太阳能原理

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太阳能电池的工作原理和应用

太阳能电池的工作原理和应用

太阳能电池的工作原理和应用太阳能电池已经成为了现代能源领域的热门研究方向,其具有环保、可再生、无噪音、无污染等优点,已经成为人类未来能源的一个重要选择。

那么,太阳能电池是如何工作的?它有哪些应用呢?本文将详细介绍太阳能电池的工作原理和应用。

一、太阳能电池的工作原理太阳能电池,是将太阳能转化成电能的重要器件,其原理是利用半导体材料的带隙特性,将太阳光电子能量转化成电能。

具体地说,太阳能电池是由p型半导体和n型半导体组成的二极管结构。

当太阳光照射在p-n结上时,会激发p-n结上空穴带正电荷、电子带负电荷,形成电势差,并在p-n结上形成电动势。

此时,如果将带有负载电阻的电路接在电池的两端,就会产生电流,通过阻值制定,就能将太阳光转化成电能。

此外,太阳能电池的转换效率还与其外部形态和材质结构密切相关。

例如,太阳能电池的表面通常设计成一系列条形凸起的结构,并在其表面涂覆一层反射层,将反射光再次转到电池表面上来提高其利用率。

太阳能电池的类型主要有单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池、非晶硅太阳能电池、有机物太阳能电池等。

