太阳能的综合利用

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太阳能配合其他新能源在四合院的综合利用

太阳能配合其他新能源在四合院的综合利用

太阳能配合其他新能源在四合院的综合利用一、项目概况随着我国经济的高速发展和人口的有计划增长,能源需求量日益增加,太阳能这种可再生清洁能源的开发有着重要的意义。

太阳能作为最有发展潜力的新能源,是一种取之不尽、用之不竭的自然能源, 太阳能资源丰富,对环境无任何污染,是满足可持续发展需求的理想能源之一。

口前太阳能的广泛利用,可以说是一种永续利用、对环境影响极小的能源,不论是现在或是未来,开发利用太阳能资源,完全可以减少对化石能源的依赖以致达到替代部分化石燃料的LI标,这对开发区经济发展、改善环境和满足人民生活用电要求,将会起到重要的作用,因此国家近些年来也相继出台相关的政策法律对。

我国拥有较为丰富的太阳能资源亟待开发,气候多晴天,日照时数长,是太阳能丰富的地区。

为了响应国家节能减排的号召,积极釆用清洁能源,在地区拟修建新的节能型四合院。

四合院节能示范工程地处,地理位置约位于东经112° 33 〃,北纬37° 54 〃;夏季气温可高达30°C左右,冬季气温可低到一lhC左右;年平均太阳辐照度约为15.5MJ/0V,具有较好的太阳能资源;并且夏季和冬季乂分别有空调和采暖的需求。

四合院节能示范工程的占地面积500 m1,建筑面积为400 nf.二、设计理念本四合院拟充分利用建筑有效的太阳能采光面积,根据建筑实际使用功能和能量消耗具体情况,采用先进的太阳能光热技术和光伏技术,为用户提供采暖、空调、生活热水,部分生活用电等。

通过太阳能综合利用,最大限度减少建筑对常规能源的依赖,降低日常能耗和住户的日常费用的支出,同时减少使用常规能源所带来的环境污染等问题,可谓一举多得。

1•利用太阳能空调系统为房间解决夏天空调,冬天采暖。

在阴雨天气或太阳能1北房设汁为斜屋顶,屋顶面积90m1 2 3 4,设计为屋顶光伏发电系统,安装太阳能光伏组件,装机容量为5kW,为用户提供部分生活用电;同时安装20 m'太阳能空气集热器。

六年级上册综合实践活动教学设计-太阳能的利用|教科版

六年级上册综合实践活动教学设计-太阳能的利用|教科版
(四)巩固练习(预计用时:5分钟)
随堂练习:
随堂练习题,让学生在课堂上完成,检查学生对太阳能利用知识的掌握情况。
鼓励学生相互讨论、互相帮助,共同解决太阳能问题。
错题订正:
针对学生在随堂练习中出现的错误,进行及时订正和讲解。
引导学生分析错误原因,避免类似错误再次发生。
(五)拓展延伸(预计用时:3分钟)
-太阳能知识问答:编写一些与太阳能相关的知识问答题目,让学生通过查阅资料和讨论来寻找答案,提高他们的自主学习能力。
2.拓展建议:
-开展太阳能知识竞赛:组织学生参加太阳能知识竞赛,鼓励他们主动学习和探索太阳能知识,提高他们的学习积极性和竞赛意识。
-参观太阳能发电站:安排学生参观太阳能发电站,让他们亲身体验太阳能发电的过程和效果,增强对太阳能技术的认识和理解。
3.提出疑问:在学习过程中,遇到疑问或困难,可以及时向教师提问,寻求解答和帮助。
4.分享学习心得:在课后,可以与同学分享自己的学习心得和体会,互相交流和学习,提高学习效果。
5.参与实践活动:鼓励学生参与太阳能实践活动,如太阳能收集器制作、太阳能发电站参观等,提高实践操作能力和创新能力。
设计预习问题,激发学生思考,为课堂学习太阳能的利用做好准备。
教师备课:
深入研究教材,明确太阳能利用的教学目标和重难点。
准备教学用具和多媒体资源,确保教学过程的顺利进行。
设计课堂互动环节,提高学生学习太阳能利用的积极性。
(二)课堂导入(预计用时:3分钟)
激发兴趣:
提出问题或设置悬念,引发学生的好奇心和求知欲,引导学生进入太阳能利用学习状态。
核心素养目标
本节课的核心素养目标主要包括:
1.科学探究能力:通过观察、实验和分析,让学生了解太阳能的基本概念和利用方式,培养学生的科学探究能力。

