它可以模拟各种供暖、供冷和热水系统的性能。
在本次分析中,我们将采用TRNSYS软件来模拟太阳能辅助土壤源热泵供热装置,并评估其性能。
首先,我们需要建立一个太阳能辅助土壤源热泵供热装置的模型。
模型中包括太阳能集热器、地下管道、热泵、室内供热器等。
我们根据实际情况设置模型的参数,如太阳能集热器的面积、热泵的工作参数、土壤的热传导系数等。
然后,我们可以通过TRNSYS软件对该模型进行仿真,并得到供热装置在不同工况下的性能数据。
在进行性能分析之前,我们需要确定评价指标。
常见的指标包括系统的制热效率、热泵的工作性能系数(COP)、室内温度稳定性等。
制热效率是指供热装置产生的热量与所需的输入能量之比,反映了系统的热能利用效率。
COP指标是指热泵输出功率与输入能量的比值,它可以反映热泵的性能水平。
室内温度稳定性则是指在不同外界工况下,室内温度的波动情况,反映了供热系统的控制能力。
太阳能地源热泵联合供热水系统TRNSYS模拟与研究

i f c i e n t o f p e f r o r ma n c e ( C O P ) o f s y s t e m a n d t h e c o e ic f i e n t o f S O —
第3 3 卷 第9 期
2 0 1 7 年9 月
电网与清洁能源
P o we r S y s t e m a n d C l e a n E n e r g y
Vo l - 3 3 N o . 9
S e p.2 01 7
文章 编 号 : 1 6 7 4 — 3 8 1 4 ( 2 0 1 7 ) 0 9 — 0 1 2 4 — 0 6
中 图分 类 号 : T U 8 3
文献 标 志 码 : A
太 阳能地 源热泵联 合供 热水 系统T R NS Y S 模拟 与研 究
李淋 , 徐青 山 , 蒋菱z , 霍现旭z , 李国栋z
( 1 . 东南大学 电气工程学院, 江苏 南京 2 1 0 0 9 6 ; 2 . 国网天津市电力公 司 电力科学研究院, 天津 3 0 0 3 9 2 )
设 备的月总用 电量 、 年 用电量进行数值 分析 , 验证系统 的经
c o r d i n g t o t h e h o t w a t e r s y s t e m p r o j e c t o f s t u d e n t a p a r t m e n t i n B e i j i n g , a s o l a r - g r o u n d s o u r c e h e a t p u m p s y s t e m m o d e l i s e s —
The Si m ul a t i o n S t ud y o f S o l a r -g r o un d S o ur c e He a t Pu mP Ho t W a t e r S y s t e m b y TRNS YS
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太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统的TRNSYS模拟与研究共3篇
太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统的TRNSYS模拟与研究1
太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统的TRNSYS模拟与研究
随着能源环境的改变,对于可再生能源的需求与使用正越来越高。
太阳能成为了当代最主要的一种绿色能源之一,也成为了很多科技公司、研究院所等单位的研究焦点。
太阳能的应用已经从传统的发电领域扩展到了其他诸多领域,其中太阳能供热领域也越来越受到人们的关注。
在太阳能供热领域中,太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统得到了广泛的应用。
本文将介绍太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统的TRNSYS模拟与研究。
一、太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统的介绍
太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统主要由太阳能集热器、热水储罐、地源热泵、水泵、换热器等组成。
太阳能集热器吸收太阳辐射的能量,将能量转化为热能,通过管道将热能输送到热水储罐中进行储存。
当太阳能集热器收到的太阳辐射不足时,地源热泵会自动开启进行补充供热,并将所供的热量输送到热水储罐中,以保证供热水系统的正常运行。
太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统与传统的热水系统相比有以下优势:(1)
使用太阳能等可再生能源作为主要供能来源,节能环保;(2)可以自动检测太阳辐射,自适应调节;(3)能够进行热能的
储存,随时调用热能。
二、TRNSYS模拟太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统
TRNSYS是一个专业的建筑能源分析软件,主要用来进行建筑
能耗计算、系统设计和分析等。
在太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统的设计与优化过程中,TRNSYS的应用可以对系统参
数和运行状态进行分析、优化和改进。
在太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统的TRNSYS模拟中,需
要对系统各个部分进行建模。
首先需要对太阳能集热器进行建模,计算集热板面积、箱体材料、传热管道参数等。
然后需要进行热水储罐的建模,计算罐体的材料、容积、热损失等。
接下来需要进行地源热泵的建模,包括压缩机、膨胀阀、换热器、管道等参数的计算。
最后需要进行水泵、水循环管道等的建模。
通过对各个部分的建模,可以得到太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统的模型。
模型建立后,可以进行模拟与优化。
模拟可以指定不同的运行条件,如不同的太阳辐射、不同的外界温度等,通过模拟计算太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统的运行状态和热水产生率。
