太阳能参数说明
6v太阳能板参数

6v太阳能板参数(最新版)目录一、引言二、6V 太阳能板的参数1.开路电压2.短路电流3.最佳工作电压4.最佳工作电流5.峰值功率6.重量三、6V 太阳能板的应用四、结论正文一、引言太阳能作为一种清洁、可再生的能源,越来越受到人们的关注。
其中,太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部件,其性能参数对于整个系统的性能起着关键作用。
本文将详细介绍 6V 太阳能板的参数,并探讨其在实际应用中的表现。
二、6V 太阳能板的参数1.开路电压:开路电压是指太阳能电池板在没有负载时的电压。
一般来说,6V 太阳能板的开路电压在 21.475V 左右。
2.短路电流:短路电流是指太阳能电池板在短路状态下的电流。
6V 太阳能板的短路电流一般在 0.35A 左右。
3.最佳工作电压:最佳工作电压是指太阳能电池板在输出最大功率时的电压。
6V 太阳能板的最佳工作电压通常在 16.82V 左右。
4.最佳工作电流:最佳工作电流是指太阳能电池板在输出最大功率时的电流。
6V 太阳能板的最佳工作电流一般在 0.35A 左右。
5.峰值功率:峰值功率是指太阳能电池板在标准测试条件下(STC)的功率输出。
6V 太阳能板的峰值功率一般在 1.125W 左右。
6.重量:6V 太阳能板的重量会受到尺寸、材质等因素的影响,一般重量在 300 克左右。
三、6V 太阳能板的应用6V 太阳能板可以广泛应用于各种电子设备、智能家居、光伏发电等领域。
例如,可以用 6V 太阳能板给 18650 锂电池充电,或者用 3 块 6V 太阳能板串联组成 18V,从而给 12V 电池充电。
四、结论综上所述,6V 太阳能板在开路电压、短路电流、最佳工作电压、最佳工作电流、峰值功率等方面具有一定的性能参数,可以满足不同场合的应用需求。
太阳能电池参数

太阳能电池参数1. 什么是太阳能电池?太阳能电池,也称为光伏电池,是一种能够将太阳能转化为电能的设备。
它是一种半导体器件,利用光生电效应将光能转化为电能。
太阳能电池广泛应用于太阳能发电系统、太阳能充电器、太阳能灯具等领域。
2. 太阳能电池的参数太阳能电池的性能参数对于评估其性能和适用范围至关重要。
以下是常见的太阳能电池参数:2.1. 开路电压(Open Circuit Voltage,简称Voc)开路电压是太阳能电池在无负载情况下产生的最大电压。
当太阳能电池不连接任何负载时,电池的正负极之间的电压达到最大值。
开路电压取决于太阳能电池的材料和结构。
2.2. 短路电流(Short Circuit Current,简称Isc)短路电流是太阳能电池在短路条件下产生的最大电流。
当太阳能电池的正负极直接连接在一起形成短路时,电流达到最大值。
短路电流取决于太阳能电池的材料和结构。
2.3. 最大功率点(Maximum Power Point,简称MPP)最大功率点是太阳能电池在特定条件下产生的最大功率。
太阳能电池的最大功率点是在太阳能辐射强度和温度等因素确定的特定工作点。
在最大功率点,太阳能电池的输出功率最大。
2.4. 填充因子(Fill Factor,简称FF)填充因子是太阳能电池输出电流和输出电压之间的比值。
填充因子是评估太阳能电池性能的重要参数之一,它描述了太阳能电池的输出特性和效率。
2.5. 效率(Efficiency)太阳能电池的效率是指太阳能转化为电能的比例。
太阳能电池的效率取决于其材料、结构和制造工艺等因素。
高效率的太阳能电池可以更好地利用太阳能资源。
3. 太阳能电池参数的测量方法太阳能电池参数的测量通常需要使用太阳能模拟器和电源测量仪等设备。
以下是常见的太阳能电池参数测量方法:3.1. 开路电压测量开路电压可以通过将太阳能电池断开负载并测量其输出电压来测量。
在室温下,将太阳能电池暴露在标准太阳光照下,使用电压测量仪测量其输出电压即可得到开路电压。
60w太阳能板参数

60w太阳能板参数随着全球能源危机的加剧和环保意识的提升,太阳能作为一种清洁、可再生的能源得到了越来越广泛的关注。
60W太阳能板作为一种高效的太阳能发电设备,逐渐成为众多家庭和企业的首选。