由于其工艺技术难度不同,转换效率也不同,单晶硅太阳能电池效率最高,可达到20%-25%。

二、太阳能电池的应用1. 电站光伏电站是太阳能电池的重要应用领域之一,它是利用太阳能发电的典型模式。

光伏电站的构造由方阵型太阳能电池板铺建晒在阳光下所组成,太阳光照入电池板后通过半导体材料“电子跃迁”的过程转换成电能。

光伏电站通常是由多块太阳能电池板组合而成,一般要安装在阳光充足的地方,如荒漠、山地等。

目前,国际上各大经济体都在积极推进光伏电站建设。

2. 家用太阳能电池板也可以作为家用电器的能量来源,如用于家庭照明、水泵、空气调节、冷冻和海水淡化等方面。

而且,太阳能电池板的成本较低,安装使用方便,而且是绿色环保的,无需考虑能源的开支和污染问题。

因此,在一些没有电力供应或降低能耗的地方效果显著。

除此之外,太阳能光伏板也可以用于架设街头亮化装饰灯、广场音乐喷泉等。

太阳能热水的工作原理

太阳能热水的工作原理

太阳能热水的工作原理
太阳能热水系统的工作原理如下:
1. 太阳能集热器:太阳能集热器通常采用平板式或真空管式,以吸收太阳辐射能将其转换为热能。

集热器内部通道中流动的工质(通常是水或导热流体)吸收热能,并升温。

2. 冷却循环:集热器中升温的热水进入冷却循环系统。

冷却循环一般包括热水储存罐(或热水器)、管道和泵。

泵通过管道将热水循环送回到集热器,实现热水的循环往复。

3. 热水储存罐:热水储存罐通常是一个隔热的容器,用于存储升温后的热水。

储存罐内部通常还有一个加热器,以便在太阳辐照不足时,通过其他能源(如电或燃气)提供热能。

4. 控制系统:太阳能热水系统通常配备一个控制系统,用于监测和控制系统的运行状态。

控制系统可以感知到太阳辐照强度和热水储存罐的温度,以调整泵的运行和热水的供应。

总体来说,当太阳辐照强度充足时,太阳能集热器可以将太阳能转换为热能,使水温升高。

冷却循环将升温后的热水循环送回热水储存罐中储存。

当太阳辐照不足时,储存罐内的加热器可以通过其他能源提供热能,确保热水供应的稳定性。

太阳是怎么生产能量的原理

太阳是怎么生产能量的原理

太阳是怎么生产能量的原理太阳是我们所知的宇宙中最重要的能源之一。

太阳产生能量的原理是核聚变反应。

核聚变是指两个轻元素的原子核在高温高压条件下融合形成更重的元素核的过程。

在太阳内部,主要是氢原子核发生聚变,形成氦原子核,并释放出大量的能量。

太阳内部的核聚变反应是在高温和高压的条件下发生的。

太阳的核心温度约为1500万摄氏度,而压力也很高,因为太阳内部的重力非常强大。

这些条件使得氢原子核能够克服相互排斥的力,接近到足够近的距离,使得核力能够克服电磁力,使氢原子核发生聚变。

太阳内部的核聚变反应主要是通过可以将核聚变反应的核心区域产生高温和高压的重力压缩来实现的。

在这个过程中,太阳的巨大质量和重力充当了压缩机的作用。

核聚变需要一定的温度和压力才能发生,而太阳内部的温度和压力正好满足这个要求。

核聚变反应主要有两个步骤,第一个是质子转变成中子,释放出正电子和中微子。

这个过程需要克服质子之间电磁力的斥力。

而这一步骤的速率非常低,通常需要非常高的温度和压力才能达到足够的速率。

第二个步骤是两个中子融合形成氦原子核,并释放出大量的能量。

这个过程是在相对较低的温度和压力下发生的,因此速率相对较高。

太阳通过将氢原子核转变为氦原子核,每融合一个氢原子核产生大约4.3兆电子伏特(MeV)的能量。

这种能量释放在太阳核心的过程中被称为太阳能或核能。

这些能量以光和热的形式传播到太阳的表面和太阳系的其他地方。

太阳能释放出来的能量不仅支持着太阳本身的运作,也是地球上生命存在的基础。

太阳能以光的形式传播到地球,使得光合作用能够进行。