一种太阳能光伏光热综合利用技术

一种太阳能光伏光热综合利用技术

一种太阳能光伏光热综合利用技术太阳能是一种清洁、可再生的能源,具有光伏和光热两大利用方式。

光伏利用太阳能将光能转化为电能,光热则是利用太阳能将光能转化为热能。

而太阳能光伏光热综合利用技术则将两种利用方式进行结合,以提高太阳能的整体利用效率。

本文将对太阳能光伏光热综合利用技术进行深入探讨。

一、光伏光热综合利用技术的原理太阳能光伏光热综合利用技术是指将光伏组件与光热集热器结合在一起,同时利用太阳能光伏发电和太阳能光热发电的技术。

该技术的原理是,在太阳能光伏发电阵列的背面,设置光热器件,用于将光伏组件背面的余热转化为热能。

在太阳能光伏组件上方设置光伏发电组件,实现光伏发电。

这样一来,既能够利用太阳能进行光伏发电,又能够利用太阳能进行光热发电,充分利用太阳能资源,提高能源利用效率。

2. 稳定发电:由于光伏和光热两种发电方式可以互补,太阳能光伏光热综合利用技术能够在不同天气条件下稳定发电,保障能源供应。

3. 节约空间:通过将光伏组件与光热集热器结合在一起,节约了光伏和光热两种发电方式各自占用的空间,提高了土地利用率。

4. 环保节能:太阳能是一种清洁、可再生的能源,利用太阳能进行发电减少了对化石能源的依赖,有利于减少温室气体排放,保护环境。

5. 经济效益:太阳能光伏光热综合利用技术可以降低能源成本,提高能源利用效率,具有较好的经济效益。

目前,太阳能光伏光热综合利用技术已经在一些太阳能发电项目中得到应用,取得了一些成功的实践经验。

不少科研机构和企业也在积极开展太阳能光伏光热综合利用技术的研发工作,探索更加高效的技术方案。

未来,太阳能光伏光热综合利用技术将继续得到技术上的突破和改进,更加高效的组件和系统将不断涌现。

政府的支持和政策的倾斜也将推动太阳能光伏光热综合利用技术得到更快速的发展。

太阳能光伏光热综合利用技术是一种具有广阔应用前景的技术,将对我国能源结构调整和能源安全起到重要作用。

相信在不久的将来,太阳能光伏光热综合利用技术将取得更大的突破和进展,为实现清洁、高效的能源利用做出更大的贡献。

空气能供暖与太阳能光伏的综合能源利用

空气能供暖与太阳能光伏的综合能源利用

空气能供暖与太阳能光伏的综合能源利用随着全球能源需求的增长和环境问题的加剧,人们对可再生能源的利用越来越关注。

在这方面,空气能供暖技术和太阳能光伏系统成为了热门的综合能源利用方式。

本文将重点探讨空气能供暖与太阳能光伏的综合能源利用。

一、空气能供暖的原理和优势空气能供暖是一种利用空气中的热能进行供暖的技术。

其原理是通过空气能热泵将低温的空气中的热能提取出来,并通过升温系统将其转化为高温的热能,进而用于供暖。

与传统的燃煤、燃气供暖相比,空气能供暖具有以下优势:1.环保节能:空气能供暖不需要燃烧任何化石燃料,减少了对环境的污染和温室气体的排放。

同时,空气能本身可再生,可以有效利用。

2.适应性强:空气能供暖可以根据室内温度的需求进行智能调节,达到舒适的供暖效果。

而且不受地域限制,可以广泛应用于各种建筑类型。

3.使用稳定:空气能供暖系统具有稳定的运行性能和较长的使用寿命。

一旦安装完毕,基本不需要过多的维护和保养。

二、太阳能光伏的原理和优势太阳能光伏是一种利用太阳辐射能直接转化为电能的技术。

其原理是通过太阳能光伏板将太阳辐射能转化为直流电能,再经过逆变器将其转化为交流电能,供给建筑物的用电设备。

太阳能光伏系统具有以下优势:1.可再生清洁:太阳能是一种可再生能源,不会产生大气污染和温室气体排放。

在光照充足的地区,太阳能光伏系统可以提供持续稳定的电力。

2.长期回报:一旦安装完毕,太阳能光伏系统可以长期稳定地提供电力,为建筑物减少用电成本。

同时,国家政策对太阳能产业的支持力度不断增加,使得光伏发电行业的回报更为可观。

3.建筑一体化:太阳能光伏系统可以与建筑物的外墙、屋顶等部位相结合,实现建筑一体化的设计。

不仅可以提供电力,还可以起到美化建筑、隔热保温等综合效果。

三、空气能供暖与太阳能光伏的综合利用空气能供暖和太阳能光伏系统的综合利用可以实现能源互补和优化利用的效果。

具体来说,可以通过以下方式实现:1.供暖和电力联动:将空气能供暖系统与太阳能光伏系统进行联动,实现供暖和电力的互相支持。

太阳能的综合利用

太阳能的综合利用

太阳能的综合利用概述太阳能作为一种巨量的可再生能源,每天达到地球表面的辐射能量相当于数亿万桶石油燃烧的能量。

开发和利用丰富、广阔的太阳能,可以对环境不产生或产生很少污染,太阳能即是近期急需的能源补充,又是未来能源结构的基础。

不论是从经济社会走可持续发展之路和保护人类赖以生存的地球生态环境的高度来审视,还是从特殊用途解决现实能源供应问题出发,开发利用太阳能都具有重大战略意义。

意义及背景太阳能是化石能源的主要替代能源之一在20世纪的世界能源结构中,人类所利用的一次能源主要是石油、天然气和煤炭等化石能源。

这些化石能源本质上是数万年前甚至更长时间以来太阳能辐射到地球上的一部分能源储存到古生物(古植物和古动物)中,经过沧海桑田的变化而演化成今天地球上的能源矿藏。

它们是古生物化石的特殊形态。

经过人类数千年,特别是近百年的消费,这些化石能源以被消耗了相当比例。

随着经济的发展、人口的增加和社会生活水平的提高,未来世界能源消费量将持续增长,世界上的化石能源消费总量总有一天将达到极限。

随着化石能源的逐步消耗,能源危机以展现在人类面前。

在21世纪初进行的关于世界能源储量数据的调查显示:石油可开采量为39.9年,天然气可采量为61年,煤炭的可开采量为227年。

可见,化石能源的可开采量几经是屈指可数了。

中国的能源储量情况更是危机逼人。

按2000年底的统计,探明经济可开发能源总量约占世界总量的10.1%。

中国能源剩余可开采总储量的结构为:原煤占58.8%,原油占3.4%,天然气占1.3%,水资源占36.5%。

我国的能源经济开发剩余储量的资源保证程度仅为129.7年。

中国各种一次能源的探明剩余储量(以储/采比表示)与世界的比较见图1.1所示。

太太太太 太太太太太太2250太2200太2150太2100太2050太2000太图1.1 一次能源探明剩余储量比较由此可见除太阳能以外,中国各种一次能源资源均低于世界平均水平,中国的能源需求面临着更严重的挑战。

浅谈青海省太阳能综合利用

浅谈青海省太阳能综合利用
1什 么 是 太 阳 能 .
太阳能主要指太 阳光的辐射能量。太阳内部进行 由 “ 氢”聚变成 “ 的原子核反应过程中 , 氦” 不停地释放 出巨大 的能量 , 并不断向宇宙空 间辐射能量 , 这种能量就是太 阳能 。 2太阳能的主要利 用方式是什么 . 人类对太 阳能的利用有着悠久 的历史 ,目前主要集 中在热利用和
科技信息.
工 程 技 术
浅谈 青 海省 太阳 链 综 合利 用
青海 电力信 息通信公 司 于清 阳 朱慧敏 青海 电力科 学试验研 究 院 李春 来
[ 摘 要] 本文主要通过 目 前青 海省光伏发 电发展现状的分析 , 探讨青 海省 大规模发展 光伏 电站面临的主要 问题 , 并就问题 的解决 方案从技 术措施和政策支持等 角度予以阐述 。结论对保证规模 化光伏 电站接入 青海电网后 电网的安全 、 稳定、 经济运行提供 了重要 的理论 支持和 实践指导, 对青海省光伏产业 的发展乃至节能减排 目标 的实现起到重要作 用。 [ 关键词 ] 太阳能昼夜变化限制光伏 电站 的出力 , 白天有光照的情况下能够发 电, 夜
间 则无 法 供 电 。 () 2 电压 波 动 太 阳辐照度的变化使光伏 电站出力相应变化 , 从而引起 电压波动 , 影响用 电设备的正常工作 。 ( ) 波 3谐
() 3 资源丰富 : 每年到达地球表 面上 的太 阳辐射能约相当于 10 3 万 亿吨标煤 。 () 4 长久 : 相对于太阳几百亿年的寿命讲 , 阳的能量是用之不竭 太
7太 阳 能 光伏 发 电 中的 经 济 问题 .
太阳能热利用是通过转换装置把太 阳辐 射能转 换成热能利用 的, 包括 : 太阳能热水器 、 太阳能热泵 、 太阳能空调等等。 太阳能发 电主要包括热 电和光 电。一种是利用聚光得到高温热能 并转换成电能 ;一种是利用太阳能电池将光能转换成电能 ,即光伏发 电。 目前光伏发电是大规模利用太 阳能的主要方式。 3太阳能光伏发 电的组成 . 太阳能光伏发电系统就是将太 阳光能转化成 电能 ,并供给负载使 用的发电系统 。可分为独 立太阳能光伏发 电系统和并网太阳能光伏发 电系统。 独立太 阳能光伏发电系统是不 与常规 电力系统相连而独立运行的 发电系统。通常建设在远 离电网的偏远地 区或作为野外移动式便 携电 源。系统白天发电供负载使用并将多余 的电能储存在蓄电池中 , 间、 夜 阴雨天等太阳能电池出力不足时 , 由蓄电池 向负载供电。 并网太 阳能光伏发电系统是将太 阳能发电系统的电力通过并网逆 变装置并人常规电网 , 把常规 电网作为光伏发 电系统的载体 , 与独立 系 统最大的区别是不需要昂贵的、 需要经常维护和更换的蓄电池 。 4太 阳 能 发 电 的优 点 . () I 普遍 : 太阳光普照大地 , 没有地域 的限制 , 可直接开发和利用 , 且 勿 须 开采 和 运 输 。 ( ) 污染 : 2无 开发利用太阳能不会污染环境 , 是最 清洁的能源之 它

