太阳能-集热面积计算

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太阳能集热器面积计算说明

太阳能集热器面积计算说明

太阳能集热器面积计算说明太阳能集热器是一种利用太阳能将阳光转化为热能的设备。

太阳能集热器通常由集热器板和液体媒介组成。

集热器板由吸热性能良好的材料制成,可以有效地吸收太阳光照射。

液体媒介通过管道运输热量,将集热器板吸收的热量传递给需要加热的目标物体。

1.目标物体的所需热量:首先需要确定所需加热的目标物体的热量需求。

例如,如果需要加热一个室外游泳池,需要计算游泳池的体积和所需的池水加热温度。

2.可利用太阳能的百分比:太阳能集热器并不是所有的太阳能都能转化为热能。

该装置的效率通常在50%到70%之间。

因此,需要确定可利用太阳能的百分比。

3.地理位置和日照时间:太阳能集热器的面积计算还要考虑地理位置和当地的日照时间。

不同地区的太阳辐射强度和日照时间不同,这将直接影响到所需的集热器面积。

4.集热器板的热效率:集热器板的热效率是指其吸收太阳光并将其转化为热能的能力。

集热器板的热效率通常在60%到80%之间,因此需要了解所使用的集热器板的热效率。

根据以上几个关键因素,可以使用以下公式计算太阳能集热器的面积:A=Q/(η×I×t)其中A表示所需的集热器面积(单位:平方米)Q表示目标物体所需的热量(单位:焦耳)η表示太阳能的利用效率(单位:百分比)I表示地区的太阳辐射强度(单位:瓦/平方米)t表示所需的加热时间(单位:秒)首先,需要计算所需的热量:然后,代入公式计算集热器的面积:因此,对于这个具体的游泳池加热需求,所需的太阳能集热器面积约为2.898平方米。

需要注意的是,这只是一个简单的示例,实际的面积计算可能涉及到更多的因素,如集热器板的材料和设计、管道输送的热量损失、系统的热效率等。

太阳能集热器面积计算表

太阳能集热器面积计算表

表一、直接式系统太阳能集热
照附表2选取。

附表2、不同地区太阳能保证率
表二、间接式系统太阳能集热
面积总面积的确定
太阳能热水工程自动计算表
太阳能集热系统设计
ρρρ
注:直接式集热器集热总面积Ac—由表一计算得出;
集热器总热损系数 FRUL—平板集热器取4~6,真空管集热器取1~2;
换热器传热系数 U hx —按照《建筑给排水设计手册》相关内容或所用设备样本提供相关参数选取;
换热器换热面积 A hx —按照附表3计算得出。

附表3、换热器换热面积 A hx 的
—取1.1~1.2; 太阳能系统提供的热量 Q z —按附表4计算确定;
结垢影响系数 ε—取0.6~0.8;
换热器传热系数 U hx —按照《建筑给排水设计手册》相关内容或所用设备样本提供相关参数选取;
△t j —根据集热器性能决
定,取5~10℃。

附表4、太阳能集热系统提供的y
W
相关计算得出;
太阳辐照度时变系数 k—取1.5~1.8;
年或月平均单日日照时间S y 。

太阳能热水系统集热器面积计算

太阳能热水系统集热器面积计算

太阳能热水系统集热器面积计算屋面实际安装太阳能集热器面积如下:)()(L T J C Q A ηη--=1f t t cd i end w w c式中 c A ——直接系统集热器面积,㎡;w Q ——日均用水量Kg ,取80Kg ;w C ——水的定压比热容,4.1868kJ/(kg·℃); end t ——储水箱内水的终止温度,取50℃;i t ——水的初始温度,取10℃;f ——太阳能保证率,取0.8;T J ——当地倾斜角表面全年日平均太阳辐照量,单位KJ/m 2,乌市纬度43°47′,取全年日平均太阳辐照量为15.276MJ/m 2;cd η——集热器的年平均集热效率,根据海尔公司实验数据夏季取值为0.5; L η——贮水箱和管路的热损失率,无量纲,国际经验值取0.2~0.25,海尔公司此处取值为0.2;=-⨯⨯⨯-⨯⨯=--=)()()()(2.015.0152760.810501868.4801f t t cd i end w w c L T J C Q A ηη 0.75 m 2 经计算需要集热器面积为1.75㎡,我们选择1.8㎡的平板集热器。