光合作用是植物利用太阳能将二氧化碳和水转化为氧气和葡萄糖的过程。

这种过程释放出的氧气为地球上的生物提供了呼吸所需的氧气,同时产生的葡萄糖为生物提供能量。

此外,太阳能也是地球上其他能源的来源。

例如风能、水能和生物质能等都源于太阳能的间接影响。

风能是由太阳辐射加热地球而引起的气候变化所产生的。

这种气候变化导致的热空气上升形成气流,产生了风力。

太阳能的工作原理

太阳能的工作原理

太阳能的工作原理太阳能是一种清洁、可持续并且环保的能源形式,它的利用对于减少对传统能源的依赖,并且减少对环境的负面影响具有重要意义。

而要了解太阳能的工作原理,我们需要从太阳光的捕捉开始说起。

一、太阳光的捕捉与转化太阳能的工作原理的第一步是通过太阳光的捕捉与转化。

在太阳能光伏发电系统中,太阳能电池板(也称为光伏板)起着关键作用。

它由多个硅片或其他半导体材料组成,这些材料具有光电效应,可以将太阳光转化为电能。

当太阳光照射到太阳能电池板上时,光子与半导体材料中的原子发生相互作用。

这种相互作用会导致半导体材料中的电子被激发,从而形成一个电流。

这个电流经过连接在太阳能电池板两端的导线,就可以被输送到供电系统中并用于驱动电器设备。

二、储能与利用虽然太阳能电池板可以直接将太阳光转化为电能,但在晴天好像没有什么问题。

但在夜晚或阴天时,太阳光不足以提供足够的能量,这个时候就需要储能。

因此,太阳能系统通常配备了储能设备,如蓄电池。

在白天,较多的太阳能会被太阳能电池板转化并供电系统使用,同时也会将多余的电能储存在蓄电池中。

当太阳光不足时,系统会自动从蓄电池中提取电能供给使用,以确保电力供应的稳定性和连续性。

此外,太阳能还可以通过其他方式进行利用,比如太阳热能的利用。

太阳能热水器是其中一个常见的应用。

太阳能热水器利用太阳能收集热能,并将其转化为热水供应生活使用。

三、系统控制与监测为了确保太阳能系统的正常运行和高效利用,系统控制与监测是必不可少的一部分。

系统控制器是太阳能系统的重要组成部分,它对太阳能电池板、电池、逆变器等设备进行监控和管理。

系统控制器可以监测太阳能电池板的输出电流和电压,确保其工作在最佳状态。

它还可以实现对电池充放电过程的控制,以避免电池的过放电或过充电,从而延长电池的使用寿命。

此外,系统控制器还能够监测太阳能系统的整体运行情况,并进行故障检测和报警。

这样,使用者可以及时了解系统的运行状态,并采取相应的措施进行维修和维护。

太阳能电热水器工作原理

太阳能电热水器工作原理

太阳能电热水器工作原理
太阳能电热水器是利用太阳能转化为电能来加热水的一种设备。

它主要由太阳能电池板、水箱、热水管路和控制系统等部分组成。

工作原理如下:
1. 太阳能电池板:太阳能电热水器顶部安装有太阳能电池板,其主要功能是将太阳辐射能转化为电能。

太阳能电池板内部的光伏电池会将阳光中的光子能量转化为电子能量,产生直流电。

2. 控制系统:太阳能电热水器内部设有控制系统,用于监测和控制太阳能电池板的工作状态。

当太阳能电池板接收到足够的阳光时,控制系统会自动开启电池板的工作,以将太阳能转化为电能。

反之,当阳光不足时,控制系统会自动关闭电池板。

3. 加热水箱:太阳能电热水器内部设置有一个加热水箱,用于储存热水。

水箱通常由保温材料包裹,以减少热量散失。

在水箱内部,设置有一个加热管,负责将传输过来的电能转化为热能,加热水箱中的水。

4. 热水管路:热水管路将加热水箱中的热水连接至使用点,如浴室或厨房的水龙头。

当水箱内的水被加热后,通过热水管路流向使用点,提供热水。

总结来说,太阳能电热水器的工作原理是利用太阳能电池板将太阳光转化为电能,通过控制系统控制电池板的工作情况,将电能转化为热能,加热水箱中的水,并通过热水管路将加热后
的热水输送到使用点。