太阳能综合开发与利用------太阳能与建筑一体化

太阳能综合开发与利用------太阳能与建筑一体化

目录摘要 (1)关键词 (1)A b s t r a c t (1)K e y w o r d s (1)引言 (1)1太阳能与建筑一体化………………………………………………………………………………Y 1.1太阳能利用与建筑一体化概况1.2太阳能利用与建筑一体化的新构想1.3太阳能利用与建筑一体化的具体实施方式1.3.1 太阳墙、光伏组件与建筑墙体一体化1.3.2 光伏组件与市政供电系统并网1.3.4 太阳能一体化设计中与之相配合的建筑保温设计1.3.5 太阳能一体化设计中的相关原理分析二、远景与展望参考文献………………………………………………………………………………………Y太阳能综合开发与利用------太阳能与建筑一体化实践设计摘要:本文首先分析了中国太阳能的大体利用技术分类,然后着重介绍了太阳能与建筑一体化的技术,以及利用现有的太阳能技术(包括太阳能热技术和太阳能电技术)并结合我国建筑的情况分析,在此基础之上进行了太阳能与建筑一体化的新构想和新的设计,在这个设计过程中,又重点分析了所用到的太阳能技术的原理和太阳能与建筑设计中相互糅合的一些物理原理和知识.最后,对太阳能与建筑一体化这一技术的利用前景做了一些分析和展望,突出这门技术的重要意义.关键词:太阳能利用建筑一体化建筑节能The Development And Utilization of Solar Energy---- The design Practice of Solar Energy And BIPV Student majoring in optical information sciences and technology Meng JiaodongTutor DongJianAbstract:Several utilizations of solar energy in china are analyzed at the begin of the thesis. Then, the technology of the BIPV is emphasized introduced .And the solar energy which has been wildly used at now(including Hot-Technology and Electric-Technology of solar energy),combining the situation of the architecture of china. On the base of that, I make the new idea and new design between the solar energy and the BIPV. In the process of the design, I take much time on the analyzing of some important theories in the solar energy technology and BIPV. At last, I outlook the prospects of the application of solar energy and BIPV technology, in order to give prominence to this technology.Key words: Solar Energy Utilization; Building Integrated PV; building energy conservation引言: 太阳能利用指太阳能的直接或间接的转化和利用。

太阳能在建筑节能中的综合利用

太阳能在建筑节能中的综合利用
通常要 采用太阳能多方面利 用和 能量梯级利 用。 并提 出 现代 建筑在 太阳能利用方面需解决的问题 , 太阳能的 为 大规模 利用提供 条件 , 动建筑节能的发展 。 推 【 关键 词】 光伏发 电; 光热发 电; 建筑节能; 综合利 用效率; 利用 梯级 太 阳能采暖可分为 主动式采暖和被动式采 暖 . 目前 . 为更大程 度 地利用太 阳能 . 被动式采暖得到 了更多的重 视。太 阳能采 暖具有 噪声 小、 清洁无污染 的特点 。 由于太 阳照射强度变化 、 集热器效率不是很 高 的问题 . 阳能采暖的利用受到了限制 . 太 在夜间或 阴雨天气 , 无法满足 室 内采暖温度 的要求 . 通常需要 配合其他 的辅助方式或采用不 同的采 暖方式 。实践表明 , 室内采用 辐射采 暖, 配合 以热泵技术是合适 的, 并 且很节能 与 电采暖相比 . 太阳能设备 的静态投资 回收期约为 1 年 , O 提高太 阳能设备的利用率是减小 回收期 的关键问题。 22太阳能制冷 . 太 阳能制冷是将太阳能转化为热媒 的热能 ,通过热能进行制冷 。 热媒的温度越高 . 则制冷机 的 C P值越大 O 可采用的方式 : 吸收式 、 吸 附式 、 喷射式 、 朗肯循环 、 化学 反应 等[ 1 】 。目前应用较 多的是 单效溴化 锂一 吸收式 、 水 双效溴化锂一 吸收式和多效 溴化锂 一 吸收式 , 水 水 其中 , 多效溴化锂一 吸收式制冷具 有更高的 C P . 水 O 值 对热媒的温度要求也

1 阳 能发 电 . 太
太 阳能发 电包括聚光光伏发电和聚光光热发 电. 主要 的聚光 方式 有透射聚光 和反射聚光 . 透射 聚光利用菲 涅尔透镜 . 射聚光主要 包 反 括蝶形 、 槽式 、 塔式 、 平面式 , 比透射聚光 , 相 反射聚光得到 了更多 的应 用研究 . 槽式 聚光发电系统成本 低 , 技术成熟 , 在商业应 用中较多 。 塔 单纯依靠中低温太阳能制冷效率较低 . 为提高制冷机效率 . 可采 式和碟式还处于实验研究阶段 .商业化投资和成本有待进一步验证 . 更高 . 利用高温 其中 . 碟式聚光具有较高的转化效率 , 可达 3 %。 峰值 0 通过 太阳能发电 用太阳能梯级利用 的方法目 通过高效集热器获得高温热能 , 产生 电能或动力 . 利用汽轮 机或透平机 的 驱动建筑 内的用 电设备进行 工作 . 常需要 辅助 电源 , 通 保证建筑 内的 热能驱动汽轮机或 透平机 . 余热或废气驱动制冷 机 . 时的太 阳能综合利用远远高于通行的制冷 此 正常 、 稳定 、 持续供电 , 实现建筑节能。 方法 提高太阳能的集热温度 . 对太 阳能梯级利用是提高太 阳能制冷 11光伏发电 . 工艺 、 效率等方面的原因 , 太阳能制冷机 光伏发 电是指将汇 聚后 的太 阳光通 过高转化效率 的光伏 电池 直 效率的方法之一。鉴 于造价 、 应具备一定 的规模 , 从而 , 提高系统的综合效率 。 接转换为 电能 的技术 . 94年在美 国贝尔实验室研制 出第一块太 阳 不宜做的太小 , 15 23太 阳能除湿 . 能电池 . 太阳能电池是太阳能利用最成功的技术之一 。光伏发 电系统 太阳能除湿是采用一种开放式循环系统 . 通过干燥剂除湿和蒸发 主要 由太 阳能 电池 板 、 控制器 和逆变器组成 , 阳能发 电可配置为独 太 冷却 . 具有处理空气潜热 的优势 除湿空调能够把空气直接处理到理 立式和连接电网式 . 当太阳能为特定场所 提供 电能时 , 可采用独立式 . 可减少压缩式空调降温减湿的耗功 从而 . 减少机械 并 将 白天用不 完的电能储存 在电池组 中。当太 阳能发 电与 电网连接 想的温湿度状 态 . 提高系统 的效率} 引 。主要 的除湿方式 : 太阳能驱动的吸附除湿 时. 系统则不必配备电池组。 光伏 发电在我国所 面临的问题 : 光伏发 电 耗功量 . 太阳能驱动转轮 除湿 、 阳能溶液除湿 、 太 太阳能固体除湿等。太 成本太高 . 不具备 市场竞争力 ; 术研发投入 有限 , 技 创新力 量薄弱 , 技 空调 、 阳能除湿空调具有清 洁、 节能 、 操作方便 、 运行费用低等优 点 , 在工程 术发展缓慢 :5 9 %的硅材料依靠进 口, 能过低 ; 产 环保问题和高能耗 问 中得到了广泛 应用 。同时 , 也存在一系列的问题 。 除湿器 、 再生器效率 题 凸显。 低. 除湿溶液性 能局 限性 . 除湿空调受室外气象参数影响较大 , 选型复 1 . 热 发 电 2光 杂 开发高效的除湿器 和再生器 . 研制适应性强的复合工质 , 提高蓄能 太阳能光热发电采用集 热器收集 热量 .经换 热装置提供蒸汽 . 推 动汽轮机发 电。15 年 , 90 原苏联设计 了世界上第一座太 阳能塔式 电 技术是除湿空 调进一 步发展需解决 的问题。

