廣州太陽(yáng)能利用
來源:原創(chuàng) 日期: 2013/3/18 點(diǎn)擊: 1070
太陽(yáng)能利用,實(shí)際上是分兩種:光熱和光電。
太陽(yáng)能概念
太陽(yáng)能一般是指太陽(yáng)光的輻射能量,太陽(yáng)能是一種可再生能源。
許多能量的來源,如風(fēng)能,生物質(zhì)能,潮汐能、水的勢(shì)能等等。太陽(yáng)能利用的基本方式可分為光—熱利用、光—電利用、光—化學(xué)利用、光—生物利用四類。在四類太陽(yáng)能利用方式中,光—熱轉(zhuǎn)換的技術(shù)最成熟,產(chǎn)品也最多,成本相對(duì)較低。如:太陽(yáng)能熱水器、開水器、干燥器、太陽(yáng)灶、太陽(yáng)能溫室、太陽(yáng)房、太陽(yáng)能海水淡化裝置以及太陽(yáng)能采暖和制冷器等。太陽(yáng)能光熱發(fā)電比光伏發(fā)電的太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化效率較高,但應(yīng)用還不普遍。在光熱轉(zhuǎn)換中,當(dāng)前應(yīng)用范圍最廣、技術(shù)最成熟、經(jīng)濟(jì)性最好的是太陽(yáng)能熱水器的應(yīng)用。
太陽(yáng)能利用方式
光熱利用:它是將太陽(yáng)輻射能收集起來,通過與物質(zhì)的相互作用轉(zhuǎn)換成熱能加以利用。目前使用最多的太陽(yáng)能收集裝置,主要有平板型集熱器、真空管集熱器和聚焦集熱器等3種。 太陽(yáng)能發(fā)電:未來太陽(yáng)能的大規(guī)模利用是用來發(fā)電。利用太陽(yáng)能發(fā)電的方式主要有兩種:①光—熱—電轉(zhuǎn)換。即利用太陽(yáng)輻射所產(chǎn)生的熱能發(fā)電。一般是用太陽(yáng)能集熱器將所吸收的熱能轉(zhuǎn)換為工質(zhì)的蒸汽,然后由蒸汽驅(qū)動(dòng)氣輪機(jī)帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電。前一過程為光—熱轉(zhuǎn)換,后一過程為熱—電轉(zhuǎn)換。②光—電轉(zhuǎn)換。其基本原理是利用光生伏特效應(yīng)將太陽(yáng)輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能,它的基本裝置是太陽(yáng)能電池。
光化利用:這是一種利用太陽(yáng)輻射能直接分解水制氫的光—化學(xué)轉(zhuǎn)換方式。
光生物利用:通過植物的光合作用來實(shí)現(xiàn)將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)成為生物質(zhì)的過程。主要有速生植物(如薪炭林)、油料作物和巨型海藻。
工作原理
陽(yáng)光穿過吸熱管的第一層玻璃照到第二層玻璃的黑色吸熱層上,將太陽(yáng)光能的熱量吸收,由于兩層玻璃之間是真空隔熱的,熱量不能向外傳,只能傳給玻璃管里面的水,使玻璃管內(nèi)的水加熱,加熱的水變輕沿著玻璃管受熱面往上進(jìn)入保溫儲(chǔ)水桶,桶內(nèi)溫度相對(duì)較低的水沿著玻璃管背光面進(jìn)入玻璃管補(bǔ)充,如此不斷循環(huán),使保溫儲(chǔ)水桶內(nèi)的水不斷加熱,從而達(dá)到熱水的目的。
編輯本段簡(jiǎn)介
太陽(yáng)能熱水器把太陽(yáng)光能轉(zhuǎn)化為熱能,將水從低溫度加熱到高溫度,以滿足人們?cè)谏?、生產(chǎn)中的熱水使用。太陽(yáng)能熱水器按結(jié)構(gòu)形式分為真空管式太陽(yáng)能熱水器和平板式太陽(yáng)能熱水器,真空管式太陽(yáng)能熱水器為主,占據(jù)國(guó)內(nèi)95%的市場(chǎng)份額。真空管式家用太陽(yáng)能熱水器是由集熱管、儲(chǔ)水箱及支架等相關(guān)附件組成,把太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換成熱能主要依靠集熱管。集熱管利用熱水上浮冷水下沉的原理,使水產(chǎn)生微循環(huán)而達(dá)到所需熱水。
熱門文章推薦
工廠房熱水空氣能工廠宿舍人數(shù)多,用水時(shí)間較集中,短時(shí)間用水量很大。員工素質(zhì)差距大,浪費(fèi)情況嚴(yán)重,不好管理。但熱水是員工的福利,...2020/11/19
不管是家庭還是大型的賓館等使用空氣源熱泵熱水安裝清遠(yuǎn)工程,肯定還是為了能夠節(jié)能環(huán)保,有效利用太陽(yáng)能,自然也是可...2020/11/18
1、工廠宿舍熱水工程宿舍用熱水,全自動(dòng)定壓供水。
2、要保證合理的水溫和穩(wěn)定的水壓。
3、...2020/12/25
杜絕廣州空氣能熱水器水垢污染,打造健康沐浴生活 水垢對(duì)于廣州空氣能熱水器的影響非常大,不但使容器不保溫,而且在加熱過程中受熱不均勻損耗能耗...2016/1/20