A ——月日照小时数,单位h ,A 的平均值为221.8h ;B ——水平面月平均日太阳总辐射量,单位MJ/m 2,B 的平均值为13.869 MJ/m 2;C ——倾斜表面月平均日太阳总辐射量,单位MJ/m 2,C 的平均值为15.276 MJ/m 2。

B 、C 数据可通过RETScreen 软件计算得到。

新疆新海鑫电器工程有限公司——(海尔) 72°——太阳倾角(冬季)水箱式阳光壁挂太阳能热水器(集热+储水一体化,闷晒)。

太阳能计算公式

太阳能计算公式

太阳能计算公式①、Q=CMΔtQ:吸收的热量C:比热容4.2×103J/(kg·℃)Δt:温升M:吸收面积②、A=mCpΔΤ/Iy1(1-y2)A:集热面积m:水(一天需要的热水)Cp:比热(1Kg水提高一度需要的热量)=4.187Kj/Kg℃I:太阳平均照射强度Mj/m2y1:集热器的效率(50%-55%)y2:系统的热损(10%-15%)注:常州的平均热照射强度是18-19Mj/m2d(春秋)举例:2个平米的集热器一天吸收的热量A=mCpΔΤ/Iy1(1-y2)ΔΤ=18× 103Kj/m2×0.5×0.9/100 kg×4.187Kj/Kg℃=19.34℃Q=CMΔt×100 kg=4.2KJ/(kg·℃) ×2 m2×38.68℃×100 kg=3249.12 KJ②、可以有两个科学公式来计算:①、Q=CMΔtQ:吸收的热量C:比热容4.2×103J/(kg·℃)Δt:温升M:吸收面积②、A=mCpΔΤ/Iy1(1-y2)A:集热面积m:水(一天需要的热水)Cp:比热(1Kg水提高一度需要的热量)=4.187Kj/Kg℃I:太阳平均照射强度Mj/m2y1:集热器的效率(50%-55%)y2:系统的热损(10%-15%)注:北京的平均热照射强度是18-19Mj/m2d(春秋)举例:2个平米的集热器一天吸收的热量A=mCpΔΤ/Iy1(1-y2)Τ=18× 103Kj/m2×0.5×0.9/100 kg×4.187Kj/Kg℃ =19.34℃Q=CMΔt×100 kg =4.2KJ/(kg·℃) ×2 m2×38.68℃×100 kg=3249.12 KJ2008-01-17 12:18:30我们的先辈并未过多地强调太阳的能量,这一点使许多人迷惑不解。

太阳能集热器面积计算

太阳能集热器面积计算

太阳能集热器面积计算2009-11-30 21:13:10| 分类:工作| 标签:|字号大中小订阅关键词:民用建筑太阳能热水系统太阳能集热器一体化设计1、前言2005年笔者参与了由厦门市建设与管理局组织的《厦门市太阳能热利用与建筑一体化实施可行性报告》的课题研究,经过近一年的努力,调研、学习总结太阳能热水系统运用较好的云南、山东省份的工程经验,针对厦门太阳能资源及气候条件的实际情况,提出了在厦门地区太阳能热利用与建筑一体化的可行实施方案,课题针对不同的建筑形式提出了在厦门市太阳能利用推荐方案,对今后厦门市实施太阳能热利用与建筑一体化具有科学、实际的指导意义。

近几年笔者多次参与厦门市太阳能试点工程的设计及专家论证会,并对工程进行跟踪调研,积累了一些经验。

下面笔者就太阳能在民用建筑应用技术方面的设计要点进行阐述,供同行参考。

中华太阳能2、我国目前太阳能热水系统应用技术现状太阳能作为一种可持续使用的绿色能源,在我国已广泛开发使用,建设部根据国家可持续发展规律战略要求,已在民用建筑中积极推广使用太阳能热水器,并在全国范围内推广实施"阳光计划"。

近年来,我国太阳能利用虽然取得了很好的节能效益,但在民用建筑中太阳能利用往往自成系统,作为建筑的后置设备安装和使用,即使是新建筑,也是简单的安装在屋面上。

因为早期没有可执行的相关国家规范,太阳能热水器在建筑上布置极为随意,未预留管井,无位置随意占用烟道,集热器、热水箱的承载、防风、避雷等安全措施不健全,给城市景观、建筑的安全带来及不利的影响。

