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71.
太阳能热风发电技术应用于宁夏地区的研究   总被引:8,自引:4,他引:8  
构建了一座太阳能热风发电站,运用一种简化分析方法对其性能进行了预测,并针对宁夏地区的气候特点,对其在银川、平罗和贺兰三个地区的应用可行性做了分析。该太阳能热风发电站集热面直径500m,太阳能烟囱高200m,直径10m,发电能力主要与烟囱高度、集热面面积、环境温度、辐射强度以及风力涡轮效率等有关。对以上三个地区的分析表明,一年内该电站月平均发电功率大约110~190kW,能为附近村庄提供电力,热风集热器还可用作农用大棚,为促进农业生产发挥积极作用。  相似文献   
72.
一种具有强化自然通风效果的太阳能空调房   总被引:4,自引:1,他引:4  
提出一种依靠吸附制冷原理制冷,结合太阳能通风筒强化自然通风的太阳能空调房,其特点在于一方面可充分利用太阳能吸附集热器和太阳能通风筒集热面有效降低房间的太阳热负荷;另一方面利用吸附床吸附制冷过程释放大量吸附热的现象,用于强化夜间自然通风。该文针对房间的通风率、进风温度变化等进行了分析,结果表明,典型条件下,采用2.5m^2的太阳能通风筒集热面、5m^2的吸附制冷系统集热面,一间20m^2的太阳房日间通风率可达100kg/h,夜间通风率则可进一步提高30%~40%。和其它空词装置相结合,该太阳房可用作独立式住宅,粮仓等,对于创造健康的居住环境和经济节能型仓储系统都有重要意义。  相似文献   
73.
液体除湿空调系统的数学模型与性能分析   总被引:7,自引:2,他引:7  
建立了一种液体除湿空调系统,核心部件为液体吸收式除湿器,蒸发冷却器是重要组成部分,两者的主体均采用蜂窝结构。给出了统一的数学模型,对除湿器和冷却器内复杂的传热传质过程进行描述。数值模拟结果与实验数据基本一致。运用上述模型编制程序,对系统性能进行预测,表明液体除湿空调系统方案可行。  相似文献   
74.
运用成本收入评价法,针对集中-分散式和集中式两种设置形式,分别采用电、燃气、热泵辅助加热,分析了全天候太阳热水系统的经济可行性,并以上海某36户住宅楼为例,进行了具体分析和评估。还提出了全天候太阳供热水系统的热计费标准,并针对集中-分散式和集中式设置模式,计算了分别采用电、燃气、热泵辅助加热的全天候太阳热水系统的具体的年付热水费用。研究结果可以为实际工程中太阳热水系统的评价和热收费提供依据。  相似文献   
75.
研究了一种太阳能中温集热用的槽式集热器,分析了该集热器的集热效率、热损及系统功率等参数.表明该槽式集热器具有良好的集热效果,在工农业用热中具有应用前景.  相似文献   
76.
以直膨式太阳能热泵系统的集热/蒸发器为研究对象,设计一种新型优化集热/蒸发器,通过实验对比测试其在换热能力、温度均匀性、流动压力损失方面与原型集热/蒸发器的差异。研究结果表明:在环境温度为4.7℃,平均辐照度为454.8 W/m2的工况条件下,采用新型优化集热/蒸发器的系统COP可达到4.3,得热因子为1.752,无量纲压强损失系数为0.05,均优于原型集热/蒸发器,为集热/蒸发器的设计优化理论提供了实验验证。  相似文献   
77.
传统直膨式太阳能辅助热泵系统在低温环境适应性欠佳,影响其在寒冷地区使用,通过采用补气增焓技术可以有效提高其低温条件下的供热能力。以所提出的采用PVT集热/蒸发器的补气增焓热泵系统为研究对象,计算分析环境条件、太阳辐射强度、注入蒸汽质量流量对该热泵系统性能的影响。研究结果表明: 当环境温度为-10℃,太阳照强度为500 W/m2时,性能系数(COP)可达4.3,比使用补气增焓(VI)循环的空气源热泵(ASHP)系统高63.6%。以当量热价(LCOH)作为指标与其他3种供热系统进行比较,所提出的系统经济性也具有一定的优势,可为补气增焓热泵系统在寒冷气候地区的应用提供新思路。  相似文献   
78.
生态建筑观是人类对自然界生态平衡的重视在建筑领域的延伸,它反映了人与自然环境之间水乳交融的相互依赖关系。所谓生态建筑,是用生态学原理和方法,以人、建筑、自然和社会协调发展为目标,有节制地利用和改造自然,寻求最适合人类生存和发展的生态建筑环境,将建筑环境作为一个有机的、具有结构和功能的整体系统来看待。生态建筑的内涵可归结为:节约能源、节省资源、保护环境、以人为本。  相似文献   
79.
研制了一种太阳能冰箱,采用太阳能电池板和热电制冷结合,实现了较好的冷藏效果。  相似文献   
80.
介绍一种与菲涅尔二次反射塔式太阳能聚光系统匹配的新型吸收器,在吸收器上方固定CPC,以增加其集热效率。首先理论上分析聚光系统的光学效率以及吸收器的集热效率和效率;然后通过实验测定导热油在吸收器不同进口温度和流量下的集热性能。利用最小二乘法拟合得到集热效率和归一化温度T~*的线性关系,获得整个聚光集热系统的光学效率η_0。最后通过效率确定吸收器在不同流量下的最佳运行温度T_(opt)在流量580 L/h时约为145℃,在流量400 L/h时约为142℃。  相似文献   
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