这样就实现了利用太阳能来加热水的过程。

太阳能到底是谁发明的原理

太阳能到底是谁发明的原理

太阳能到底是谁发明的原理
太阳能的发明原理可追溯到19世纪初,最早的太阳能利用设备是由法国科学家亨利·贝克雷尔于1839年发明的光电效应。

他发现在两个电极之间放置一块光敏材料,当光线照射到材料上时,会产生电流。

随后的几十年里,科学家们在贝克雷尔的发现基础上进行了各种实验和研究。

其中,德国科学家阿尔贝特·爱因斯坦于1905年提出了光电效应的理论,并于1916年获得了诺贝尔物理学奖。

20世纪50年代至60年代,美国物理学家贝尔·拉布于1954年发明了第一块太阳能电池。

他将一层硅材料暴露在阳光下,并添加了掺杂剂,使得硅材料能够将阳光转化为电能。

随着技术的发展,太阳能电池的效率逐渐提高,太阳能利用也逐渐成为一种可行的替代能源。

目前,太阳能被广泛应用于发电、供暖、热水等领域。

除了光电效应,太阳能的利用还包括太阳热能的收集和利用,如太阳能热水器、太阳能加热等。

太阳能工作原理

太阳能工作原理
太阳能是一种清洁、可再生的能源,其工作原理主要是通过太阳能电池将太阳
能转化为电能。

太阳能电池是利用光电效应将太阳光直接转换成电能的装置,其工作原理可以简单概括为光生电流效应和光生电压效应。

首先,光生电流效应是指当太阳能电池受到光照时,光子会激发半导体中的电子,使其跃迁到导带中,形成电子-空穴对。

这些电子-空穴对会在电场作用下分离,从而产生电流。

这就是太阳能电池产生电流的基本原理。

其次,光生电压效应是指当太阳能电池受到光照时,光子的能量会激发半导体
中的电子,使其跃迁到导带中,形成电子-空穴对。

这些电子-空穴对在电场作用下
会产生电压,从而形成电势差。

这就是太阳能电池产生电压的基本原理。

总的来说,太阳能电池的工作原理就是通过光生电流效应和光生电压效应将太
阳能转化为电能。

当太阳能电池受到光照时,光子激发半导体中的电子,形成电子-空穴对,然后在电场作用下分离并产生电流和电压,最终将太阳能转化为电能输出。

除了太阳能电池,太阳能的利用还包括太阳能热利用和光伏发电。

太阳能热利
用是通过太阳能集热器将太阳能转化为热能,用于供暖、热水等领域。

光伏发电则是利用太阳能电池将太阳能直接转化为电能,用于发电和供电。

总的来说,太阳能的工作原理是利用太阳能电池将太阳能转化为电能,通过光
生电流效应和光生电压效应实现这一转化过程。

太阳能的利用形式多样,包括太阳能电池、太阳能热利用和光伏发电等,可以广泛应用于生活和工业领域,是一种清洁、可再生的能源。

太阳能光热原理

太阳能光热原理
太阳能光热利用的原理是将太阳光转化为热能。

太阳发出的光线中包含大量的能量,当太阳光到达地球表面时,一部分被反射、散射或吸收,另一部分则被各种物体吸收转化为热能。

太阳能光热技术利用的主要原理是光吸收、热传导和热辐射。

光吸收是指太阳光照射到物体表面时,光能量被物体吸收并转化为热能。

太阳能热水器中的太阳能集热器就是利用光吸收原理,将太阳光能转化为热能,加热水或其他介质。

热传导是指热能在物体内部通过分子传导的过程。

太阳能集热器中的吸热管通过良好的导热材料来传导热能,使热能迅速传递到水或其他介质中。

热辐射是指物体在辐射热能时产生的辐射过程。

太阳能热发电系统中的太阳能热发电塔就是利用热辐射原理,太阳光照射到反射镜集中到热发电塔上的接收器上,通过高温运行的热发电塔将光能转化为热能,然后再将热能转化为电能。

太阳能光热利用技术的发展,大大提高了太阳能的利用效率和可靠性。

通过合理设计和选择材料,可以充分利用太阳能的热能,为人们提供清洁、可再生的能源。

太阳能的原理来源于什么

太阳能的原理来源于什么 太阳能是指利用太阳辐射能转化为其他形式能量的一类能源,其原理源于太阳的核融合反应。

太阳是一个庞大的气体球体,其内部核心温度高达1500万摄氏度以上。在太阳的核心,氢原子发生核融合反应,两个氢原子的核融合形成一个氦原子的过程释放出巨大的能量。这个过程可以简单地描述为:四个氢原子核融合形成一个氦原子核,其中的一部分质量转化为能量,通过光子(光的量子)的方式释放出去。

在太阳的核心发生核融合反应后,释放的能量以辐射的形式传播到太阳表面,并释放出强烈的光与热。这种辐射是由高能量电磁波组成的,其中包括可见光、紫外线和红外线等。这些辐射通过太阳辐射能力传输到地球,并被我们所感知。

太阳能的利用原理是基于太阳的辐射能。太阳能利用的主要过程是光—电转换。将光能转化为电能的装置被称为光伏电池。光伏电池是由半导体材料制成的,主要有硅、硒化镓等材料。当光线照射到光伏电池上时,光中的能量被电子吸收并激发,电子从低能级跃迁到高能级,形成电流。通过将光伏电池连接到外部电路,这些电子的跃迁能量就可以被用来驱动电子流动,从而产生电能。

太阳能的另一种利用方式是利用热能,称为太阳热能利用。太阳热能利用可以通过集热器将太阳光的热量转化为热能。集热器由吸光材料和热媒介组成。光线进入集热器后被吸光材料吸收,并转化为热能。热能通过热媒介传递到集热器中的载体,例如水或空气。然后,热媒介可以传输到需要供热或供暖的装置中,如热水器、供暖系统等,并产生相应的热能。

除了直接利用太阳辐射能产生电能和热能,太阳能还可以通过热能和电能之间的相互转化来提供其他形式的能源,如太阳能风力发电、太阳能汽车等。

总之,太阳能的原理来源于太阳的核融合反应过程,其中释放出的辐射能可用于光—电转换和热能转换。太阳能是一种清洁、可再生、无污染的能源来源,具有广泛的应用前景,对于减少对传统化石能源的依赖、保护环境和可持续发展具有重要意义。