笔者在参观昆明太阳能利用情况时,看到许多类似的情况,已大大影响了市容市貌和建筑安全,致使国内有些城市禁止在建筑上安装太阳能热水器,并要求拆除已安装的太阳能热水器,这些都将制约太阳能热水系统在建筑中的利用。

为使太阳能热水系统安全可靠、性能稳定,与建筑和周边环境协调统一,并规范太阳能热水系统的设计、安装和验收,推动太阳能热水系统在建筑中的利用,近年来国家先后出台了一系列相关规范和国标图集,有GB/T18713-2002《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》、GB50364-2005《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》、GB/T20095-2006《太阳热水系统性能评定规范》、国标图集06J908-6《太阳能热水器选用与安装》06SS128《太阳能集中热水系统选用与安装》….及省标J10807-2006《居住建筑与太阳能热水系统一体化设计、安装及验收规程》(以下简称省标J10807-2006),以上标准都各具特色,特别是国标GB50364-2005是我国第一项有关太阳能热水系统在建筑中应用的国家标准,为我国太阳能热水系统在建筑中推广应用提供了技术依据。

太阳能工程计算常用公式

太阳能工程计算常用公式

太阳能工程计算常用公式1.太阳辐射计算公式太阳辐射是太阳能工程中最关键的参数之一,可以通过以下公式进行计算:H = H0 * (1 - a * cos(theta))其中,H为太阳直射辐照度,H0为地球半径上太阳辐射的强度,a为大气散射系数,theta为太阳高度角。

2.太阳能电池板功率计算公式太阳能电池板的功率可以通过以下公式进行计算:P = A * G * eta其中,P为太阳能电池板的功率,A为太阳能电池板的面积,G为太阳辐射强度,eta为太阳能电池板的转换效率。

3.太阳能热水器设计公式太阳能热水器的设计需要考虑到太阳辐射强度、太阳能热水器转换效率等因素,可以用以下公式进行计算:Q = A * G * eta * FR其中,Q为太阳能热水器的热输出,A为太阳能集热器的面积,G为太阳辐射强度,eta为太阳能集热器的转换效率,FR为太阳能热水器的散热损失系数。

4.太阳能发电系统收益计算公式太阳能发电系统的收益可以通过以下公式进行计算:E=P*H*AF*PR其中,E为太阳能发电系统的年发电量,P为太阳能电池板的功率,H为太阳辐射强度,AF为发电系统的年可利用系数,PR为太阳能电池板的损耗系数。

5.太阳能系统投资回收期计算公式太阳能系统的投资回收期可以通过以下公式计算:T=I/(S*C-(E*P*AF))其中,T为太阳能系统的投资回收期,I为太阳能系统的投资成本,S为太阳能系统的每年节约的能源成本,C为太阳能系统的每年运行成本,E为太阳能发电系统的年发电量,P为太阳能电池板的功率,AF为发电系统的年可利用系数。

这些是太阳能工程计算中常用的一些公式,可以帮助太阳能工程师进行相关计算和设计。

当然,具体的计算还需要考虑到实际情况和具体参数,这些公式只是提供了一些基本的计算方法和思路。

太阳能集热器总面积、采光面积和吸热体面积的计算

太阳能集热器总面积、采光面积和吸热体面积的计算

集热器的轮廓采光面积(总面积)、采光面积、吸热体面积计算方法1.APERTURE AREA采光面积。

非会聚太阳辐射进入集热器的最大投影面积。

不包括那些太阳辐射从垂直于采光面方向入射时太阳辐射被遮挡的透明部分。

这个国外比较流行的计算方法。

当你使用F-Chart、Trnsys、polysun、RETScreen International、des或其他类似的软件进行系统设计时,采光面积和基于采光面积的集热效率是必须知道的。

计算标准:(1)无反射板的平板集热器Aa=L2×W2(2)无反射板的真空管集热器Aa=L2×d×NAa 采光面积L2 真空管未被遮挡的平行和透明部分的长度d 罩玻璃管内径(外径减去两边的厚度)N 真空管数量η0,a就是这么来的。

