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這是一個關(guān)于太陽能熱能轉(zhuǎn)換過程PPT,這節(jié)課主要是了解1、熱發(fā)電技術(shù)1.1 太陽能熱發(fā)電概念和分類1.2 太陽能熱發(fā)電類型 1.3 其它熱發(fā)電技術(shù) 2、供暖技術(shù)2.1 采暖系統(tǒng)的構(gòu)成2.2 太陽能采暖分類2.3 太陽能采暖應(yīng)用實例3、制冷技術(shù)3.1 制冷實現(xiàn)3.2 太陽能制冷空調(diào)3.3 太陽能制冷冰箱等等介紹。太陽能(Solar Energy),一般是指太陽光的輻射能量,在現(xiàn)代一般用作發(fā)電。太陽內(nèi)部高溫核聚變反應(yīng)所釋放的輻射能,其中約二十億分之一到達(dá)地球大氣層,是地球上光和熱的源泉自地球形成生物就主要以太陽提供的熱和光生存,而自古人類也懂得以陽光曬干物件,但在化石燃料減少下,才有意把太陽能進(jìn)一步發(fā)展。太陽能的利用有被動式利用(光熱轉(zhuǎn)換)和光電轉(zhuǎn)換兩種方式。太陽能發(fā)電一種新興的可再生能源。廣義上的太陽能是地球上許多能量的來源,如風(fēng)能,化學(xué)能,水的勢能等等。太陽能是由內(nèi)部氫原子發(fā)生聚變釋放出巨大核能而產(chǎn)生的能,來自太陽的輻射能量,歡迎點擊下載太陽能熱能轉(zhuǎn)換過程PPT哦。
太陽能熱能轉(zhuǎn)換過程PPT是由紅軟PPT免費(fèi)下載網(wǎng)推薦的一款物理課件PPT類型的PowerPoint.
太陽能——熱能交換技術(shù)
110081107
王麗
2010.12.3
主要內(nèi)容
1、熱發(fā)電技術(shù)
1.1 太陽能熱發(fā)電概念和分類
1.2 太陽能熱發(fā)電類型
1.3 其它熱發(fā)電技術(shù)
2、供暖技術(shù)
2.1 采暖系統(tǒng)的構(gòu)成
2.2 太陽能采暖分類
2.3 太陽能采暖應(yīng)用實例
3、制冷技術(shù)
3.1 制冷實現(xiàn)
3.2 太陽能制冷空調(diào)
3.3 太陽能制冷冰箱
1、太陽能熱發(fā)電技術(shù)
太陽能是可再生能源,它資源豐富、遍地都有,既可免費(fèi)使用、又無需開采和運(yùn)輸,還是清潔而無任何污染的能源。
太陽能由于可以轉(zhuǎn)換成多種其他形式的能量,其應(yīng)用的范圍非常廣泛,主要有太陽能發(fā)電、太陽能熱利用、太陽能動力利用、太陽能光化利用、太陽能生物利用和太陽能光—光利用等。
但是太陽能的能流密度較低,還具有間歇性和不穩(wěn)定性,給開發(fā)利用帶來不少的困難。
1、太陽能熱發(fā)電技術(shù)
圖1-1 典型太陽能熱發(fā)電站熱力循環(huán)系統(tǒng)原理圖
概念:太陽能熱發(fā)電是利用集熱器將太陽輻射能轉(zhuǎn)換成熱能并通過熱力循環(huán)過程進(jìn)行發(fā)電,是太陽能熱利用的重要方面。
分類:根據(jù)太陽能熱動力發(fā)電系統(tǒng)中所采用的集熱器的型式不同,該系統(tǒng)可以分為分散型和集中型兩大類。
1.2 太陽能熱發(fā)電類型
分散型發(fā)電系統(tǒng)是將拋物面聚光器配置成很多組,然后把這些集熱器串聯(lián)和并聯(lián)起來,以滿足所需的供熱溫度。
集中型發(fā)電系統(tǒng)也稱為塔式接受器系統(tǒng),它由平面鏡、跟蹤機(jī)構(gòu)、支架等組成定日鏡陣列,這些定日鏡始終對準(zhǔn)太陽,把入射光反射到位于場地中心附近的高塔頂端的接受器上。
1.2.1 太陽能槽式熱發(fā)電技術(shù)
圖1-2 拋物面槽式太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)原理圖
直觀認(rèn)識