太阳能发电的工作原理

太阳能发电的工作原理
太阳能发电的工作原理是将太阳光转化为电能的过程。

以下是太阳能电池板的工作原理:
1. 光吸收:太阳能电池板上安装有许多光敏材料,如硅等半导体材料。

光线照射到太阳能电池板上,被材料吸收。

2. 光电效应:光线的能量被吸收后,会释放出光的电流。

这是一种电子在光线的作用下从物质中跃迁的现象。

光线中的光子将材料中的电子激发,使之跳跃到一个更高的能级,从而形成电流。

3. 电流收集:太阳能电池板上安装有导电金属栅线网,用于收集从光电效应中产生的电流。

金属栅线将电流汇集到电池板的输出端。

4. 输出电流:太阳能电池板将收集到的电流输出到其他设备中,如电网、蓄电池或其他用电设备。

这样,太阳能电能就被转化为电能供应给其他设备使用。

需要注意的是,太阳能发电需要满足阳光照射的条件,光照强度越高,发电效果越好。

此外,太阳能发电是一种可再生能源,对环境友好,并且不会产生二氧化碳等有害气体。

因此,该技术被广泛应用于户外照明、住宅发电系统、农业用水系统等领域。

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太阳能原理 我们知道,燃气热水器、电热水器距用水点通常不会太远,基本不必要用回水。太阳能热水器距用水点相对较远,但不能(或不方便)安装回水装置。空气源热泵热水器则不然,因为空气源是中央热水设备,有些用水点距水箱较远,用户会考虑安装回水系统。我们来分五个方面讨论一下,在家庭装修和使用中,要不要安装回水系统。 一、什么是回水系统 回水系统,也叫热水预热循环装置,其主要功能是:通过一套装置,来提前预热热水管道内的冷水,从而用户在使用热水时,管道内没有冷水放出来,打开水龙头即出热水,这样,避免冷水浪费,达到热水舒适性。见回水原理示意图。

回水系统这样更容易理解:热水管道中的热水如果长时间不用,就会自然冷却,回水系统就是把热水管道中的低温水回抽到热水器中,重新升温,再供使用的一套装置。如图中所示,自来水冷水经热水器具制热后,经热水管(红色线表示)输送到各用水处,当热水管温度降低到设定值时,回水器工作(蓝色框表示),将低温水回抽,经回水管(黄色线表示)反回到热水器,重新加热,再输入热水管使用,如此反复。图中回水管,回水器便构成了回水系统。 还有一种无回水管道的回水系统,其原理与有回水管道是一样的,只是把热水管的低温水回抽到冷水管,再由冷水管输入热水器具,重新加热再利用。此系统因为没有专用回水管,有时有回水不彻底的现象,对此,我们暂不作讨论。 还有一点,家用空气能热水器有氟循环和水循环之别,这只是在空气能内部进行热交换的两种方式。而回水系统是在空气能外部运行的一套装置,因此它们有区别的。 二、家庭装修做不做回水系统 通过前面介绍我们知道回水系统的原理和功能。其实,回水系统在星级宾馆、酒店的热水工程中使用十分普遍,这种做法,是宾馆、酒店提高服务质量和档次的措施之一。 那么,作为家庭装修,要不要做回水系统呢?依实际经验,除别墅、复式楼和跃式楼外,如果是单式楼层(或阁楼,错层楼),建筑面积不超过150平方米,一般来讲,我们是不主张安装回水系统的,其原因主要是安装成本和运行费用偏高。 下面,我们以建筑面积为120平方米(即长40米,宽30米,用户使用空气能中央热水器)的户型为例,从经济上算一笔帐,就清楚了。

