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相似文献
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1.
水体升温是工厂化养殖生产的重要环节,为寻找一种高效环保且经济适用的养殖水体升温方式,对目前广泛使用的陶瓷板和真空管太阳能集热器进行了养殖水体升温效果对比试验。结果表明:当辐照度为230~1100 W/m~2、水体流量为200~400 L/h时,陶瓷板集热器对养殖水体的最大单位面积升温幅度略高于真空管集热器,分别为0.71℃和0.65℃,且陶瓷板集热器对养殖水体的水质几乎无影响;陶瓷板集热器的日有用得热量(q_(17))低于真空管集热器,这可能与陶瓷板集热器热量流失较大有关,可通过增加保温隔热结构进行改善。研究表明,在相同工况条件下,陶瓷板太阳能集热器对养殖水体的升温幅度与真空管集热器十分接近,且陶瓷板太阳能集热器结构简单、价格低廉,具有替代真空管太阳能集热器的潜力。  相似文献   

2.
制作新型太阳能平板集热器,使其在我国东北冬季的平均集热效率达到40%~62%。该热量用于温室冬季采暖,选择与集热效率最相关的3个因素,即盖板类型、吸热板结构、保温层材料,进行混合型正交试验设计,并分析所选因素与试验指标间的关系。通过极差分析得到当采用双层中空玻璃盖板加反光镜“,V”型吸热板结构及保温材料为聚乙烯板时,集热器的集热性能最好。  相似文献   

3.
太阳能辅助热源密集烤房是在普通密集烤房屋顶加装平板型空气集热器,平板型空气集热器的热损主要是由于集热板温度高于玻璃盖板温度而产生的自然对流热损失引起的.玻璃盖板与吸热板的间距对自然对流影响很大,为了使热损降到最低,使集热器效率最高,选取7座不同的烤房使它们的上下通道空间比(玻璃盖板与吸热板的间距和吸热板与集热器底板间距的比值)分别为1∶4、3∶7、2∶3、1∶1、3∶2、7∶3和4∶1,并进行集热器热性能对比实验.结果表明,当上下通道空间比为1∶1时集热器效率最高,一个烤烟周期用煤量最少.  相似文献   

4.
评价平板型太阳能集热器日光温室应用的加温效果,设计了3种集热器(循环系统循环集热方式不同),筛选出最大集热量的循环方式.应用此循环方式供热,这个供暖季平板型太阳能集热器可为日光温室实际生产节约煤2 236 kg.试验结果表明,太阳能集热器对日光温室冬季生产供热并不能完全替代燃煤锅炉供热,但是太阳能集热器可以减少一部分煤炭的消耗量,达到保护环境、减少生产成本的作用.  相似文献   

5.
[目的]研究解决日光温室冬季夜间温度过低,难以满足作物正常生长需求的问题。[方法]在前人研究成果的基础上,设计并建造了一种以毛细管为热交换器的太阳能-毛细管蓄放热系统,该系统以水为蓄热介质,通过水循环将白昼温室过余的太阳能存储在水中;夜间再通过水循环将热量释放回温室中,起到增温效果。[结果]在晴朗天气下,白昼水温升温明显,可提高4.9℃以上水温,蓄热量在207.8MJ以上,单位蓄热量可达5.0MJ·m~(-2);在放热阶段,放热量在110~140MJ之间,夜间可提高室内气温2.7℃以上。[结论]增温效果显著,表明系统可以有效地实现热量在空间、时间上的转移、利用,达到削峰填谷的作用。  相似文献   

6.
[目的]研制太阳能集热器型干燥系统,研究山药下脚料干燥的工艺.[方法]研制利用太阳能为热能源的干燥装置,将山药下脚料进行清洗、切条处理并置于干燥箱内,利用白天太阳能热能、夜间停止供热的间歇干燥方法进行干燥,试验过程分量通过调节板调节.[结果]不同进风量对干燥速度影响显著;当环境温度约为-3 9C,千燥室内的热空气流量为1.05 m3/min时,历时31h可将山药下脚料千燥至安全水分.[结论I研制的太阳能集热器型干燥系统具有较好的集热性能,干燥室内空气流量大、空气流速快并且利用间歇干燥时,可以显著缩短山药下脚料的干燥时间.利用太阳能能够满足山药下脚料干燥工艺要求.  相似文献   