一根58管,EN标准0.093平方米;GB标准0.133平方米(现在已经和欧盟接轨,改为下面计算标准)管子采光面的长度(1.72m--1.71m)×罩玻璃管内径(58管取0.0544m,47管取0.0434m)。

如:58/1800管:1.71m×0.0544=0.9302 m247/1500管:1.41m×0.0434=0.612 m2(3)有反射板的平板集热器 Aa=L2×W2Aa 采光面积I 反射器L2 见图W2 外露反射器宽度(4)有反射板的真空管集热器Aa=L2×W2Aa 采光面积L2 外露反射器长度W2 外露反射器宽度同义词 透光面积2.GROSS AREA 总面积集热器的总面积也叫轮廓采光面积(total area),是整个集热器的最大投影面积,不包括那些固定和连接传热工质管道的组成部分(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)。

A G=L1×W1A G 集热器的总面积()L1 最大长度(不包括固定支架和连接管道)W1 最大宽度(不包括固定支架和连接管道)。

太阳能集热工程一般计算方法

太阳能集热工程一般计算方法

太阳能集热工程一般计算方法一、真空管数量的计真空管集热器(ø47)10根可作为1平方米的集热面积,在一般光照下每天可产生45℃--65℃的热水90千克。

如果每天要用热水X吨,太阳能集热器真空管的根数为Y,那么Y=(1000X÷90)×10。

例如需要8吨热水,那么Y=(1000×8÷90)×10=888(根)二、辅助电加热功率的计算:①当阴雨天无光照时,需要热水,可通过电辅助加热的办法,其功率大小的运算如下:一般情况下按每吨水5千瓦计算。

例如8吨水需8×5=40千瓦。

尽量采用三相电供电.大于10KW的电加热器若采用单相电,极易使供电线路偏相而跳闸断电.②电加热导线的直径的计算方法( 铜线):一般每平方3安培。

例如42千瓦(三相电)需要16平方的导线。

公式:S(平方数)=P(功率)÷3(三相电)÷220(相电压)÷3(每安培平方数)。

铝线及导线过长应适当增加直径。

③防漏电的措施:a、电加热的水箱必须可靠接地,即使潮湿的地面,地线角铁必须打入2米以下。

干燥的地面得4米以下,接触潮湿土壤为准。

有的人想用避雷线代替地线,这是绝对不允许的,其做法是,导致引雷,且不能防漏电。

但可以用大楼的主地线代替(可以从大楼的配电柜中找)。

b、全自动控制柜里面应安装国家3C认证的名牌漏电断路器。

c、另外,采用加长纯塑料热水出水管道(8米以上PPR或PEX等管),也是提高安全系数的办法。

3、循环泵、电磁阀的选购方法:①循环泵应在估算每天循环次数和水箱总量的基础上计算出流量,根据流量计算和扬程去选循环泵。

一般功率200E—3000W之间。

或询问循环泵供应商,大于1KW应采用三相供电。

②电磁阀:一般应采用220V交流电压,20W-60W瓦的功率,这样可防止电压波动带来的危害,直径可取ø20—32mm。

电磁阀一般无漏电之虑。

太阳能热水系统的计算

太阳能热水系统的计算

三、系统设计小时耗热量 全日供应热水的住宅、别墅、招待所、培训中心、旅馆、宾馆的
客服(不含员工)、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所(有住宿) 等建筑的集中热水供应系统的设计小时耗热量应按下式计算:
Qh KhmrC q8(t6 r 4tl0 )0 r
Q h 设计小时耗热量(W);
m用水计算单位数(人数或)床位数;
太阳能保证率f:海口45%,三亚55%; (2)热水设计参数 日平均热水用水量:按不高于《建筑给排水设计规范》中用水定 额的下限取值。住宅50L/人日,酒店、宾馆100L/日床; 设计冷水计算温度t1:海口地表水15℃(地下水17℃),三亚 20℃(地下水22℃);中间市县按纬度内插。 设计热水温度tr:60℃。 3、直接加热供水系统的太阳能集热器面积计算公式及参数:
当以居住建筑为主的高层综合楼、商住楼等层数超过12层而住宅部 分在12层以下(含12层)时,仍应按照本款配建太阳能热水系统。
第二款:当“高层公共建筑”屋顶有效太阳能集热面积所产热水 量小于全楼设计热水量的1/3时,可不设太阳能热水系统。为避免故 意减小建筑屋顶有效太阳能集热面积和太阳能热水量,规定屋顶有 效太阳能集热面积应大于等于屋顶总面积的50%,海口、三亚地区 的每平米太阳能集热面积60℃热水产量分别为62.5L和73.5L,其余 地区按照当地纬度内插求解。当高层宾馆裙房屋顶适合布置太阳能 集热板且有一定面积时,建议在裙房屋面设置太阳能热水系统作为 裙房热水供应或其他热水系统的预热装置。
q r 热水用水定额(L/人d或L/床d)住宅50L/人d,宾馆100L/人d;
C水的比热,C=4187J/㎏℃; t r 热水温度(60℃);
t l 冷水温度(15℃~20℃); A
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集热器面积计算