Luz國際公司在美國南加州自1984年至1991年共建造了9個柱形拋物槽鏡分散聚光系統(tǒng)的太陽能熱發(fā)電站,總功率為354MW,約占當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)容量的2%。9座電站中最大的容量為80MW,約有900條聚光槽組成。由于美國政府和州政府先后在1991年取消對太陽能電站的投資減免稅優(yōu)惠政策 ,迫使第10號電站停建,公司宣告破產(chǎn)。
Solel公司也在致力于太陽能熱發(fā)電,它于1992年接收了破產(chǎn)的Luz公司的技術(shù),將開發(fā)市場瞄向澳大利亞、以色列和北美洲 。Solel公司自稱具有建造300MW大型太陽能熱發(fā)電站的能力。該公司已開始在澳大利亞建造 一座70MW的槽型太陽能熱發(fā)電裝置,并計劃在以色列建一座200MW的電站,同時正在洽談在 北美洲和另兩洲建三座電站,每座200~300MW。Solel公司在澳大利亞的另一目標(biāo)是2000年 的悉尼奧運(yùn)會,它和米爾斯公司將合建一個太陽能熱發(fā)電的聯(lián)合體,為奧運(yùn)村旅館和運(yùn)動會 主會場提供10MW的電。希臘政府1997年開始實施一項500MW的太陽能熱發(fā)電 項目,2003年完工,是當(dāng)時世界上最大的太陽能電站。
1、太陽能熱發(fā)電技術(shù)
圖1-3 塔式太陽能發(fā)電系統(tǒng)原理圖
1-定日鏡; 2-接收器; 3-塔; 4-熱鹽槽; 5-冷鹽槽
6-蒸汽發(fā)生器; 7-汽輪發(fā)電機(jī)組; 8-凝汽器
工作原理
在地面上布置大量的定日鏡,一種自動跟蹤太陽的球面鏡群。在這一群定日鏡中的適當(dāng)位置建立一座高塔,高塔頂上放置鍋爐。各定日鏡均使太陽光聚集成點狀,集中射到鍋爐上,使鍋爐里的傳熱介質(zhì)達(dá)到高溫,并通過管道傳到地面上的蒸汽發(fā)生器,產(chǎn)生高溫蒸汽,由蒸汽驅(qū)動汽轉(zhuǎn)發(fā)電機(jī)組發(fā)電。
塔式發(fā)電站的運(yùn)行溫度約5O0℃,熱效率15%以上。
塔式太陽能發(fā)電
自動追蹤機(jī)構(gòu)
改進(jìn):
日本采用“熔盆儲能”的方法,即把晴天獲得的太陽輻射能輸入某種易熔的盆類(如硝酸盆等),使盆類吸熱熔化.而當(dāng)熔盆凝固的時候,它就釋放出熱能,以在夜間和隔天產(chǎn)生蒸汽.這樣就可以避免發(fā)電過程的中斷.建造了一個容量10000千瓦的大規(guī)模太陽輻射能發(fā)電站。
1.2.3 太陽能碟式發(fā)電
也稱盤式系統(tǒng)。主要特征是采用盤狀拋物面聚光集熱器,其結(jié)構(gòu)從外形上看類似于大型拋物面雷達(dá)天線。由于盤狀拋物面鏡是一種點聚焦集熱器,其聚光比可以高達(dá)數(shù)百到數(shù)千倍,因而可產(chǎn)生非常高的溫度。
碟式熱發(fā)電系統(tǒng)在20世紀(jì)70年代末到80年代初,首先由瑞典US-AB和美國Advanco Corporation、MDAC、NASA及DOE等開始研發(fā),大都采用Silver/glass聚光鏡、管狀直接照射式集熱管及USAB4-95型熱機(jī)。進(jìn)入20世紀(jì)90年代以來,美國和德國的某些企業(yè)和研究機(jī)構(gòu),在政府有關(guān)部門的資助下,用項目或計劃的方式加速碟式系統(tǒng)的研發(fā)步伐,以推動其商業(yè)化進(jìn)程。
拋物面盤式太陽熱發(fā)電技術(shù)很適合于分散式發(fā)電,可以在偏遠(yuǎn)地區(qū)用作獨(dú)立系統(tǒng)。作為太陽能供電的一種方式,太陽熱發(fā)電技術(shù)在經(jīng)濟(jì)上是可行的, 而且有較大的市場潛力。在美國加州的太陽熱發(fā)電站建造過程中,由于技術(shù)進(jìn)步及容量的增大,電站的裝機(jī)造價和發(fā)電成本顯著下降,1984年Ⅰ號電站(14MW)造價為5979美元/kW,發(fā) 電成本26.5美分/kWh;到1990年的Ⅷ號電站(80MW),造價降至3011美元/kW,發(fā)電成本降到 8.9美分/kWh。因此,拋物面槽式在太陽能豐富的地區(qū),經(jīng)濟(jì)上已能與燃油的 火力電站競爭。