如图一(为便于计算和理解,图形进行了简化,也只选取一个最远的用水点为参考,实际施工时,数据与以下计算略有出入,特说明)所示为新房平面图,图中A点为空气能热水器水箱放置点,其最远的边角B点为用水点。 如果不装回水系统,其热水管应该如图中红线所示布置。AB线段即为热水管长度。取三角形两边分别为30、40米,根据数字知识,AB长度为50米。 我们来计算一下,如果不安装回水系统,热水从A点到达B点,需多长时间。家庭装修中,热水管通常用PPR20管(即4分管),其内管半径为7.2毫米(即0.0072米),市政自来水压力通常为0.3MPa(即3公斤),自来水流速通常为:2-3米/秒,考虑到管道沿程阻力、弯曲阻力及花洒口径大小对水流的影响(忽略楼层高度水压降低对流速影响)。这里取自来水流速为1米/秒。则所需时间为:50米÷1米/秒=50秒 水流量Q=管截面积x流速(V)=πR2xV=3.14x0.0072x0.0072x1=0.000163立方米/秒。即每秒钟水管中出水量为0.000163立方米(吨)。 50秒放出的冷水量为:0.000163x50=0.00815吨。这也就是说,最远的B点,每次用热水前需放出0.00815吨冷水。我们知道,夏天用热水时,基本上是不需要用回不的。这里除云夏天120天不用回水,一年中还有240天需要用回水。在使用回水时,按平均每天间隔用水10次(如果连续用水,是不需要放出冷水的),即:平均每天有10次,因用热水要放出0.00815吨冷水。 一年放出的总水量为:240x10x0.00185=20吨。笔者所在地桂林的水费为2.32元/吨。按此计算,则一年水费为20x2.32=46元。 我们再看看安装回水系统的费用。安装回水系统,热水管道布置如图二所示。黄色线即为回水管。其费用包括以下三个方面。 1、回水管道初装费用。安装回水系统需增加热水水管的长度为50米,其管材和安装费用。按桂林水管改造按每米15元计算,则费用为50X15=750元。 2、回水器的成本和费用。一套最普通回水器主要配件有:热水屏蔽水泵1个,温控器1个,截止阀1-2,微电脑时控开关1个,单向止回阀1-2个,水管及管件若干,配件成本约需800元,加上安装费200元,共计1000元。这只是普通型的装置价格,如果是带遥控型的专业回水器,价格更高。 3、回水器的耗电费用。设回水器每天工作4小时,4小时内回水2次共200秒(50X2个来回X2次),屏蔽水泵功率为100W左右,一年耗电量为1度左右,其它电器(温控器、微电脑时控开关、水泵待机功耗)共计5W,一年240天全天候工作,耗电共计23度。桂林电费为0.53元/度。费用为23x0.53=12元。 4、热水在热水管内循环,自然冷却散失的热能。回水管总长为100米,4小时回水2次,一年的水流量为7.8吨,设出水时为55摄氏度,冷却后35摄氏度,温降20摄氏度,所损失能量为181KW,用空气源热泵热水器加热,一年所需要的电费约为50度,电费为27元。 应该知道,以上状态是在回水的理想情况下,上面3、4项中的运行费用只按回水器每天工作4小时计算,如果每天超过4小时以上循环回水,或回水管道不合理导致回水时间过长,费用会急剧增加。 从上我们可以得知:安装回水系统每年使用费用:12+27=39元。不安装回水系统的年水费为46元。46-39=7元。即安装回水后,每年可以节约7元。但是,安装回水系统初装费用为:750+1000=1750元,是安装回水系统年节省费用7元的250倍。也就是使用250年后,两者的费用才趋于平衡,所得到的,就是可能早于50秒用热水而已。孰轻孰重,一目了然。 而且,一年中因不装回水而放出的20吨冷水,这些水并不是白白浪费,完全可以再利用的,比如说用容器接起来洗菜、洗衣服、洗拖把及冲洗卫生间等等。目前很多家庭使用的是太阳能热水器,每次用热水前放出的冷水,绝大多数是再利用起来。 三、安装回水系统的使用实例 在实际工作中,我们碰到的家庭使用回水系统中的例子(都是采用空气源热泵热水器),总结起来,有以下几种情况: 1、有回水管不用回水器。