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1.
对北纬 4 0°水平面东西轴向和南北轴向及倾角与纬度相同朝南放置南北轴向三种不同放置方式单位长度圆柱吸热体真空集热管的日能量收益及其年能量收益变化进行了研究 .结果表明 ,水平面东西轴向和南北轴向的圆柱吸热面真空集热管不论是日能量收益还是年能量收益都小于倾角为 4 0°朝南放置南北轴向的情形 ,特别是南北轴向管冬季能量收益明显要低 .利用水平面太阳能资源的最佳安放方式为东西轴向真空管 .  相似文献   
2.
众所周知,加热水可以用燃料(包括煤,油,液化气等)、电能、地热能、太阳能等多种方法,其中最环保的要数太阳能。目前,市场上大量出现的是真空管式太阳能热水器,这种热水器有许多优点,因此,得到了广泛的应用。但是,随着导热性能更好的热管技术的普及应用和发展,热管式太阳能热水器,可能会发挥更好的效果。下边就两种太阳能热水器的性能进行对比分析,阐明热管式太阳能热水器的优势,以便广泛的推广和利用。  相似文献   
3.
采用计算流体力学(CFD)的方法分析了单根太阳能集热管的放热过程,讨论了热水管管材分别为316L不锈钢、黄铜、紫铜三种情况。结果表明,随着热水管导热系数的增大,单根太阳能集热管的放热速率没有明显提高。相变放热过程的主要传热热阻不是热水管的导热热阻,而是由固态相变材料(PCM)的导热系数低所致。  相似文献   
4.
清华大学太阳能──能否托起明天的太阳?本刊记者闵铁骊1979年,虽然距1973年的世界能源危机已经过去6年了,但余波未平。在此之前,世人已清醒而深刻地认识到,能源短缺是人类面临的严峻问题。就在这一年,当国外太阳能热利用的新成果——全玻璃真空太阳能集热...  相似文献   
5.
提出了平面漫反射板对真空太阳集热管能量采集贡献的计算模型.计算结果表明,在垂直入射光线下,平面漫反射板对真空太阳集热管能量采集的贡献较大,且依其结构因子的不同而不同.  相似文献   
6.
太阳真空集热管真空度测量模型的特性参数分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
王磊  王华军  马敏 《河南科学》2004,22(6):751-753
从气体动理论出发,分析了太阳真空集热管真空度测量的负压腔模型的动态特性,并重点讨论了分子速度、热导率等参数与真空度测量之间的内在联系。  相似文献   
7.
通过数值模拟方法模拟了非均匀加热工况下内置两叶片转子和低流阻转子的太阳能集热管的流动与强化传热特性,得到了集热管内的温度分布、湍动能分布、努塞尔数以及阻力系数等参数,并通过综合性能评价因子(PEC)对内置转子集热管的综合强化传热性能进行了衡量。结果表明:内置转子后,管内流体的温度分布更加均匀,并且升温速率明显提升,若控制出口温度一致,则内置两叶片转子集热管的长度相较于光管可减少46.15%;内置两叶片转子和低流阻转子集热管内的努赛尔数和阻力系数相较于光管均有明显提升,其中内置两叶片转子集热管提升幅度较大,努赛尔数和阻力系数相较于光管分别提升94%~190%和308%~449%;通过PEC对两种集热管的综合强化传热性能进行衡量,两种集热管的PEC值均大于1,内置两叶片转子集热管具有最大值1.82。  相似文献   
8.
为了利用玻璃管外壁面温度判别集热管真空,考虑集热管的传热平衡,推导出玻璃管外壁面温度与集热管热损失的关系表达式,结合PTR70真空集热管实验拟合关联式,确定不同环境风速、环境温度、太阳辐射强度以及管内循环工质温度下,PTR70真空集热管处于良好运行状态时的玻璃管外壁面温度范围.结果表明:环境变化仅改变玻璃管外壁面温度,对集热管热损失的影响相对较小.随着环境风速的增大,玻璃管外壁面温度先是急剧减小,然后趋于平缓;随着环境温度的升高,玻璃管外壁面温度呈线性升高;太阳辐射强度的变化对玻璃管外壁面温度几乎没有影响.工质温度是影响PTR70真空集热管热损失的最主要因素,玻璃管外壁面温度和集热管热损失都随工质温度的升高而增大,且增幅越来越大.  相似文献   
9.
金指 《河南科技》2005,(1):30-30
上海光阳能源科技发展有限公司的太阳能中央热水系统,分全玻璃真空太阳能和热管式太阳能两种。采用全玻璃真空太阳能集热管生产的强制对流换热式太阳能集热器,在太阳能供热水工程中使用效果十分理想。太阳能中央热水系统能满足热水用量较大的学校、机关、集体浴室、招待所、养殖场等用户需要,是代替燃煤、燃油锅炉的理想热水供应装置。  相似文献   
10.
采用真空集热管收集太阳能是利用这一新型洁净能源有效技术方法之一,如何提高真空管热转换效率依然是该技术领域一个重要的问题。本文在真空集热管工作原理简要分析的基础上,建立了一个集热管热在平衡状态下的稳态传导模型。通过数值计算,给出了不同温差下的热损失量,获得了给定太阳能真空集热管热转换效率的理论分析计算结果。并与试验测试结果的对比分析表明,理论方法具有良好预测能力,其最大相对误差在3%以下。随着传导工质与环境温差的增大,热转换效率持续下降。当温差超过250!C时,热转换效率小于65%。文中的理论模型和计算结果对太阳能真空集热管设计及其应用具有一定的参考价值。  相似文献   
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