我國西南電力設(shè)計院曾對西藏地區(qū)以引進(jìn)Luz公司太陽能熱電站進(jìn)行估算,如果考慮設(shè)備的折舊和還貸,太陽能熱電站和火力發(fā)電站的發(fā)電成本均為1.1元/kWh,如果 不考慮設(shè)備折舊,僅計入運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用,則太陽能電站的發(fā)電成本為0.1元/kWh,而火力發(fā)電站的成本為0.8元/kWh.
1.3 其它太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)
1、拋物面盤式太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)
2、平板式太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)
3、太陽池?zé)岚l(fā)電系統(tǒng)
4、太陽能熱氣流發(fā)電系統(tǒng)
5、太陽坑發(fā)電系統(tǒng)
6、太陽煙囪發(fā)電系統(tǒng)
1.3.1 太陽坑發(fā)電技術(shù)
它是在地面挖一個球形大坑,坑壁貼上許多小反射鏡,使大坑成一個巨大的凹面半球鏡,它將太陽能聚焦到接受器,以獲得高溫蒸氣。
試驗證實太陽坑發(fā)電的方案是可行的。
太陽坑發(fā)電示意圖
1.3.2 太陽能煙囪發(fā)電
它是在一大片圓形土地上蓋滿玻璃,圓中心建一高大的煙囪,煙囪底部裝有風(fēng)力透平機(jī)。透明玻璃蓋板下被太陽加熱的空氣通過煙囪被抽走,驅(qū)動風(fēng)力透平機(jī)發(fā)電。
2、太陽能供暖技術(shù)
20世紀(jì)90年代,溫室氣體排放造成的全球變暖問題引起了國際社會的高度重視和廣泛關(guān)注,利用可再生能源替代常規(guī)能源是改變目前能源結(jié)構(gòu)最有效的途徑。采暖在國內(nèi)建筑用能中占據(jù)較大份額,北方地區(qū)采暖占家庭能耗的一半以上,同時利用原煤作為采暖能源是造成冬季大氣污染的主要根源。因此,減少和替代采暖用煤最有效的途徑是推廣使用太陽能等可再生能源技術(shù)。
2.1 太陽能采暖系統(tǒng)構(gòu)成
熱能提供部分,即太陽能集熱器和輔助能源
儲能和換熱設(shè)備
熱能利用部分,提供生活熱水和采暖
2.2 太陽能采暖分類
太陽能采暖可以分為主動式和被動式兩大類。
主動式是利用太陽能集熱器和相應(yīng)的蓄熱裝置作為熱源來代替常規(guī)熱水(或熱風(fēng))采暖系統(tǒng)中的鍋爐。
被動式則是依靠建筑物結(jié)構(gòu)本身充分利用太陽能來達(dá)到采暖的目的,因此它又稱為被動式太陽房。
2.2.1 被動式太陽房的示意圖
這種太陽房構(gòu)造
簡單,取材方便,
造價便宜,無需
維修,有自然的
舒適感,特別適
合發(fā)展中國家的
廣大農(nóng)村。
被動式太陽能供暖過程
在蒸發(fā)器吸熱后其工質(zhì)的高溫低壓過熱氣體在壓縮機(jī)中經(jīng)過絕熱壓縮變?yōu)楦邷馗邏旱臍怏w,經(jīng)冷凝器定壓冷凝為低溫高壓的液體,放出工質(zhì)的氣化熱,與冷凝水進(jìn)行熱交換,使冷凝水被加熱為熱水,供用戶使用,同時液態(tài)工質(zhì)再經(jīng)過降壓閥絕熱節(jié)流后變?yōu)榈蜏氐蛪阂后w,并回到蒸發(fā)器定壓吸收熱源熱量, 蒸發(fā)變?yōu)檫^熱蒸汽,完成一個循環(huán)過程。
蓄熱壁
被動太陽能供熱(PSH)提供什么?