本文将从以下几个方面详细介绍60W 太阳能板的相关知识,帮助大家更好地了解和利用这一绿色能源。
首先,让我们了解一下60W太阳能板的概述。
60W太阳能板是由多片太阳能电池组成的,总功率为60瓦的太阳能发电设备。
它适用于家庭、农业、商业等领域,可以广泛应用于光伏发电、太阳能照明等场景。
接下来,我们来谈谈60W太阳能板的性能特点。
首先,较高的转换效率使得60W太阳能板能够将更多的太阳能转化为电能,从而提高发电量。
其次,良好的防水性能使得60W太阳能板能够在恶劣的天气条件下正常工作,确保发电系统的稳定运行。
此外,60W太阳能板还具有出色的耐候性,能够抵抗紫外线、风霜等自然环境的侵蚀,延长使用寿命。
在安装与维护方面,有以下几点需要注意。
首先,在安装前要确保地面或屋顶的平整度,以便太阳能板能够牢固地固定。
其次,在安装过程中要注意接线和防雷措施,以免发生意外事故。
最后,定期清理太阳能板表面的灰尘和树叶等杂物,以保持较高的发电效率。
此外,在选购60W太阳能板时,有以下几点建议供大家参考。
首先,选择品牌和厂商至关重要,知名品牌和厂商的产品质量更加可靠,售后服务也更加完善。
其次,根据实际需求选择合适的太阳能板类型,如晶体硅太阳能板、薄膜太阳能板等。
最后,考虑太阳能板的性价比,综合评估各种因素,选购适合自己的产品。
总之,60W太阳能板作为一种绿色、高效的能源设备,具有广泛的应用前景。
通过了解其性能特点、安装维护技巧和选购方法,我们可以更好地利用太阳能,为家庭和企业带来实惠。
同时,太阳能板的普及和应用也有助于推动我国新能源产业的发展,实现可持续发展目标。
在未来,随着科技的进步和政策的扶持,太阳能产业将继续壮大,60W太阳能板等高效产品将越来越多地走进千家万户。
太阳能控制器的主要参数

太阳能控制器的主要参数
一、功能参数
1、太阳能控制器的外形尺寸:一般为平面型,外壳采用新型耐候材料,外形紧凑,面积大。
2、控制器的功能:能够控制太阳能发电系统的输出,保护太阳能电池,主要包括输入电压检测,控制输入电压,控制输出电压,检测温度,
防止过充,限制输出瞬时电流等。
3、太阳能电池控制器的输入电压:有范围的输入电压,一般范围为
12V-30V,可以根据用户设置的电压调整输出电压,以实现最大功率输出。
4、太阳能电池控制器的输出电压:根据控制器的设计,输出电压可
以在12V-30V之间调节,较高的输出电压可以提高电池的存储率,低的输
出电压可以降低电池的充电损耗。
5、太阳能电池控制器的温度系数:有范围的温度系数,一般温度系
数为-2mV/℃,可以根据控制器的设计,根据环境温度的变化实现电池最
佳充电效果。
6、太阳能控制器的抗干扰能力:根据控制器的设计,控制器可以进
行带有抗干扰和抗噪声等功能,以确保控制器的正常运行。
7、太阳能控制器的过放防护:可以用于保护控制器,避免过放而对
太阳能电池组造成损坏。
60w太阳能板参数

(完整版)部编版七年级下英语教材分析引言本文档旨在对部编版七年级下英语教材进行全面分析,探讨其课程结构、教学内容和教学特点等方面的特点和优势。
通过对教材的分析,旨在为教师和学生提供参考和指导,进一步提高研究效果。
课程结构部编版七年级下英语教材包括以下几个单元:1. Unit 1: School Life2. Unit 2: Hobbies and Interests3. Unit 3: Weather and Seasons4. Unit 4: Daily Life5. Unit 5: Travel and Transportation6. Unit 6: Festivals and Celebrations7. Unit 7: Healthy Living8. Unit 8: Environmental Protection9. Unit 9: Technology and Innovation10. Unit 10: Future Careers每个单元包括各种研究内容,如词汇、语法、听说读写、文化背景等。
教材通过主题和内容的有机结合,帮助学生更好地理解和运用英语。