7.
太阳能-热泵除湿木材联合干燥系统中,PK1570型空气集热器的采光面积为75.53m~2,在北京地区4~11月,天气晴好、无大风时,集热器的供风温度可达到40~70℃,平均供热量14~25kw,风机的电耗为2.5kw,利用太阳能的节能率≥20%。1989年8月,仅用太阳能干燥5cm厚、15m~3的红松,在12d内,含水率由31%降到14.4%,能耗为19.6kw·h/m~3,,成本为21.9元/m~3。  相似文献   

8.
研制了可转动的叶片式吸热板集热器,该集热器与传统的太阳能集热器不同,集热器的叶片吸热板可转动,实现了吸热板跟踪太阳能运行,最大限度吸收太阳辐射.吸热板背面涂以热反射涂层,夏季叶片翻转180°,反射红外辐射隔热降温.分析了影响太阳空气集热器瞬时集热效率的各种因素,并对其热性能进行了试验.结果表明,叶片式吸热板集热器在强迫对流循环试验条件下最佳风机风量为120 m3·h-1.  相似文献   

9.
太阳能空气集放热系统在温室中的热性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
【目的】设计一种太阳能空气集放热系统并在温室中进行实际测试,以此探究该系统的热性能表现,分析其各项性能参数,为后续改进优化太阳能空气集放热系统及其在温室中的应用提供依据。【方法】在太阳能平板集热器的基础上,通过给集热器加装用于基质升温的散热管道来进行太阳能空气集放热系统的设计,该系统以太阳能为热源,白天集热器收集太阳热能并实现对空气的加热,同时在管道风机的作用下通过空气循环将热空气输送到散热管道中释放热量,以此实现系统的集热和放热,从而提升基质温度。将日光温室用聚苯板分隔,以采用了太阳能空气集放热系统的隔间作为试验区域,以不采取任何措施的隔间作为对照区域,通过测定温室环境温度、集热器内部空气温度、散热管道温度、太阳辐射强度、空气流速和基质温度,分析空气流速、环境温度、太阳辐射强度对系统瞬时集热量和集热效率的影响,并分析集热器和散热管道从进气口到出气口各部位的温度变化,最后对该系统的整体热性能以及与温室对照区域基质的温度差异进行分析和比较。【结果】通过实测,空气流速为2.0 m/s时,太阳能空气集放热系统的集热效率和瞬时集热量最高,分别为67.7%和494.4 W/m2,在此流速下,集热器内空气温度平均提升27 ℃,散热管道进气口到出气口平均温差为16.2 ℃;系统集热效率还受环境温度和太阳辐射强度的影响,其随着二者的增加逐渐提高;系统运行期间,系统集热量为6.0~9.3 MJ/m2,放热量为4.7~6.8 MJ/m2,能量利用效率为73%~78.2%;典型晴天条件下,温室试验区域基质温度始终高于对照区域,平均高2.7 ℃。【结论】太阳能空气集放热系统性能表现优异,具有较高的集热效率和放热性能,同时具有较高的能量利用效率,适合在温室中进行推广应用。  相似文献   

10.
这里介绍联邦德国最近研制出的四种新型太阳能平板集热器。一、简易的蛇形管集热器这种集热器完全可以自制。主要用材是木板和塑料,用一块涂黑的轻型刨花板作为吸收器,另外接有一根塑料蛇形管。这块板的厚度至少为1.5厘米,因为在集热器下面的绝热板只能耐80℃左右的高温。水或盐水流经蛇形管,且将收集的热量排出。这种集热器的最大优点是投资少。缺点是由于结构部件的热导率极小和热容量大,与其它集热器相比,起动时间较长些。二、工业上生产的单片平板集热器当前市场上有涂膜的和不涂膜的铝、铁和铜作吸收器的集热器。集热器的盖板主要是3—6毫米的玻璃。为了提高透光性。有的厂商用特殊玻璃制作。  相似文献   

11.
平板式太阳能空气集热器是太阳能利用的一种重要方式。通过对传统平板式太阳能空气集热器的流道进行改进,从而设计出一种新型平板式太阳能空气集热器,其流道形式为蛇形上、下双流道式。针对大庆市的地理位置与气候条件,制作出两个模型,对其进行性能测试。通过Fluent软件进行模拟,将模拟所得结果与实验结果进行对比,对比结果基本吻合。结果表明,蛇形双流道平板式太阳能空气集热器的集热效率比传统集热器集热效率高21.74%。  相似文献   