20%-50%的采暖需求
…而且…
更加舒適
更好的光照
可降低致冷成本
降低窗戶的結(jié)露
可允許小型的供熱/冷卻廠
PSH運(yùn)行原理
被動太陽能供熱項目的考慮因素
大多數(shù)新建筑物是經(jīng)濟(jì)有效的
自由確定窗戶朝向赤道避免朝西
可降低供熱系統(tǒng)大小和對周邊的加熱
如果要更換窗戶,采用新式窗戶是經(jīng)濟(jì)有效的
相比于致冷負(fù)荷,在供熱負(fù)荷高的地方大多數(shù)是經(jīng)濟(jì)有效的
在中等到寒冷氣侯低的住宅最佳
商業(yè)和工業(yè)建筑具有較高的內(nèi)部收益
將窗戶與否封袋的支持結(jié)合考慮
實例: 加拿大和美國低能耗建筑物
被動太陽能技術(shù)結(jié)合到傳統(tǒng)外貌的建筑物中
經(jīng)濟(jì)考慮通常不是極為重要的:舒適,消除噪音,崇尚質(zhì)量和環(huán)境
實例: 德國和萊索托自足的太陽能房
更多的玻璃,更多的熱質(zhì)和對空氣配送的控制
所有的采暖需求可由太陽能滿足
先進(jìn)的窗戶技術(shù)可更靈活地安裝窗戶,從漫射的輻射獲得熱能
2.2.2 主動式太陽能采暖
它利用集熱器產(chǎn)生的熱水采暖,結(jié)構(gòu)簡單,蓄熱器置于室外,室內(nèi)又是由地板供暖,故不占用室內(nèi)居住面積,是這種系統(tǒng)的一大優(yōu)點。
無輔助鍋爐的主動式太陽房
主動式太陽能采暖系統(tǒng)
通過太陽能集熱器收集太陽輻射能,使其中的熱媒被加熱,熱水沿供熱管道送往熱用戶的散熱設(shè)備,散熱設(shè)備將熱量散給房間。太陽能集熱器相當(dāng)于常規(guī)采暖的熱源,當(dāng)集熱器的集熱量不足時,則由輔助熱源進(jìn)行補(bǔ)充;當(dāng)集熱器的集熱量超過用戶的需熱量時,則將多余的熱量儲存在貯熱器中。
太陽能鍋爐工作原理
家居供暖模型圖
屋頂計劃
太陽能建筑
第一階段:被動式太陽房
完全通過建筑物結(jié)構(gòu)、朝向、布置以及相關(guān)材料的應(yīng)用進(jìn)行集取、儲存和分配太陽能
第二階段:主動式太陽房
以太陽能集熱器與風(fēng)機(jī)、泵、散熱器等組成的太陽能采暖系統(tǒng)或者與吸收式制冷機(jī)組成的太陽能空調(diào)及供熱系統(tǒng)
第三階段:加上太陽電池應(yīng)用
為建筑物提供采暖、空調(diào)、照明和用電,完全能滿足這些要求的)稱為“零能房屋”
2.3 太陽能供暖應(yīng)用實例
1.拉薩火車站太陽能供暖系統(tǒng)實例:由中國建筑設(shè)計研究院承擔(dān)主體設(shè)計,總建筑面積19504m2,2006年7月正式使用。室內(nèi)以地板輻射采暖為主的方式,熱源采用太陽能,集熱器布置在建筑的屋面上,大部分集熱器按照18度角度布置。按照典型設(shè)計日全天熱平衡的思路,在白天,利用太陽能直接供熱,同時將白天多余的集熱量以熱水形式蓄存,用于不同時刻(如夜間)的供暖需要。本工程采用部分負(fù)荷水蓄熱方案。經(jīng)計算:典型設(shè)計日白天供熱量:14763kwh,蓄熱量為:4560kwh,在考慮蓄熱水溫差為5℃和15%的蓄熱損失的條件下,計算要求的蓄熱水箱體積約為:1000m3。集熱系統(tǒng)的水溫要求是:供水溫度:40℃,出水溫度50℃。