教学内容部编版七年级下英语教材覆盖了丰富多样的教学内容,涵盖了日常生活、学校生活、爱好、天气、季节、旅行、交通工具、节日、健康生活、环境保护、科技创新等方面。
教材注重培养学生的听说读写能力,通过大量的口语对话、阅读材料和写作练,提高学生的英语综合运用能力。
教材还融入了丰富的文化背景知识,帮助学生了解和体验英语国家的文化和俗,培养跨文化交际能力。
教学特点部编版七年级下英语教材具有以下几个教学特点:1. 渗透性教学:教材内容贴近学生的生活实际,通过日常生活场景和实际情境,激发学生研究英语的兴趣和动机。
2. 循序渐进:教材按照研究者的阶段特点,循序渐进地安排研究内容,确保学生能够沿着适宜的研究路径逐步提高英语能力。
3. 任务驱动教学:教材通过各种任务型活动,如听音辨图、问题回答、角色扮演等,培养学生的语言交际能力和解决问题的能力。
太阳能充电控制器技术参数

太阳能充电控制器技术参数
太阳能充电控制器是一种用于控制和管理太阳能电池板充电过程的装置。
它通过对光伏阵列的输出电压和电流进行监测和调整,以确保将最大的电能转换到电池或负载中,并保护电池免受过充和过放的损害。
下面是太阳能充电控制器的一些重要技术参数:
1.输入电压范围:大部分太阳能充电控制器适用于直流(DC)输入电压范围,通常在12V、24V或48V。
较大的输入电压范围允许控制器适应不同规模的太阳能系统。
2.最大太阳能电池板电流:这是充电控制器能够处理的最大太阳能电池板输出电流。
该参数通常在安培(A)单位下给出。
3.最大充电电流:太阳能充电控制器用于控制电池充电的最大电流。
该参数通常控制在电池安全范围内,以避免过充和电池损坏。
4.充电方式:太阳能充电控制器通常支持不同的充电方式,例如浮充充电、脉冲宽度调制(PWM)充电和最大功率点追踪(MPPT)充电。
每种充电方式都有不同的特点和适用范围。
5.温度补偿:一些先进的太阳能充电控制器具有温度补偿功能,可以根据环境温度变化自动调整充电电压,以提高系统效率和电池寿命。
6.负载输出:太阳能充电控制器通常还具有负载输出,用于连接和供电电器设备。
负载输出的最大容量和保护功能是重要的技术参数。
7.显示和通信功能:一些高级太阳能充电控制器具有显示屏和通信接口,用于显示系统状态和参数,并与其他设备(如计算机或手机)进行数据传输和监控。
8.保护功能:太阳能充电控制器通常具有多种保护功能,包括过充保护、过放保护、逆变器短路保护、过载保护和短路保护。
这些保护功能可以有效地保护太阳能系统和电池。
太阳能热水器使用说明书

太阳能热水器使用说明书北京博泰东荣环保科技有限公司太阳能热水工程(热水器)是产生热水的换热设备。
水是真空管的换热介质,真空管给水的水质好坏,对于太阳能的安全运行、能源消耗和使用寿命有至关重要的影响。
集热效率是太阳能热水器品质的重要指标之一,按推荐性国家标准GB/T17049-2005《全玻璃真空太阳能集热管》规定,全玻璃真空管的太阳能吸收比应不小于0.86,相信能达到这一指标的太阳能热水器占90%以上,但这只是指新的在未使用的状态下,而在实际使用中,因水中的水垢很快(最多一两个月)在真空管的内壁形成一个垢膜(用过热水瓶的人都有这个体验),使阳光对真空管的穿透率大幅下降,所以一般太阳能热水器在使用半年以后,其太阳能吸收比会下降至0.5以下。
所以不论什么样吸收比的太阳能真空集热管,使用半年后其吸收比这样一个关键性的指标最后都差不多。
这个问题在行业二十年中为大多数人所知道,却又不愿意提及的一件事。
很像三聚氰胺在食品行业中作为添加剂,可以提高蛋白质的检测指标(含氮量增高了),但实际上蛋白质含量并未增加;真空管新的时候吸收比高,但是实际使用后(太阳能热水器是买来用的,不是买来看的)其吸收比如何却无人问津。
在水垢严重的地区,甚至会发生管道堵塞的现象。
从上可知,水质不良的危害是十分严重的,在不重视太阳能水处理工作的单位,其太阳能运行状况往往是:半年好,一年赖,有上贰年就全坏。
:这不仅会带来巨大的经济损失,而且还会产生停产和炸管,漏水等重大安全责任事故。