优化可以对系统不同参数进行调整、对不同运行模式进行比较,找到最优的系统参数和运行模式,提高太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统的性能和效率。
三、结论
太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统是一种绿色环保的供热水
系统。
在系统的设计和优化过程中,可以采用TRNSYS进行建
模和模拟,寻找最优的系统参数和运行模式。
TRNSYS的应用
可以提高太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统的效率和性能,使得系统的应用更加广泛
太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统是一种相对节能且环保的热水供应方案。
利用TRNSYS模拟该系统可以有效地分析各个
部分的工作特性以及系统整体性能,通过模拟优化,找到最优的系统参数、运行模式等,提高系统的效率和性能。
因此,TRNSYS应用在太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统的设计和
优化中具有较大的优势,可进一步推广和应用
太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统的TRNSYS模拟与研究2
太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统的TRNSYS模拟与研究
随着节能环保的不断提升,太阳能和地源热泵等新型能源设备被越来越广泛地应用于家庭和商业建筑的供暖和热水系统中。
本文介绍了一种太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统,并使用TRNSYS软件进行了模拟与研究。
该系统分为太阳能热水器、热水储藏罐、地源热泵、储地罐、热水调节器和储水罐六部分。
太阳能热水器与地源热泵通过热水储藏罐进行连接,太阳能热水器主要通过吸收太阳能热量来加热储藏罐中的水,地源热泵则采用地下温度的热能来驱动其制冷或制热功能。
储地罐则用于存储地下水以供地源热泵使用,热水调节器主要用于调节温度以供热水使用。
储水罐则将热水存储,供使用者使用。
为了更好地研究该系统的供暖效果,我们使用TRNSYS (Transient System Simulation Tool)软件进行模拟研究。
TRNSYS由美国威斯康星大学密尔沃基分校开发,是一种广泛应用于各个领域中的模拟工具,尤其是在建筑能源系统领域得到了广泛的应用。
通过该软件,我们可以模拟不同的环境条件下(如太阳辐射、室外温度等)该系统的工作效果。
我们将模拟条件设置为北京地区的秋季(9月份)。
模拟结果显示,在该条件下该系统可以较好地满足家庭的热水和供暖需求。
在晴朗的天气下,太阳能热水器可利用充足的太阳辐射来加热储藏罐中的水;在阴雨天气下,地源热泵通过储地罐中的地下温度来提供热能。
通过热水调节器,我们可以将水温保持在适宜的温度范围内,以满足家庭的需求。
此外,我们还进行了太阳辐射等工作参数的敏感性分析,结果显示,该系统对太阳辐射、地下水温度等参数较为敏感,在环境参数变化大的情况下系统运行效果可能会受到一定的影响。
综上所述,太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统是一种环保、节能的供暖方式,使用TRNSYS模拟研究可以为我们更好地了解该系统的运行效果提供参考。
同时,我们也需要注意系统设计与调试、环境条件等方面的问题,以确保系统的运行效率和使用寿命
综合分析太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统的模拟结果,该系统在北京地区秋季环境下表现良好,满足家庭的热水和供暖需求。
该系统具有环保、节能等优点,但同时对环境参数变化
较为敏感,需要注意系统设计与调试、环境条件等方面的问题。
使用TRNSYS等模拟软件进行研究可以更好地了解该系统的运
行效果,有助于推广该供暖方式
太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统的TRNSYS模拟与研究3
太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统的TRNSYS模拟与研究
随着全球气候变化和能源需求的增加,使用可再生能源的热水系统成为越来越重要的选择。
太阳能、地源热泵均为可再生能源的代表,通过开发这两种能源的协同作用可以提供更加节能和环保的供热水系统。
在本文中,我们将介绍太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统的TRNSYS模拟与研究。
首先,我们将介绍太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统的结构和原理。
该系统主要由光伏板、太阳能蓄热器、水箱和地源热泵组成。
通过光伏板将太阳能转换成电能,经过充电器充电后存储在太阳能蓄热器中。
然后将这些热量通过水箱传递到地源热泵中,配合地暖系统实现室内供暖和热水。
另外,在夏季系统可以倒逆运行以实现室内制冷。
接下来,我们将介绍该系统的TRNSYS模拟结果。
我们采用TRNSYS软件对该系统进行了模拟,并对其性能指标进行了评估。
其中重要的指标包括系统的 COP 值、制热效率和制冷效
率等。
通过TRNSYS模拟结果,我们发现该系统具有良好的能
源利用效率和环保性能。
最后,我们将探讨该系统的未来发展方向。
在实践中我们也发
现该系统在使用过程中还存在一些问题,例如系统启动时间较长和太阳能收集效率低等。
要解决这些问题,未来我们可以采用更加先进的光伏板和蓄热器技术,以提高太阳能的转换效率。
另外,还可以采用智能控制技术来优化系统的运行。
综上所述,太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统是一种非常实用的可再生能源热水系统。
通过TRNSYS模拟和研究可以得出
该系统的能效指标,其具有很好的节能和环保性能。
我们相信在未来的研究中,该系统将得到更加广泛的应用和发展
本文针对太阳能—蓄热与地源热泵供热水系统进行了TRNSYS
模拟和研究。
结果表明该系统具有较高的能源利用效率和环保性能。
未来可以采用更加先进的技术来解决一些系统存在的问题,进一步提升其性能。
该系统是一种实用的可再生能源热水系统,将得到更广泛的应用和发展。