集热器面积计算

附件
太阳能集热器面积确定
太阳能集热系统分为直接式(在太阳能集热器中直接加热水供给用户的太阳能集热系统)和间接式(在太阳能集热器中加热液体传热工质,再通过换热器由该种传热工质加热水供给用户的太阳能集热系统)两种工作方式。

标准给出了这两类系统确定太阳能集热器面积的计算公式。

1)直接系统太阳能集热器总面积应按下式计算:
()
L cd T H 1J f 86400Q Ac ηη-= (4-1)
式中:Ac ——直接系统集热器总面积,(m 2);
Q H ——建筑物耗热量, (W );
J T ——当地集热器采光面上的平均日太阳辐照量,J/(m 2•日),按附录A
选取;
f ——太阳能保证率,%,按附录A 选取;
ηcd ——基于总面积的集热器平均集热效率,%,按附录B 方法计算;
ηL ——管路及贮热装置热损失率,%,按附录C 方法计算。

2)间接系统太阳能集热器总面积应按下式计算: ⎪⎪⎭
⎫ ⎝⎛⋅⋅+⋅=hx hx C L C N I A U A U A A 1 (4-2) 式中:A IN ——间接系统集热器总面积,m 2;
A c ——直接系统集热器总面积,m 2;
U L ——集热器总热损系数,W/(m 2·℃),测试得出;
U hx ——换热器传热系数,W/(m 2·℃),查产品样本得出;
A hx ——间接系统换热器换热面积,m 2,按附录方法计算。

太阳能热水系统换热器面积计算

太阳能热水系统换热器面积计算

太阳能热水系统换热器面积计算一、换热器换热面积F 的计算:jr t Δε×××=K Q C F Z式中:F ——换热面积(㎡);Z Q --集热系统换热量(W );K -—传热系数,根据换热器厂家技术参数确定ε-—结垢影响系数,0.6~0.8,r C --集热系统热损失系数,1。

1~1.2,j t ∆——计算温度差,宜取5~10℃,集热性能好,温差取高值,否则取低值。

假设,集热系统换热量为50757。

14 W ,传热系数为5000,结垢影响系数取0.7,集热系统热损失系数取1.2,计算温度差取8℃,经计算换热面积2.175㎡。

二、推荐换热器换热面积集热系统换热量Z Q 的计算YL Z S C Q ⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯=36001000t -t ρq f k e r rd t )(式中:Z Q ——集热系统换热量(W);t k -—太阳辐照度时变系数,一般取1.5~1。

8,取高限对太阳能利用率有利;f -—太阳能保证率,按照太阳能实际保证率计算;rd q ——日均用水量,kg ;C ——工质的定压比热容,4.18KJ/(㎏·℃);r ρ——工质密度1(kg/L ); e t ——贮水箱内水的设计温度,℃;L t -— 水的初始温度,℃;Y S ——年平均日日照小时数,h.假设,太阳辐照度时变系数取1.7,太阳能保证率取60%,日均用水量为10吨,工质的定压比热容为4.18KJ/(㎏·℃),工质(水)密度为1(kg/L ),贮水箱内水的设计温度为45℃,水的初始温度为15℃,年平均日日照小时数为7h/d 的条件下,经计算集热系统换热量Z Q =50757。