但是,水质不良的危害往往是一个积累过程,需经过一定的时间才能发现,可是上述危害一旦发现,那就已经形成了难以挽回的局面和损失,因此,安装太阳能水处理设备(硅磷晶)是十分必要的,即保证了锅炉的正常运行和延长寿命,又节约了能耗!热水器作为一种节省能源,保护环境,方便群众的产品越来越广泛地进入社会,进入家庭。
“许多用户不但用太阳能热水洗脸、洗澡、洗碗、洗衣服、洗菜、淘米,有的甚至用来煮饭、煮菜,烧开水等,这样做对吗?”对此王昕主任谈到:“这是关系到广大用户的健康问题。
太阳能弱光技术参数

太阳能弱光技术参数
【最新版】
目录
一、太阳能弱光技术的概述
二、太阳能弱光技术的参数
1.光电转化效率
2.光吸收率
3.填充因子
4.折射率
5.弱光响应
正文
【一、太阳能弱光技术的概述】
太阳能弱光技术,顾名思义,是指一种在弱光环境下依然能够高效运作的太阳能发电技术。
相较于传统的太阳能发电技术,太阳能弱光技术具有更强的适应性和更广泛的应用场景,如阴天、早晚等光线较弱的环境。
【二、太阳能弱光技术的参数】
1.光电转化效率:这是衡量太阳能电池将光能转化为电能效率的重要参数。
光电转化效率越高,说明太阳能电池在弱光环境下的发电能力越强。
2.光吸收率:光吸收率是指太阳能电池对光的吸收能力,它直接影响到太阳能电池的发电效率。
高光吸收率可以提高太阳能电池在弱光环境下的性能。
3.填充因子:填充因子是指太阳能电池中光吸收材料填充的程度。
适当的填充因子可以提高太阳能电池的光吸收率和光电转化效率。
4.折射率:折射率是衡量光在介质中传播速度的参数,它影响着光的
传播方向和速度。
高折射率可以提高太阳能电池对光的吸收和利用率。
5.弱光响应:弱光响应是指太阳能电池在弱光环境下的响应能力,它直接影响到太阳能电池在弱光环境下的发电效率。
强弱光响应能力可以在光线较弱的环境下提高太阳能电池的发电效率。
总的来说,太阳能弱光技术的参数是衡量其性能的重要标准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1、术语和定义太阳sun太阳系的中心天体。
可视其为K 的全辐射体。
它是地球上光和热的源泉。
太阳能solar energy 从太阳发射、传播或接收的辐射能。
高度角altitude从地平圈沿某天体所在地平经圈量至该天体的角距离。
以地平圈为零,向上为正,向下为负。
单位 为度(°)。
太阳高度角solar altitude 日面中心的高度角‘即从观测点地平线沿太阳所在地平线圈量至日面中心的角方位角azimuth从天球子午圈沿地平圈量至某天体所在地平线圈的角距离。
为负。
单位为度(°)。
太阳方位角(2) solar azimuth H 面中心的方位角,即从观测点天球子午圈沿地平圈量至太阳所在地赤纟韦 declination赤道坐标系中,天赤道与某天体沿所在时圈量度的角距离。
以天赤道为零,向北为正,向南为负。
单位为度(°) 太阳赤纬(3) solar decli natio n日面中心的赤纬,即从天赤道沿太阳所在时圈量至日面中心的角距离。
春(秋)分时为。
,一年之内在 土 90八之间变化。
时角 hour angle从天球子午圈沿天赤道量至某天体所在时圈的角距离。
以天球子午圈为零,向西为正向东为负。
单位 既可为时(h ),也可为度(°)。
太阳时角 (3) solar hour an gle日面中心的时角,即从观测点天球子午圈沿天赤道量至太阳所在时圈的角距离。
真太阳日apparent solar day 日面中心连续两次上中天所经历的时间。
真太阳时apparent solar time 由日面中心的时角量度的计时系统。
平太阳连续两次下中天所经历的时 间。
辐射 radiation能量以电磁波或粒子形式的发射或传播。
辐〔射〕能(Q ) radiant energy以辐射形式发射、传播或接收的能量。
单位为焦〔耳〕(J )。
光谱辐照度(E 入)spectral irradia nee 在无穷小波长范围内的辐照度除以该波长范围。
单位为瓦 〔特〕每立方米(W/m )。
辐照量(H ) irradiation辐照度对时间的积分。
单位为焦〔耳〕每平方米( J/m )。
太阳辐射 solar radiation太阳能以电磁波或粒子形式的发射或传播。