太阳能和风能的综合利用案例

太阳能和风能的综合利用案例

太阳能和风能的综合利用案例
嘿,你知道吗?太阳能和风能,这可真是一对超棒的能源好搭档!给你说个例子哈,在海边的一个小渔村,那里的人们可是把太阳能和风能的综合利用发挥到了极致呢!
渔民老张每天都会开着他的小船出海捕鱼,他船上就装了太阳能板和小型风力发电机。

白天阳光灿烂的时候,太阳能板就努力工作,给船上的设备充电。

哎呀,就像我们人吃饱了饭有劲儿干活一样!而到了海上风大的时候呢,那风力发电机就呼呼转起来了,那可真是带劲!老张常笑着说:“这太阳能和风能,可给我省了不少油钱呢,还不用担心没油回不来喽!”
在村子里的学校,屋顶上也是太阳能板和风力发电机的组合。

孩子们在明亮的教室里学习,这些能源给他们提供了电灯照明和电脑用电。

老师们也常和孩子们讲:“看呀,这都是大自然给我们的礼物呢!”孩子们都觉得这好神奇呀,纷纷立志以后要当科学家,研究更多环保的能源呢!
还有啊,村子里的路灯也是靠太阳能和风能供电的呢。

一到晚上,那路灯就亮堂堂的,照亮大家回家的路。

村民们都觉得特别安心,这可要感谢太阳能和风能呀!
你想想看呀,要是没有太阳能和风能的综合利用,那得浪费多少能源呀,得花多少钱呀,对环境还不好呢!太阳能和风能不就像两个好兄弟一样,相互帮忙,为我们的生活带来便利和美好。

它们简直就是大自然赐予我们的宝藏呀,我们可得好好珍惜,好好利用它们,让它们为我们的生活创造更多的奇迹呀!难道不是吗?所以呀,我觉得我们要大力发展太阳能和风能的综合利用,让它们为我们的世界带来更多的光明和希望!。

如何合理利用太阳能

如何合理利用太阳能

如何合理利用太阳能太阳能是一种无限可再生的能源,其潜力巨大,可以为我们提供清洁、可持续的能源来源。

然而,如何合理利用太阳能却是一个需要深入思考和行动的问题。

本文将介绍几种合理利用太阳能的方式和方法,以期推动太阳能的广泛应用和发展。

一、太阳能热水器太阳能热水器是一种常见且有效的太阳能利用方式。

它利用太阳能将水加热,提供热水供应。

太阳能热水器由太阳能集热器、水箱以及管道等组成。

当太阳能集热器吸收到阳光并将能量转化为热能时,水箱内的水便会受热并升温。

这样,我们就可以在家中使用到太阳能热水了。

太阳能热水器不仅节约了能源,还减少了温室气体的排放,对环境友好。

因此,在新建和改造居民住房中,广泛推广太阳能热水器是一项切实可行的举措。

二、太阳能光伏发电太阳能光伏发电是近年来备受关注和快速发展的一种太阳能利用方式。

光伏发电利用太阳能将光能转化为电能,供电使用。

光伏发电系统一般由光伏电池板、逆变器以及电网连接设备等组成。

当太阳光照射到光伏电池板上时,光能被电池板吸收并转化为电能,通过逆变器将直流电转换为交流电,供电使用或储存。

太阳能光伏发电系统的优势在于其可以为家庭和工业企业提供绿色电力,减少对传统能源的依赖,降低能源成本,并且达到减少温室气体排放的目标。

因此,鼓励并推广太阳能光伏发电是实现清洁能源转型的重要举措。

三、太阳能综合利用系统太阳能综合利用系统是将太阳能热水器和太阳能光伏发电相结合的一种应用模式。

该系统通过太阳能光伏发电提供电力,并将多余的电力转化为热能为居民供应热水或空调。

同时,太阳能热水器也可以通过电力辅助加热水温,以保证居民在不同季节和天气条件下的热水需求。

太阳能综合利用系统最大限度地利用了太阳能资源,提供了绿色、经济、可持续的能源供应方式,减少了对传统能源的消耗和环境负担。

因此,在城市建设和居民住宅改造中,太阳能综合利用系统的推广应受到重视。

四、太阳能灯具太阳能灯具是一种便携式的太阳能利用设备,适用于一些没有电力供应的地区或户外环境。

建筑中太阳能的综合利用

建筑中太阳能的综合利用
用 率, 约能 源。 其 中, 阳能利 用 则是 生态 节能 中的一 项重要 技 术 。 节 太
【 关键 词 】 建 筑设 计 生 态 节能 太 阳 能利 用
1 纪 的 工 业 革 命 , 大 推 动 了 人 类 社 会 的 生 产 力 水 平 , 人 化 玻 璃 板 作 保 护 层 ( 晶 硅 太 阳 电 池 和 多 晶 硅 太 阳 电 池 )或 不 锈 钢 8世 大 使 单
类 进 入 了 机 器 大 生 产 的 工 业 时 代 。 可 以 说 , 界 经 济 的 现 代 化 得 益 薄 板 件 衬 底 ( 晶 硅 太 阳 电池 ),因 此 在 太 阳 能 建 筑 物 中 太 阳 电 池 组 世 非 于 传 统 能 源 , 石 油 、 然 气 、 炭 、 裂 变 能 等 广 泛 投 入 应 用 。但 发 件 板 往 往 与 屋 顶 结 合 在 一 起 ,做 成 太 阳 能 光 电 集 成 顶 ( ofIt rt 如 天 煤 核 R o ne a. g
项 重 要 技 术
璃 设 计 要 考 虑 过 热 和 眩 光 的 因 素 。 在 居 室 中 设 置 斜 面 玻 璃 顶 的 构 造 很 难 与 外 挂 式 屋 檐 合 一 , 季 不 能 形 成 阴 影 , 而 室 内过 热 , 此 需 要 夏 因 因
1 太 阳 能 在 建 筑 中 的 采 暖 保 温 应 用
入 集热 蓄热 墙 , 自然 循 环 使 房 间 温 度 升 高 保 暖 。设 计 集 热 墙 时 , 同 离 不 开 高 能 玻 璃 有 感 应 的 表 皮 立 面 ,因 此 现 代 生 态 建 筑 的 大 面 积 玻 不
地 区考虑 设计 不 同集 热面 积 。 目前 . 国 普 遍 应 用 的 被 动 式 太 阳 房 就 是 太 阳 能 在 建 筑 中 采 暖 我 保 温 的 典 型 例 子 。 其 基 本 原 理 是 “ 室 效 应 ” 它 是 通 过 建 筑 朝 向 和 温 。 璃 安 装技 术 十分重 要 。