14 W 。

不同面积的参数取值及换热量:。

0-2-太阳能热水 集热面积 计算书

0-2-太阳能热水 集热面积 计算书

cd 0 - U T
ti ta G t L 2 tend 公式四: ti 3 J t 106 公式五: G Sr 3600
公式三:
T*
太阳能集中热水系统选用与安装 06SS128 公式8.4.4-5
太阳能集中热水系统选用与安装 06SS128 公式8.4.4-6
其他数据来源:太阳能集中热水系统选用与安装 15SS128/ 建筑给排水设计规范GB50015-2010 符号 名词解释 属性 数值 来源 AC 直接系统集热器采光面积;㎡; 计算值 100.0 建筑条件 QW 日均用水量;吨 设计值 8.89 设计需求 tL 水的初始温度; ℃ 参数 15 GB50015 tend 水的终止温度; ℃ 设计值 55 设计需求 太阳能保证率 , 根据系统使用期内的太阳辐照 f 、系统经济性及用户要求等因素综合考虑后确 设计值 0.50 定,宜为30%~80%; ηL 管路及储水箱热损失率; 设计值 0.10 CW 水的定压比热容;kJ/(kg·℃ 参数 4.186 常数 当地集热器采光面积上的年平均日太阳辐照量 Jt 参数 12.51 15S128 MJ/㎡·d ta 年平均环境温度 参数 15.66 15S128 Sr 年平均日照小时数 参数 5.40 15S128 η0 太阳能集热板瞬时热效率 参数 0.75 检测报告 U 太阳能集热器总热损系数W/㎡℃ 参数 2.20 检测报告 ti 集热器进口温度;℃ 计算值 41.67 η cd 集热器年平均集热效率 计算值 0.661 T* 归一化温差 ㎡℃/W 计算值 0.040 G 太阳辐照度;W/㎡ 计算值 643.52 Qd 太阳能热水系统日得热量;MJ 计算值 744.27 Qy 太阳能热水系统年得热量;MJ 计算值 271658.84 标准煤 太阳能热水系统年得热量折合标准煤;吨 计算值 30.18 1度电=0.4kg标煤 电能 太阳能热水系统年得热量折合电量;万kwh 计算值 7.55 CO2 年节能减排CO2;吨 计算值 79.083 SO2 年节能减排SO2;吨 计算值 0.257Biblioteka NO年节能减排NO;吨

58太阳能玻璃管集热面积

58太阳能玻璃管集热面积

58太阳能玻璃管集热面积
常规直径为58mm的太阳能真空管,其集热面积因标准和计算方法的不同而有所差异。

1.如果按照EN标准计算,其集热面积为0.093平方米。

2.如果按照GB标准计算,其集热面积为0.133平方米,不过现在与
欧盟接轨,改为EN标准,集热面积为0.093平方米。

3.另外,如果采用常规的58/1800的真空管,其集热面积约为:
1.71m×0.0544m=0.09302㎡。

4.吸热体面积Φ58×1800为0.260平米,定义的是内玻璃管的表面
积。

5.全玻璃真空集热管单个集热面积为内管直径和长度的乘积(除去
边缘),一般按照58*1800的真空管,内管直径为0.047,长度为
1.8,所以集热面积为0.085㎡。

具体采用哪种计算方法需要根据实际情况和厂家推荐的方法来确定。

太阳能集热面积

太阳能集热面积

太阳能集热器的设计太阳能集热面积设定及分析计算:1、关于辐照量全国各地的辐照量都是不同的,差别非常大,根据各地辐照量的强弱不同,全国分为五类地区,根据国家气象中心提供的《中国气象辐射资料年册》(2001年)中年总辐射数据,以一类地区西藏的拉萨为例,全年辐射量为7320MJ/m2,而五类地区的重庆全年辐射量为3430MJ/m2,相差一倍之多,可见差别甚大。