桂林某先生家面积为110平方米左右,新房装修就布置了回水管。在安装空气源热泵热水器时,根据笔者查看房型后的建议,没有安装回水器,现使用一年多了,也没准备再加装回不装置。 2、有回水器停机不用。桂林灵川县某别墅型小区,装修时,已布置好回水管。2011年9月份安装空气源热泵热水器时,安装了回水装置,后来回访客户时发现,回水系统基本上属于闲置状态。因为在离热水器最远的地下室(含厨房),用户为方便快速用水,安装了一套燃气热水器。其它用水点离热水器也不远,有无回水效果差不多。 3、有回水系统不好用。桂林某小区黎先生110平方米新房在装修时,听从装修公司建议,安装了回水管道。空气源安装后,在没有装回水器试水时,发现距热水器并不是最远的主卫,出热水时间竟达2分半钟左右。后经该装修公司找人安装了回水器,出水时间减少为1分钟左右,仍然达不到很好使用效果,用户十分苦恼。 至于空气源热泵工程,尤其是高档次的宾馆中,为什么要安装回水系统呢?这有两个原因。第一,宾馆用水人数多,不像家庭用水有规律(普通家庭通常为3-5口人,用水时间集中在早、晚),回水系统即使是有所耗能,也必须安装,否则会因为用水舒适度不高影响住房率。退一频而言,即使客人没有意见,但每天放出的冷水,不像家庭中可以再利用,浪费也是很大的。第二,如果回水管道布置合理,回水装置安装正确,其使用费用平均到每个客房,也不算太高。 四、不装回水系统怎么办 对于建筑面积超过150平方单式楼层(或阁楼,错层楼),如果不装回水系统,怎样尽可能达到用水舒适的目的呢?笔者有以下三条建议: (1)、家庭装修时,无论是否安装回水系统,热水管道尽量做好保温后,再进行暗敷,减少热量的散失,这是最容易忽视,但很重要的一点。 (2)、如果安装的是中央热水设备,那么应当在装修时,就要考虑到:尽量把热水器放置在距用水频繁房间的最近地点。热水管道的布置,应当取两者的最短的距离。一般来讲,主卫用水量最大,厨房次之,客卫相对要得少。 (3)、如果不能满足上述第(2)条,则可以考虑安装一个(或两个)辅助热水设备。比方说,厨房离热水器太远,可以考虑在厨房安装一个厨宝,单独用水。客卫离热水器太远,就在客卫准备一大燃气(或电)热水器,家里有客人时才使用。这样也可以防止长时间停电备用。其实,用回水系统的初装费用,是完全可以购置另外一套热水器的。但此时,要特别注意的是:辅助热水设备要与主热水设备的热水管有控制阀门,否则会成串水现象。 五、其它回水问题。 回水系统是为辅助用热重新装置的一套系统,其使用好坏,跟回水管、回水器关联紧密,但跟热水器的种类、品牌是没有关系的。如果客户因回水系统不合理导致用水不好,而认为是热水器引发的问题,显然是不合理的。 其二,市场上有些空气源热泵热水器宣传能智能回水,或自带回水功能。其实,这也是在回水统的基础上改进而来,需要在热水器的外部管道中增加一些装置才能使用,并不能仅靠热水器本身就能达到回水目的,这样改进,是空气源热泵厂家为用水舒适而做技术改进,并不是什么独特新颖功能。在使用中,同样也存在能耗及费用问题。 无论是工程还是家庭装修,回水管的布法是非常有讲究的。回水管布置合理与否,对用水舒适影响很大。管道布置得好,有时可以不用回水器,布置得不好,用了回水器也达不到效果,重新返工的话,代价就高多了。 家庭装修时,通常是请装修公司或自己找人施工。但无论如何,只要是准备安装回水系统,就要认真分析装水路施工图纸,有条件的话,最好找做热水的专业人员咨询一下。另外在选购空气源热泵热水器时,要在额定用水总量的基础上,适当再大容量,这是因为回水管中的低温水回到水箱中,与热水混合,减少水箱中可用热水水量。另外,屏蔽泵工作时会加快热水流速,导致用水时间缩短,有时会出现用水量不够的情况。 回水是为达到“即开即热”之目的,从使用成本和费用上,笔者是不主张家庭装修时安装回水系统。但是,如果只是为了提高生活层次,追求用水舒适度,安装回水系统也未尝不

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