太阳能光伏光热综合利用技术的不足

太阳能光伏光热综合利用技术的不足

太阳能光伏光热综合利用技术的不足太阳能光伏光热综合利用技术是一种利用太阳能进行能源转换的方式,将太阳能转化为电能和热能的方法。

然而,这项技术在实际应用中还存在一些不足之处,需要继续完善。

首先,目前太阳能光伏光热综合利用技术的能效还不够高。

虽然太阳能光伏光热技术可以同时产生电能和热能,但目前的转换效率仍然有限。

尤其是在光热转换过程中,因为光热转换器件的材料和结构限制,能量损失较大,导致能量利用率较低。

因此,我们需要更进一步的研究和开发新的材料和技术,来提高太阳能光伏光热技术的能效。

其次,光照条件的不稳定性也是太阳能光伏光热综合利用技术面临的问题之一。

太阳能是由太阳辐射而来的,所以光照条件的不稳定性会直接影响太阳能的利用效果。

在阴天雨天等天气不好的情况下,太阳能的收集效率会大幅下降,甚至无法正常运行。

因此,我们需要研究和开发适应不同光照条件的太阳能收集技术,如通过调整光照角度、改进光热转换器件等措施来提高光伏光热技术的适应性。

此外,太阳能光伏光热综合利用技术的成本仍然较高。

目前,太阳能光伏光热技术的设备和材料成本相对较高,限制了其广泛应用。

特别是在发展中国家和一些经济不发达地区,很难承担得起高昂的设备和材料费用。

因此,我们需要降低太阳能光伏光热技术的成本,提高其经济性,使其更具实用性和可持续性。

最后,太阳能光伏光热综合利用技术的规模化应用还面临一些技术和政策难题。

太阳能光伏光热技术需要大量的设备和设施来实现规模化应用,包括光伏板、光热转换器件、储存装置等。

这不仅需要技术上的支持,还需要政府和相关机构的政策支持,如制定激励政策、推动科技创新等。

因此,我们需要加强技术研发和政策支持,推动太阳能光伏光热综合利用技术实现规模化应用。

综上所述,太阳能光伏光热综合利用技术在目前阶段还存在一些不足之处,包括能效不高、光照条件不稳定、成本较高和规模化应用困难等。

为了充分利用太阳能资源,我们需要不断完善技术和工艺,提高能效,降低成本,推动太阳能光伏光热综合利用技术的可持续发展。

太阳能在建筑中的综合利用

太阳能在建筑中的综合利用

热水量 (/ L 房问 )
2( ) x
入住率
旺 季

热水量 ( 栋 ) u
旺季
3 96 0 8
淡 季
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淡季
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1 太 用 能热 水 应 用
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而 泽 当饭 店 位 于 拉 萨 以南 的 山南 地 区 , 照 充 足 , 阳 能 资 日 太
源 非 常 丰 富 。 由于 地 处 高原 , 气 无 污 染 、 气 透 明度 好 , 冬 、 空 空 故 夏 两 季 的 太 阳 能 辐 照 量 差 值较 小 ,年最 低 月 平 均 日辐 照 量 值 为 1 2 MJm 年 最 高 月平 均 日辐 照 量 值 为 2 .2 MJm 。 7 5 / , 5 66 3 /
面 利 用 之 后 , 术 发展 最 成 熟 的 太 阳 能利 用 领 域 。然 而 由于 太 阳 技
整 个 热水 供 应 系统 有 太 阳 能 集 热 模 块 、太 阳 能 与 常 规 能 源 衔 接 模 块 、 助 ( 规 ) 源 加 热 模 块 、 水 供 应 模 块 。 该 系 统 设 辅 常 能 热 计 不 受 入 住 率 的 影 响 , 不 同时 间 段 内 , 不 同 建 筑 的 热 水 需 求 在 按 调节 , 合理 利 用 太 阳 能集 热 系 统 所 获 得 的 能量 。 系 统 改 造 后 , 水 系 统 的 运 行 原 理 与 改 造 前 相 同 , 阳 能 集 热 太 热 系 统 加 热楼 顶原 有热 水 箱 中的 水 温 ( 图 3) 见 。
低 , 不 利 于 太 阳 能 设 备 的 投 资 资 金 回 收 。 为 了 提 高 太 阳 能 的 利 用 率 , 合 工 程 和 当地 情 况 , 季 ( 季 ) 要 进 行 供 暖 , 结 淡 冬 需 初

太阳能光伏光热综合利用系统效能评价标准

太阳能光伏光热综合利用系统效能评价标准

太阳能光伏光热综合利用系统效能评价标准在人类的工业、交通、家庭等领域中,能源的需求量越来越大。

传统能源的短缺和不可再生性已经让人们开始寻找更为可持续的能源解决方案,太阳能光伏光热综合利用系统被广泛关注。

太阳能光伏光热综合利用系统是通过利用太阳能,将太阳辐射热转化为热能或电能的能源利用系统。

它具有污染少、可再生性高、经济效益好等优势,是未来能源发展的重点方向之一。

想要综合评价太阳能光伏光热综合利用系统效能,需要从多个方面进行评价标准的制定。

首先,从经济效益方面出发,应该考虑系统建设的成本,以及系统运行、维护所需要的成本。

这些成本应该和系统能够产生的经济效益做一个比较。

在评价中还要着重考虑太阳能光伏光热综合利用系统对于环境的影响,避免环境造成过度破坏。

其次,在技术方面需要考虑太阳能光伏光热综合利用系统的效率、效能以及稳定性。

太阳能光伏光热综合利用系统不仅需要具备出色的能量转化效率,还需要具有一定的稳定性保障,以及在恶劣环境下的适应性。

第三,从社会效益出发,应该考虑太阳能光伏光热综合利用系统的系列化、标准化、普及化推广,让更多人了解、认识到太阳能技术,并且参与到太阳能光伏光热综合利用系统的推广与普及中。

最终,需要通过科学的数据计算,对太阳能光伏光热综合利用系统进行效能评估。

这是一个动态评价过程,需要经常性地监测太阳能光伏光热综合利用系统的运行状态,以实时掌握系统运行过程中的参数与偏差,及时纠正并改善系统的运行。

总之,对于太阳能光伏光热综合利用系统的效能评价,需要从经济、技术、社会、科学等方面进行综合评价,对于系统效能进行细致的分析,以制定更为科学、合理、可行的评价标准,为太阳能光伏光热综合利用系统的广泛推广和应用提供技术支持和参考。