供暖系統(tǒng)考慮的問題
輔助能源
太陽能保證率
系統(tǒng)防凍問題
系統(tǒng)的過熱問題
采暖系統(tǒng)的儲熱水箱
采暖系統(tǒng)的控制
2.4 供暖難點及改進(jìn)設(shè)想
就太陽能熱利用設(shè)備和技術(shù)本身而言,已經(jīng)趨于成熟并在不斷提高和改進(jìn)。由于太陽能熱利用設(shè)備和技術(shù)應(yīng)用存在無日照甚至是陰冷天氣時無法使用等弊端,不能滿足建筑連續(xù)供熱的需求,往往需要配備儲熱裝置和輔助熱源,增加了成本和系統(tǒng)的復(fù)雜程度,而且與建筑配合起來有一定的困難。
現(xiàn)在有人提出太陽能與風(fēng)力發(fā)電聯(lián)合供熱系統(tǒng),在冬季,我國嚴(yán)寒地區(qū)、寒冷地區(qū)以及沿海地區(qū)的風(fēng)力資源相當(dāng)豐富。如果在這些地區(qū)的建筑屋頂和外墻以及附近設(shè)置一定數(shù)量的風(fēng)力發(fā)電設(shè)備,就近直接連接電熱設(shè)備,或與太陽能集熱設(shè)備有機(jī)結(jié)合組成聯(lián)合供熱系統(tǒng),滿足建筑物供暖及熱水供應(yīng)的需求,不僅有利于建筑節(jié)能,而且有利于環(huán)境保護(hù)。
3. 太陽能制冷技術(shù)
太陽能屬于低品位、低密度熱源,太陽能制冷系統(tǒng)不同于蒸氣壓縮式制冷系統(tǒng)。
從原理上看主要包括兩種:
一種是以熱能為驅(qū)動能源,如吸收式、吸附式、噴射式制冷等;
另外一種是以電能為驅(qū)動能源,先把太陽能轉(zhuǎn)化成電能,然后再利用電能來制冷,如光電式制冷,熱電制冷等。
太陽能制冷具體實現(xiàn)方法
利用太陽能制冷主要有兩大途徑:
一是利用太陽能集熱器等實現(xiàn)光熱轉(zhuǎn)換,以熱制冷;
二是利用光電轉(zhuǎn)換器等實現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換,以電制冷。
3.1 太陽能進(jìn)行光─熱轉(zhuǎn)換實現(xiàn)制冷
太陽能光熱轉(zhuǎn)換制冷,首先是將太陽能轉(zhuǎn)換成熱能,再利用熱能作為外界補(bǔ)償來實現(xiàn)制冷目的。
光─熱轉(zhuǎn)換實現(xiàn)制冷主要從以下幾個方向進(jìn)行,即太陽能吸收式制冷、太陽能吸附式制冷、太陽能除濕制冷、太陽能蒸汽壓縮式制冷和太陽能蒸汽噴射式制冷。其中太陽能吸收式制冷已經(jīng)進(jìn)入了應(yīng)用階段,而太陽能吸附式制冷還處在試驗研究階段。
3.1.1 太陽能吸收式制冷
太陽能吸收式制冷的研究最接近于實用化,其最常規(guī)的配置是:采用集熱器來收集太陽能,用來驅(qū)動單效、雙效或雙級吸收式制冷機(jī),工質(zhì)對主要采用溴化鋰- 水,當(dāng)太陽能不足時可采用燃油或燃煤鍋爐來進(jìn)行輔助加熱。系統(tǒng)主要構(gòu)成與普通的吸收式制冷系統(tǒng)基本相同,唯一的區(qū)別就是在發(fā)生器處的熱源是太陽能而不是通常的鍋爐加熱產(chǎn)生的高溫蒸汽、熱水或高溫廢氣等熱源。
3.1.2 太陽能吸附式制冷