其能量主要集中在短波辐射范围内。
地外日射extraterrestrial solar radiation 地球大气层外的太阳辐射。
太阳常数(Esc ) solar constant 地球位于日地平均距离处,在大气层外垂直于太阳辐射束平面上形成 的太阳辐照度。
总日射global solar radiation 水平面从上方接收到的半球向日射。
总〔日射〕辐照度(Eg ) global solar irradiance 总日射在水平面上形成的辐照度。
以南点为零点'向西为正,向东的角距离。
地球辐射terrestrial radiation地球(包括大气)发射的电磁辐射。
其能量主要集中在长波辐射范围内。
大气辐射atmospheric radiation大气分子及微粒发射的电磁辐射。
其能量主要集中在长波辐射范围内。
大气〔辐射〕辐照度atmospheric irradiance给定平面上由n Sr立体角内的大气辐射形成的辐照度。
全辐射total radiation全部波长的辐射,即太阳辐射与地球辐射。
日照sunshine可使地物投射出清晰阴影的直接日射。
日照时数sunshine duration地表给定地区每天实际接收日照的时间。
以日照记录仪记录的结果累计计算。
单位为小时(h)。
可照时数du rati on of possible sun shine(1 )地表给定地区每天可能接收日照的时间。
以日出至日没的全部时间计算。
它完全由该地区的纬度和日期决定。
单位为小时(h) o(2 )地表给定地区每天实际可能接收日照的时间。
以日出后至日没前直射辐照度达到或超过日照百分率percentage of sunshine日照时数占可照时数的百分比。
太阳热水系统solar water heating system ; solar hot water system将太阳能转换为热能并在必要时与辅助热源配合使用以加热水所需的子系统与部件的组合。
液体〔型〕集热器liquid type collector以水或其他液体作为传热工质的太阳集热器。
空气〔型〕集热器air type collector以空气作为传热工质的太阳集热器。
平板〔型太阳〕集热器flat plate ( solar ) collector吸热体基本为平板形状的非聚光型集热器。
真空管集热器evacuated tube collector管壁与吸热体之间抽成一定真空度的透明管(常为玻璃管)制成的非聚光型集热器。
体具有选择性表面。
其吸热聚光〔型〕集热器concentrating collector利用反射器、透镜或其他光学器件使入射在采光口上的太阳辐射改向并集中射在吸热体上的太阳集热器。
其吸热体面积小于采光面积。
温差控制器differential temperature controller能监测微小温差并以此温差控制泵及其他电动装置的部件。
换热器heat exchanger太阳加热系统中,使传热工质与其他不同温度的流体进行热量交换的部件。
储热器thermal storage device太阳加热系统中,装有储热介质的容器及其附件所组成的部件。
该储热介质蓄存了太阳能。
储水箱storage tank太阳热水系统中,蓄存热水的容器及其附件所组成的部件。
辅助热源auxiliary thermal source太阳加热系统中,为了补充太阳能系统的热输出所用的非太阳能加热部件。
其中常以电能或燃料化学能作为能源。
非选择性表面non・selective surface在一定波长范围内,反射比、吸收比、透射比和发射率等光学性能与入射辐射波长无矢的材料表面。
选择性表面selective surface在一定波长范围内,反射比、吸收比、透射比和发射率等光学性能随入射辐射波长不同有显著变化的材料表面。
采光面积(A) aperture area集热器采光平面上接收太阳辐射的最大投影面积。
单位为平方米(m)。
集热器总面积(Ag) gross collector area集热器采光平面上包括外壳边框在内接收太阳辐射的最大投影面积。
单位为平方米(m)倾〔斜〕角tilt angle斜放物面与地平面之间所夹的锐角。