这一评价标准的完善将有助于太阳能技术的发展和人类能源危机的解决。

pvt光伏光热一体化技术

pvt光伏光热一体化技术

pvt光伏光热一体化技术
PVT光伏光热一体化技术是一种综合利用太阳能的方法。

PVT指
的是光伏(Photovoltaic)和光热(Thermal)的结合。

光伏技术通过
将太阳辐射转化为电能,而光热技术通过将太阳辐射转化为热能。

PVT
一体化技术结合了这两种方法,实现了太阳能的双重利用。

PVT光伏光热一体化技术有多种应用领域。

在建筑领域,可以将PVT模块安装在建筑物的外墙、屋顶等位置,通过光伏发电产生电能,同时利用光热产生热水供暖或者驱动制冷设备。

这样既可以满足建筑
物的能源需求,又可以减少对传统能源的依赖,实现节能减排的目标。

在农业领域,PVT光伏光热一体化技术可以应用于温室种植。

PVT 模块可以覆盖在温室的顶部,吸收太阳辐射发电供电,同时利用光热
产生温暖的空气供给温室内植物生长需要。

这样不仅可以提高温室内
部环境的温度,还可以降低能源成本,提高农作物的产量和质量。

此外,PVT光伏光热一体化技术还可以应用于太阳能热水器、太
阳能制冷等领域。

通过将光伏和光热技术结合,可以最大限度地利用
太阳能资源,实现能源的可持续利用。

总之,PVT光伏光热一体化技术是目前应用广泛的太阳能利用技
术之一。

它不仅可以实现太阳能的双重利用,还可以在多个领域中发
挥重要作用,为我们提供清洁、可再生的能源。

光伏+光热

光伏+光热

光伏+光热
光伏和光热结合(“光伏+光热”)是一种综合利用太阳能资源的技术方案,其应用涉及多个领域,包括电力、供暖、海水淡化等。

这种结合的主要优势在于,通过光热发电的特性,可以弥补光伏发电的不足,如间歇性和稳定性问题。

在光热发电中,太阳光被集中反射并聚焦到一个集热装置上,用于加热工质。

这种高温工质可以用于发电,产生高温高压的蒸汽,驱动汽轮发电机组。

此外,光热发电的优点在于其自带储能功能,可以在需要时提供稳定的电力输出。

光伏和光热的结合可以形成一种互补关系。

在白天或阳光充足的时候,光伏组件可以用来发电,而光热发电作为补充。

在晚上或阳光不足的时候,光热发电可以提供稳定的电力输出,而光伏发电则无法提供。

此外,光热发电还可以与储能技术结合,以解决其储能问题。

例如,当电力需求较低时,多余的电力可以用来加热储能介质(如熔盐),这些介质可以在电力需求高峰时释放热量用于发电。

总之,“光伏+光热”是一种具有潜力的技术方案,通过结合两种太阳能利用方式,可以更好地利用太阳能资源,提高可再生能源的利用率和稳定性。

同时,这种结合还可以为未来能源系统的可持续发展提供新的思路和解决方案。

课题研究:太阳能综合利用的研究

课题研究:太阳能综合利用的研究

课题研究:太阳能综合利用的研究教学设计一、教材分析地位和作用随着经济的发展、社会的进步,能源问题已经成为当今头号问题,常规能源资源的有限性和环境压力的增加,使世界上许多国家重新加强了对新能源和可再生能源技术发展的支持。

人们对能源提出越来越高的要求,寻找新能源成为当前人类面临的迫切课题。

所谓新能源要同时符合两个条件:一是蕴藏丰富不会枯竭;二是安全、干净,不会威胁人类和破坏环境。

而在目前所找到的新能源中,最理想的是——大阳能。

因此,选择了太阳能的利用作为研究性课题。

二、学情分析本课题有利于学生认识常规能源的紧缺,以及在使用煤炭、石油等常规能源过程中产生严重的环境污染问题,认识到寻找新能源代替常规能源和环保的重要性和逼迫性。

通过本次实践活动,培养学生热爱生活,增强环保意识,提高学生调查、收集、处理信息与人沟通的能力,以及互相合作学习、利用互联网学习的能力。

三、教学目标(一)知识与技能1.了解太阳能,以及现在人类对其的利用。

2.太阳能与我们的生活息息相关,但是很多应用还并不普遍。

3.培养学生运用各种图片、表格、网络等手段获得信息的能力。

(二)过程与方法通过查找资料了解太阳能,然后相互讨论,并设计太阳能的新应用。

培养学生比较、分类、归纳、概括等信息加工能力,养成良好的思维品质。

(三)情感态度与价值观通过对太阳能的探究,更清楚的认识新能源。

增强学生环保意识,保护赖以生存的地球,增强社会责任感和使命感。

四、教学重点、难点重点:查找资料了解太阳能的利用方式。

难点:自己设想太阳能的新应用。

五、教学准备教师提供的资源:1.定时开放电脑室给学生找资料2.协助学生借阅一些重要的学校图书3.提供一些相关部门的联系方式学生自己准备的资料:1.基本的记录工具,如相机。

2.调查问卷。

3.发掘其他有用的东西。

4.自制PPT汇报课件六、教学过程:(一)新课引入视频“太阳能——神的赐予”引入本节课使学生们对太阳以及太阳能的利用产生兴趣(二)介绍本节课学习目标(三)各小组介绍本小组的研究对象以及研究结果。

教科版小学六年级上册综合实践活动主题三 第1课 太阳能的利用

教科版小学六年级上册综合实践活动主题三 第1课 太阳能的利用
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主题三 第1课 太阳能的利用
目录 CONTENTS
1. 太阳能的定义和特点 3. 太阳能的利与弊
2. 太阳能的应用领域 4. 太阳能的未来发展
1
1. 太阳能的定义和特点
1. 太阳能的定义和特点
太阳能的定义
太阳能的特点
太阳能的利用方式
1. 太阳能的定义和特点
太阳能的定义
太阳能是指利用太阳辐射能进行能量转换和利用的能 源形式。太阳能是一种可再生能源,是人类最早开始 利用的能源之一。
太阳能的利用也存在一些挑战和限制
太阳能的利用受到天气、季节和地理位置等因素的影响。在阴雨天气或夜 晚,太阳能的产能会受到限制。此外,太阳能设备的安装和维护成本较高 ,需要一定的投资和技术支持。因此,在推广和利用太阳能时,需要综合 考虑这些因素并寻找解决方案。 以上是关于太阳能的利与弊的要点。太阳能作为一种清洁可再生能源,具 有环保、节能和可持续利用的优势。然而,太阳能的利用也面临着天气和 设备成本等挑战。在实践活动中,我们可以通过了解太阳能的优势和限制 ,探索如何更好地利用太阳能,为可持续发展做出贡献。
1. 太阳能的定义和特点
太阳能的特点
1. 无限性:太阳是一个巨大的恒星,每天都会释放出大 量的能量,因此太阳能是一种无限可用的能源。 2. 清洁性:太阳能的利用过程中不会产生污染物,不会 对环境造成负面影响,是一种非常环保的能源形式。 3. 分布广泛:太阳能可以在全球范围内利用,无论是在 城市还是农村,都可以利用太阳能发电、取暖和热水供 应等。
4. 太阳能的未来发展
太阳能在建筑领域的应用
太阳能光伏系统可以直接安装在建筑物的屋顶或外墙 上,将太阳能转化为电能供给建筑物使用。未来,太 阳能建筑将成为普遍的建筑标准,建筑物通过自身的 太阳能系统自给自足,减少对传统能源的依赖,降低 能源消耗和环境污染。