12.
针对直膨式太阳能热泵所集热能利用率低,温室加温不足的问题,采用直膨式太阳能热泵为集热系统,根际-空气加温为放热系统,对大跨度主动蓄能型温室在不同天气仅根际加温和根际与空气同时加温的加温效果,集、放热系统运行性能,集热效率,热能利用率,节能率和集热系统的优化运行模式进行研究。结果表明:1)连续阴天和连续晴天,放热系统的热能利用率分别高于97.2%和92.7%;2)不同天气试验区的根际温度在17.9℃以上,比对照区高1.5℃,空气温度在11.6℃以上,比对照区高3.6℃,相对湿度在90.8%以下,比对照区低3.2%;3)不同天气整套系统的节能率R在47.2%以上,性能系数在1.9以上;4)不同天气集热系统均能在设定时间内达到设定集热温度目标,且其集热性能系数COPc在2.3以上,其集热效率在149.6%以上;5)9:30—11:30集热系统COPc随太阳辐射强度的增大,从1.4增大至3.0,11:30—14:50集热系统的集热性能系数均高于3.8,15:10以后,蓄热水池水温高于47℃时,集热性能系数由3.2最终降至0.8。该研究表明根际与空气结合的加温方式不仅提高了温室加温效果,还提高了热能利用率和直膨式太阳能热泵的集热性能。此外,根据集热条件调节集热系统的运行模式,可提高集热性能,达到温室加温节能的目的。  相似文献   

13.
不同结构平板型太阳能空气集热板集热效率研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以钢化玻璃、PC阳光板为表面透光保温材料,以蛇形单层通路、蛇形双层通路为载热流体通路,制作了4台不同类型的平板型太阳能空气集热板,按“透光保温材料-载热流体通路”命名为Ⅰ型(钢化玻璃-蛇形单层通路)、Ⅱ型(钢化玻璃-蛇形双层通路)、Ⅲ型(PC阳光板-蛇形单层通路)、Ⅳ型(PC阳光板-蛇形双层通路),采用两两对比的方法,对比4种集热板的集热效率,得出Ⅲ型(PC阳光板-蛇形单层通路)集热板集热效率最高,集热效率可以达到74.6%,传热介质温度最高可达105.2℃,造价不足真空管式太阳能集热器的1/3,适合在农村推广应用。  相似文献   

14.
平板型太阳能空气集热器是太阳能集热器中一种最基本的类别,其结构简单、运行可靠、成本适宜,还具有承压能力强、吸热面积大等特点,是太阳能与建筑结合的最佳选择之一。为了促进大庆市新农村建设,针对大庆市的地理位置和气候条件,制作出两个模型,并对两个模型进行数据采集,研究发现有选择性涂层的集热器比未涂有选择性涂层的集热器出口温度提高了5~7℃。利用Fluent软件进行三维数值模拟,将模拟所得结果与实际测的数据进行对比,对比结果基本吻合。研究结果表明,大庆市可在冬季合理选择使用平板式太阳能空气集热器,使农民住宅或温室大棚达到冬季保温的目的。  相似文献   

15.
磷酸氢二钠相变墙板在温室中的应用效果   总被引:5,自引:0,他引:5  
为改善日光温室热环境,以十二水磷酸氢二钠为相变材料,依据普通温室墙体夜间累计放热量计算出相变材料的用量为16.7kg/m2,在此基础上制备了十二水磷酸氢二钠相变蓄热墙板。建造后墙结构为"80mm相变蓄热板+40mm×60mm×2.5mm方钢+80mm菱镁聚苯保温板"日光温室,与"240mm红砖+100mm聚苯板+240mm红砖"后墙温室比较。结果表明:典型晴天时,相变蓄热板温室的气温波动幅度比对照小4.2℃,最低气温高1.5℃,最高气温低2.7℃,平均气温高1.2℃,相对湿度增加3%,墙体夜间累计放热量略大于对照;典型阴天时,相变蓄热板温室的平均气温比对照高1.6℃,相对湿度提高2.6%,墙体夜间累计放热量增加0.16MJ/m2。与此同时相变蓄热板墙体造价比对照低22元/m2,土地利用率提高4.2%~12.2%。综合保温蓄热性能和建造成本,相变蓄热墙板是一种有推广价值的温室墙体类型。  相似文献   