附表一:全国各省太阳能资源分类情况广东从化属于我国三类太阳能辐照度地区,年太阳辐射量水平面为4200~5000MJ/㎡,年日照时数为1400h~2200h以上。

2、太阳集热器的定位太阳集热器与建筑同方位,为正南;其倾角为30°。

3、太阳能系统集热面积的确定根据国标GB/T 18713-2002规定,直接系统集热器采光面积按下列公式确定: 式中:AC ——直接系统集热器采光面积,㎡;Qw ——日均用水量,㎏;tend ——储水箱内水的终止温度,℃; Cw ——水的定压比热容,4.18KJ/(㎏·℃); ti ——水的初始温度,℃;JT ——当地春分或秋分所在月集热器受热面上月均日均辐照量,KJ/㎡;f ——太阳能保证率,无量纲;根据系统使用期内的太阳辐照量、系统经济性及用户要求等因素综合考虑后确定(无特殊情况时,应取1)ηcd——集热器全日集热效率,无量纲;根据经验值取0.40~0.55; ηL——管路及储水箱热损失率,无量纲;根据经验值取0.15~0.2; ① 选择春分所在月三月50°集热器受热面上月日均辐照量30 MJ/m 2; ② 温升45℃(从基础水温10℃升温到55℃); ③ ηcd——集热器全日集热效率,取值0.57; ④ f ——太阳能保证率取值为1;⑤ ηL——管路及储水箱热损失率,取值0.15; ⑥ Qw ——日均用水量,12000㎏。

按上式进行计算:设计太阳能集热器采光面积:S =12000×1×4.18×(55-10)×1÷30000÷0.5÷0.85 =203(m 2)按上式进行计算,系统选用平板型太阳能集热器,集热器面积为203平方米。

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K(传热系数)
800 W/m2·℃
Cr(集热系统热损系数) ε (由于水垢和热媒分布不均均匀影响热效率的系数) △tj(热媒与被加热水的计算温差) Qz(集热系统换热量) kt(太阳辐照度时变化系数) f(太阳能保证率) qrd(日用水量) te(热水出水温度) tL(冷水温度) Cw(水的定压比热容) Sy(年平均日日照时数)
集热器面积及系统换热量计算表
直接系统:Ac=QwCwρ (tend-ti)f/Jt*ncd*(1-nl) 间接系统:Ain=Ac(1+(FrUL·Ac/K·F))
Qw(日均用水量) Cw(水的定压比热容) ρ (热水密度) tend(水的终止温度) Ti(水的初始温度) JT(春分或秋分月均辐照量) f(太阳能保证率) ncd(集热器全日集热效率) nL(管路热损失)
数值
12497 82.0% 0.15 13000 4.18 0.9832 60 5 0.0%
间接系统以此估算 间接系统以此计算 平板型集热器(4~6),真空管集热器(1~2)
88.5553805
容积式水加热器 380~410 导流型容积式水加热器 680~1500 半容积式水加热器 810~2500 半即热式水加热器 1600~2100 板式换热器 2000~3000 1.1~1.2 0.6~0.8 5~10℃

请根据实际情况填写下列表格 13000 L/d 4.18 KJ/kg·℃ 0.9832 kg/L 60 ℃ 5℃ 12497 KJ/m2 50% 82.0% 0.15
Ac Ain估算 Ain细算 Fr·UL(集热器总热损系数) F(换热器面积)
168.7 m2 177.1 m2 173.7 m2 5 W/m2·℃ 35 m2
1.5~1.8
手动填写 计算结果 经验取值
器的数量反算保证率
根据集热器的数量计算产水量
单位 m2 KJ/m2·d
备注 实际有效采光面积 JT(春分或秋分月均辐照量) ncd(集热器全日集热效率) nL(管路热损失)
数值 m2单位备注 Nhomakorabea12497 KJ/m2·d 82.0% 0.15 100% 4.18 KJ/kg·℃ 0.9832 kg/L 60 ℃ 5℃ 0
1.15 0.7 7℃ 120958 W 1.6 50% 13000 L 60 ℃ 5℃ 4.187 kj/kg·℃ 5.5 h
备注:
计算表
根据集热器的数量反算保证率
推荐取值范围 实际有效采光面积 JT(春分或秋分月均辐照量) ncd(集热器全日集热效率) nL(管路热损失) 根据地区冷水温度填写 根据地区年平均辐照度填写 30%~80% AURON:82% 0.1~0.2 YOURON:74% FLATRON 80% Qw(日均用水量) Cw(水的定压比热容) 密度 tend(水的终止温度) Ti(水的初始温度) f(太阳能保证率)
L KJ/kg·℃ kg/L ℃ ℃
f(太阳能保证率) Cw(水的定压比热容) 密度 tend(水的终止温度) Ti(水的初始温度) Qw(日均用水量)
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