太阳能的综合利用

太阳能的综合利用

太阳能的综合利用摘要:目前太阳能的利用技术已是当今世界各国索取新能源和利用新能源,进行节能、环保的重要研究项目之一。

本文介绍了国内外的节能政策和法规,总结了太阳能在建筑内的利用和在其他方面的尝试,对今后太阳能的利用和发展提出了一些建议。

关键词:太阳能节能政策太阳能热水器太阳能热泵建筑一体化 1 引言自1973年世界性的石油危机爆发以来,能源危机给人们敲响了警钟,大家开始关注占国家全部能源消耗的30-40%的建筑能耗的问题。

1996年,联合国在津巴布韦召开了“世界太阳能高峰会议”,会后发表了《哈拉雷太阳能与持续发展宣言》,《国际太阳能公约》,《世界太阳能战略规划》等重要文件,进一步表明了联合国和世界各国对开发太阳能的坚定决心,要求全球共同行动,广泛利用太阳能。

2 国内外的节能政策与法规 [1] 2.1 我国的节能政策与法规从我国的国情来看,建筑节能是社会经济发展的需要,是减轻大气污染的需要,是改善建筑热环境的需要,还是发展建筑业的需要。

我国从80年代中期开始推行建筑节能,当时确定的第一个建筑节能设计标准,即《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-86),用于采暖居住建筑,节能率为在1980~1981年当地通用设计能耗标准水平的基础上节能30%。

1995年12月建设部发布了第二个标准JGJ26-95,以取代第一个标准。

1996年9月,建设部在北京发布了《建设部建筑节能“九五”计划和2010年规划》以及《建筑节能技术政策》文件。

1997年2月18日建设部、国家计委、国家经贸委、国家税务局发文推行节能50%的JGJ26-95,由建设部批准的《采暖居住建筑节能检验标准》(JGJ132-2001)于2001年6月1日起实施。

1998年1月1日施行的《中华人民共和国节约能源法》是指导全国节能的大法,也是中国建筑节能工作的立法依据。

2.2 国外的节能政策与法规各发达国家都把对建筑节能的要求体现在建筑规范和标准中,他们每过几年就修订一次建筑标准。

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网络教育学院《新能源发电》课程设计题目:太阳能的利用综述学习中心:浙江海宁奥鹏学习中心层次:专升本专业:电气工程及其自动化年级: 14年秋季学号:学生:辅导教师:康永红完成日期: 2016 年 8月 9日太阳能利用现状能源问题关系我国经济发展、社会稳定和国家安全,以能源的可持续发展支持经济社会的可持续发展,是我国现代化建设中一项长期的重大战略任务。

党的十七届五中全会,在对我国“第十二个五年规划”建议中,提出了三个重大转型,其中第二个转型,就是从高碳向低碳转型。

经过几十年的努力,特别是经过“十一五”,开发利用再生能源、清洁能源,已在我国形成相当的产业规模,其中太阳能的利用,可谓方兴未艾。

从世界范围来看,太阳能的利用技术已是当今世界各国索取新能源和利用新能源,进行节能、环保的重要研究项目之一。

太阳能是清洁、廉价的可再生能源,取之不尽用之不竭。

每年到达地球表面的太阳能辐射能约为目前全世界所消耗的各种能量的1万多倍。

我国有较丰富的太阳能资源,约有2/3的国土年辐射时间超过2200小时,年辐射总量超过5000MJ/m2 。

全年照射到我国广大面积的太阳能相当于目前全年的煤、石油、天然气和各种柴草等全部常规能源所提供能量的2000多倍。

全国各地太阳年辐射总量为3340~8 400MJ/m2,中值为5 852MJ/m2。

从我国太阳年辐射总量的分布来看,西藏、青海、新疆、宁夏南部、甘肃、内蒙古南部、山西北部、陕西北部、辽宁、河北东南部、山东东南部、河南东南部、吉林西部、云南中部和西南部、广东东南部、福建东南部、海南岛东部和西部以及台湾省的西南部等广大地区的太阳辐射总量很大,尤其是青藏高原地区最大。

全国以四川和贵州两省及重庆市的太阳年辐射总量最小,尤其是四川盆地最低。

太阳能利用的基本原理,就是将太阳辐射能通过一定的手段(措施)将其转换成热能或电能,加以利用。

我国太阳能利用从整体来看,起步比较晚,上个世纪七、八十年代开始研发,但工业化发展速度很快。

太阳能利用技术的形式1、太阳能光热技术太阳能光热技术是指将太阳辐射能转化为热能进行利用的技术。

太阳能光热技术的利用通常可分直接利用和间接利用两种形式。

太阳能采暖技术是太阳能利用领域最成熟、最实用、最环保并能产生巨大经济效益和社会效益的实用技术之一。

它的基本原理是将太阳辐射能收集起来,通过与物质的相互作用转换成热能加以利用。

目前使用最多的太阳能收集装置,主要有平板型集热器、真空管集热器、陶瓷太阳能集热器和聚焦集热器等4种。

通常根据所能达到的温度和用途的不同,而把太阳能光热利用分为低温利用(<200℃)、中温利用(200~800℃)和高温利用(>800℃)。

目前低温利用主要有太阳能热水器、太阳能干燥器、太阳能蒸馏器、太阳房、太阳能温室、太阳能空调制冷系统等,中温利用主要有太阳灶、太阳能热发电聚光集热装置等,高温利用主要有高温太阳炉等。

太阳能光热技术分直接利用和间接利用两种形式:常见的直接利用方式有以下四种方式:(1)、利用太阳能热水器提供生活热水;最广泛的太阳能应用即用于将水加热,现今全世界已有数百万太阳能热水装置。

太阳能热水系统主要元件包括收集器、储存装置及循环管路三部分。

此外,可能还有辅助的能源装置(如电热器等)以供应无日照时使用,另外尚可能有强制循环用的水,以控制水位或控制电动部份或温度的装置以及接到负载的管路等。

依循环方式太阳能热水系统可分自然循环式和强制循环式两种:自然循环式的储存箱置于收集器上方。

水在收集器中接受太阳辐射的加热,温度上升,造成收集器及储水箱中水温不同而产生密度差,因此引起浮力,此一热虹吸现像,促使水在除水箱及收集器中自然流动。

由与密度差的关系,水流量于收集器的太阳能吸收量成正比。

此种型式因不需循环水,维护甚为简单,故已被广泛采用。

强制循环式的热水系统用水使水在收集器与储水箱之间循环。

当收集器顶端水温高于储水箱底部水温若干度时,控制装置将启动水使水流动。

水入口处设有止回阀以防止夜间水由收集器逆流,引起热损失。

由此种型式的热水系统的流量可得知(因来自水的流量可知),容易预测性能,亦可推算于若干时间内的加热水量。

如在同样设计条件下,其较自然循环方式具有可以获得较高水温的长处,但因其必须利用水,故有水电力、维护(如漏水等)以及控制装置时动时停,容易损坏水等问题存在。

因此,除大型热水系统或需要较高水温的情形,才选择强制循环式,一般大多用自然循环式热水器。

(2)利用太阳能空气集热器进行供暖或物料干燥;太阳能干燥比较适于农副产品的干燥,一般温度在60℃以下,不会破坏食品的营养价值,;木材采用太阳能预干不仅节能,还可以防止因为干燥温度过高,而使木材开裂、变形。