16.
以育苗废水作热源的海水热泵制热性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以新鲜海水和育苗废水作热源,研究了海水热泵的制热性能和对育苗水体的升温效果。结果表明:增加海水热源温度和流量,有利于提高海水热泵的蒸发温度和制热量,当海水热源温度和流量保持在16℃和300L/h以上时,海水热泵具有良好的制热性能,热泵的制热系数COP值超过3.5;提高海水热源温度,冷凝器出水升温幅度随之增加,但是随着海水热源流量增大,冷凝器出水升温幅度明显下降,当海水热源温度高于16℃、流量小于300L/h时,冷凝器出水升温幅度保持在5.8℃以上;利用净化后的育苗废水(温度为21~23℃,流量为300t/h)作热源时,海水热泵具有良好的运转性能,热泵的COP值达到4.2,冷凝器出水升温幅度达7.6℃,海水热泵的水体升温费用与燃煤锅炉相当,仅为燃气锅炉、电加热和燃油锅炉加热费用的14.5%、23.7%和28.5%。  相似文献   

17.
提出一种高效的内插式全玻璃真空管空气集热器,其内插铝制导流管以增强换热,测试了该集热器在不同条件下的热性能。结果表明,集热器在多云天气下的平均效率为49.5%,晴朗天气下平均效率则为63.7%;集热器瞬时效率随入口工质流量的增加而增大;集热器纵向放置时的平均效率比横向放置时高6.3%。整体来说,此内插式真空管空气集热器的性能良好,有较好的推广和应用前景。  相似文献   

18.
生态日光温室是1种集太阳能辅助加温、燃池辅助加温、雨水回收利用、沼气综合利用等多位一体的新型现代化温室。研究的生态日光温室以合理的日光温室结构为主体,利用太阳能集热器加热水,并在地下散热水管中循环散热直接对温室内土壤进行加热,以达到降低耗能量、提高温室内温度的目的。根据日光温室的结构和传热特点,利用稳态传热理论和室内热量收支平衡原理,对温室的热量平衡进行建模计算,通过计算机编程解算平衡方程,分析太阳能辅助加温系统对日光温室内温度的影响;经连续试验,应用面积为20m2集热器可提高室内温度1.68℃。试验结果表明,太阳能辅助加温系统具有明显增加室温的效果。  相似文献   

19.
太阳能-热泵除湿机-微计算机监控(TRCW)联合干燥系统中,木材干燥室的供热与湿空气的排湿,由太阳能供热系统和热泵除湿机两者配合起来完成。整个联合干燥系统的工作过程由微机监控系统来实现自动控制。太阳能集热器为平板式空气型,采光面积为75m~2,,热泵除湿干燥机按压缩式制冷循环工作(压缩机功率为3.75kW),以热泵供热的方式供给木材干燥所需的热量,而以制冷除湿方式除去木材蒸发到空气中的水分。联合系统的干燥能力为15~25m~3木材,在1989年4月至1990年7月的实验中,干燥的材种有水曲柳、柞木、榆木、红松、白松等。木材板厚为3~6cm,初含水率40%~60%,终含水率8.5%~15%,年平均干燥能耗每m~3木材为80kW·h及每kg水为0.53kW·h。  相似文献   

20.
太阳能-热泵除湿机-微计算机监控联合干燥系统的研究   总被引:1,自引:2,他引:1  
太阳能-热泵除湿机-微计算机监控(TRCW)联合干燥系统中,木材干燥室的供热与湿空气的排湿,由太阳能供热系统和热泵除湿机两者配合起来完成。整个联合干燥系统的工作过程由微机监控系统来实现自动控制。太阳能集热器为平板式空气型,采光面积为75m~2,,热泵除湿干燥机按压缩式制冷循环工作(压缩机功率为3.75kW),以热泵供热的方式供给木材干燥所需的热量,而以制冷除湿方式除去木材蒸发到空气中的水分。联合系统的干燥能力为15~25m~3木材,在1989年4月至1990年7月的实验中,干燥的材种有水曲柳、柞木、榆木、红松、白松等。木材板厚为3~6cm,初含水率40%~60%,终含水率8.5%~15%,年平均干燥能耗每m~3木材为80kW·h及每kg水为0.53kW·h。  相似文献   

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