单位为度(°)。
工质进口温度(t i) fluid inlet temperature集热器进口处传热工质的温度。
单位为绝对温度(K)。
工质出口温度(t )fluid outlet temperature集热器出口处传热工质的温度。
单位为绝对温度(K)。
工质平均温度(t m) mean fluid temperature传热工质在集热器中的平均温度。
单位为绝对温度(K)。
环境空气ambient air部件或器件周围的室内或室外空气。
环境〔空气〕温度(ta) ambient (air ) temperature在部件或器件周围测得的环境空气的温度。
单位为绝对温度(K)传热工质heat transfer fluid (1)流经集热器并将吸收的热量从集热器输出的液体或气体;(2)在太阳能系统的子系统或部件之间传递热量的任何流体集热器效率collector efficiency传热工质从太阳集热器中获得的能量与入射在集热器采光面积上的太阳辐射能量之比。
〔集热器〕瞬时效率(n ) instantaneous (collector ) efficiency稳态或准稳态下,规定时段(常为〜min)内,传热工质从太阳集热器获得的能量与同时入射在集热器采光面积上的太阳辐射能量之比。
额定工作压力(Pm) nominal working pressure设计制造时所推荐的吸热体允许承受的传热工质工作压力。
单位为帕(Pa)。
太阳〔能〕加热系统solar heating system将太阳能转换为热能并在必要时与辅助热源配合使用以提供加热所需的子系统与部件的组合。
其中主要包括集热器子系统与输配子系统。
自然循环系统natural cycle system仅利用传热工质内部温度梯度产生的密度差所形成的自然对流进行循环的循环系统。
强制循环系统forced circulation system利用机械设备等外部动力迫使传热工质通过集热器与储热器(或换热器)进行循环的循环系统。
卫生器具plumbing fixture » fixture供水并接受排出污废水或污物的容器或装置卫生器具当量fixture unit以某一卫生器具流量给水流量或排水流量值为基数其它太阳能保证率solar fraction太阳能供热采暖系统中由太阳能部分供给的热量占系统总热负荷的百分率2、太阳能热水系统分类与选型2. 1分类太阳能热水器按有无换热器可分为:直接系统和间接系统。
直接系统在集热器中直接加热供水,间接系统时利用换热器间接加热供水。
太阳能热水系统控制方式可分为:定温控制、温差控制、光电控制、定时。
强制循环系统宜采用温差控制;直流式系统宜采用定温控制;直流式系统的温控器应有水满自锁功能;集热器用传感器应能承受集热器的最高空晒温度,精度为士 2 C ;贮水箱用传感器应能承受100 C,精度为士20 C [3]。
2.2太阳集热器选型2. 2.1、集热器类型目前国内使用的太阳集热器类型主要有平板型太阳集热器、真空管太阳集热器、热管真空管太阳集热器、U形管真空管太阳集热器[4]。
真空管在・25C的低温条件下,仍可产生热水,可一年四季使用,冬季利用太阳能的效率最高,但存在炸管泄漏问题集热器运行条件⑸、采用防冻措施或直流排空系统可选b、若不采用防冻措施,应注意最低环境温度计阴天持续时间c、在采用高位卸压水箱的情况下可选2.3太阳能热水器系统蓄热方式选取3、实际工况概述与要求该宾馆位于沈阳,共有250间客房,屋面为混凝土防水平屋面。
原利用天然气热水锅炉提供热水,为了降低运行费用及环保,现设计用太阳能系统提供热水,辅助热源为现有锅炉。
鉴于该太阳能热水系统用于宾馆客房洗浴的特点,方案设计应充分考虑以下问题:3.1系统应保证全天24小时供应热水,以方便使用和管理;并考虑在热水用量突然显著增多的特殊用水情况下,确保热水的供应;3.2系统应配置辅助加热设施,以解决阴雨天或太阳能不足时的热水供应问题;同时应优先利用太阳能加热,以达到节能降耗的目的;3.3应结合系统所处地域特点,考虑冬季防冻等相尖问题;3.4在保证质量及使用要求前提下应尽可能降低造价,提高系统性价比。