近十年来由于能源、环境形式的影响,我国太阳能干燥技术的应用有了较大的发展,除了开展如谷物杂粮类、果品类、蔬菜类以及木材的太阳能干燥实验和应用研究外,还进行了如中草药、茶叶、鲜花、植物叶片、食品(如鱼、腊肠等)、天然橡胶、污泥、唐三彩等物质的干燥工艺的研究和干燥的设备开发与研制,并取得了一些科研成果,有的已经将这些新技术投放市场,进入了技术应用的推广阶段。

通过与传统的干燥方法(如阳光下晾晒、用常规能源加热烘烤等)的干燥质量相比可以很明显的看出,用太阳能干燥器干燥的物料质量高,成品率高,颜色美观,如采用大阳能干燥操房与地垄大坑复合干燥后的人参不脱皮,内芯棕红,外表呈花生皮色,整体形象完美,块体含水率达到18%。

与采用以往方法干燥的白枝须参相比,外销验等高出1个等级。

干燥质量的提高使中草药的价格直线攀升,而且扩大了出口的份额,增强了国际竞争能力。

太阳能干燥技术设备应用于食品和植物的深加工中,可以有效地防止菌虫对物料的侵害和变质变色现象的发生,有效地保持了物料原有的优良品质,也避免了因为干燥加工而造成的二次污染(如灰尘等污染物的污染)。

(3)基于集热一储热原理的间接加热式被动太阳房;(4)利用太阳能加热空气产生的热压增强建筑通风;目前技术比较成熟且应用比较广泛的是太阳能热水器及蔬菜温室大棚、中药材和果脯干燥等。

其他几种技术还处于研究开发阶段,且由于一次性投资较大,要想走向市场和大范围推广尚需时日。

太阳能间接利用的主要形式有:(1)太阳能吸收式制冷;(2)太阳能吸附式制冷;(3)太阳能喷射制冷。

但目前也还处于研究阶段,有的仅仅制造出了样机,尚未形成定型产品和批量生产。

2、太阳能光电技术太阳能之所以引起全世界的关注,一个重要原因是:由于这些年来人们对太阳能光电池所做的努力,已经使多晶硅光电池转化率达到15%,单晶硅光电池转化率是20%,砷化镓光电池是25%,在实验室中特制的砷化镓光电池甚至已高达35%-36%!新能源--太阳能未来的大规模利用是用来发电。

利用太阳能发电的方式有多种。

目前已实用的主要有以下两种。

①光—热—电转换。

即利用太阳辐射所产生的热能发电。

一般是用太阳能集热器将所吸收的热能转换为工质的蒸汽,然后由蒸汽驱动气轮机带动发电机发电。

前一过程为光—热转换,后一过程为热—电转换。

②光—电转换。

其基本原理是利用光生伏打效应将太阳辐射能直接转换为电能,它的基本装置是太阳能电池。

太阳能光电技术是指利用太阳能电池将白天的太阳能转化为电能由蓄电池储存起来,晚上在放电控制器的控制下释放出来,供室内照明和其他需要。

太阳能光电转换系统主要由太阳能电池、充放电控制器、蓄电池、负荷等部分组成。

其中,光电池组件由多个单晶硅或多晶硅单体电池通过串并联组成,其主要作用是把光能转化为电能;充放电控制器主要用来控制蓄电池的充电和放电,并具有反向放电保护功能和极性反接电路保护功能,还能够实现对系统的监控和数据采集;蓄电池为系统的储能设备,它的主要作用是将太阳能电池所产生的电能储存起来,在用户需要时提供能源。

在现有太阳能光电池的发电模式中,多数采用方位固定的大面积的平板式光电转化模式。

这一模式的广泛利用,有赖于有大规模的廉价的并有一定转化率的光电池的供应。

但是,如果能有高转化率的聚光光电池供应,亦即这一光电池不仅在通常太阳光的辐照下能维持25%至35%的光转化率,而且能在聚光条件下,如将太阳光聚光300至700倍,仍能维持较高转化效率和较长工作寿命的话,(当然,这一聚光光电池必须伴有一效率较高的散热系统,否则会被太阳烧蚀,将能期望用较少量的聚光电池,获得较大的光伏电能。

我国西部沙漠地区将能集中地提供丰富的太阳能。

我国现有沙漠约52万平方公里,有沙漠化土地17.6万平方公里,潜在沙漠化土地15.8万平方公里,三者共计为85.4万平方公里。

大部分集中在内蒙古地区和新疆地区。

如果太阳能转化为电的效率是15%,每平方米的面积将能提供约0.036千瓦的电能,其日平均将能提供约0.41千瓦小时的电能。

如果沙漠地区每年有360天的日照时间,那么每平方米面积的沙漠,将能年提供约360×0.41=150千瓦小时的电能。

85.4万平方公里的沙漠将能年提供85.4×150×1010=1.28×1014度电。

以火力发电的年运转时为6400小时来计算,上述太阳能供电将等价于2×1010千瓦的电力装机。

如以每标准核电站能提供106千瓦的电功率来计算,那么85万平方公里的沙漠地区将能提供约20000座核电站的电功率。

某些人估计,到2050年,可能约需2500×106千瓦的电力。

因此,仅由沙漠地区的12.5%的面积,亦即约为10万平方公里的面积,就能提供所需要的电力。

内蒙古自治区的面积约110万平方公里,其中沙漠和沙漠化面积约为20~30万平方公里,所以,仅内蒙古自治区的沙漠地区的太阳能就能为中国在2050年以及今后的发展提供所需要的足够的电力。

3、光化学转换技术光化学转换技术亦称光化学制氢转换技术,就是将太阳辐射能转化为氢的化学自由能,通称太阳能制氢,属于另一类太阳能利用途径。

是目前太阳能应用的三种主要技术方式之一。

这是一种利用太阳辐射能直接分解水制氢的光—化学转换方式。

它包括光合作用、光电化学作用、光敏化学作用及光分解反应。

光化转换就是因吸收光辐射导致化学反应而转换为化学能的过程。

其基本形式有植物的光合作用和利用物质化学变化贮存太阳能的光化反应。

植物靠叶绿素把光能转化成化学能,实现自身的生长与繁衍,若能揭示光化转换的奥秘,便可实现人造叶绿素发电。

目前,太阳能光化转换正在积极探索、研究中。

太阳能利用的发展趋势我们相信随着科技水平的逐步提高,我国太阳能利用也将在更多的领域得到有效、合理、大规模的应用。

1、在高层建筑应合理利用太阳能光热及光电技术,不但能有效缓解电力供应的压力,也更加节能环保,在我国具有广阔的应用前景。

2、在太阳能干燥技术的应用方面也会有一定的发展,特别是一些小型、简易的太阳能干燥室,在太阳日照条件好,而经济又欠发达的偏远地区,有较好的应用前景。

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