太陽能吸附式制冷系統(tǒng)的制冷原理是利用吸附床中的固體吸附劑對制冷劑的周期性吸附、解吸附過程實現(xiàn)制冷循環(huán)。太陽能吸附式制冷系統(tǒng)主要由太陽能吸附集熱器、冷凝器、儲液器、蒸發(fā)器、閥門等組成。常用的吸附劑對制冷劑工質(zhì)對 有活性炭- 甲醇、活性炭- 氨、氯化鈣- 氨、硅膠- 水、金屬氫化物- 氫等。太陽能吸附式制冷具有系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、無運(yùn)動部件、噪聲小、無須考慮腐蝕等優(yōu)點,而且它的造價和運(yùn)行費(fèi)用都比較低。
3.2 太陽能制冷和空調(diào)
利用太陽能作為動力源來驅(qū)動制冷或空調(diào)裝置有著誘人的前景,因為夏季太陽輻射最強(qiáng),也是最需要制冷的時候。這與太陽能采暖正好相反,越是冬季需要采暖的時候,太陽輻射反而最弱。
3.2.1 國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀
佛羅里達(dá)大學(xué)的法伯教授就著手于這方面的研究,并投入了實際運(yùn)行,他采用氨吸收式制冷機(jī),冷卻水為21℃的井水,據(jù)認(rèn)為制冷系數(shù)有0.45左右。
日本也報道了他們研制的太陽能供冷系統(tǒng),該系統(tǒng)由面積32.2平方米的平板集熱器,7kW的溴化鋰制冷機(jī)和2.5立方米的儲熱水罐組成。數(shù)據(jù)表明,該系統(tǒng)可提供冬天供熱所需的全部能量和夏天典型日內(nèi)為驅(qū)動吸收式制冷機(jī)所需的能量的70%。
沙特阿拉伯建設(shè)了平板集熱器的太陽能空調(diào),采用溴化鋰制冷機(jī)進(jìn)行制冷,并公開了其性能。
天津大學(xué)1975年研制的連續(xù)式氨一水吸收式太陽能制冰機(jī),日產(chǎn)冰量可達(dá)5.4kg。
北京師范學(xué)院(現(xiàn)首都師范學(xué)院等)1977年研制成功1.5m2平板型間歇式太陽能制冰機(jī),每天可制冰6.8-8kg;1979年又研制出8m2平板型自動跟蹤連續(xù)式太陽能冷藏柜。
華中工學(xué)院(現(xiàn)華中理工大學(xué))研制了采光面積為1.5m2,冰箱容積為70升,以氨一水為工質(zhì)對的小型太陽能制冷裝置,可維持冰箱0℃10小時左右。
上海交通大學(xué)制冷與低溫工程研究所在太陽能制冷方面作了大量的工作,并且提出了一種太陽能供熱與制冷聯(lián)合循環(huán)的復(fù)合機(jī)裝置。
實例:青島奧林匹克帆船中心
青島奧林匹克帆船中心在建設(shè)過程中大量采用了一些國際先進(jìn)技術(shù),減少廠能源消耗,實現(xiàn)了環(huán)境保護(hù)。媒體中心率先采用海水源熱泵技術(shù),物流中心使用太陽能空調(diào)機(jī)組技術(shù),運(yùn)動中心采用先進(jìn)太陽能集熱技術(shù);另外,基地內(nèi)還大量采用了太陽能光伏發(fā)電路燈、風(fēng)能路燈等技術(shù);在港池內(nèi)浮碼頭的施工中,采用了世界上最先進(jìn)的技術(shù),保證了在大潮差的情說下,浮碼頭的穩(wěn)定性。
太陽能吸附空調(diào)機(jī)組
實例
德國 小城弗賴堡 (Freiburg)
“世界上只有兩種人,一種是住在Freiburg的人,而另一種則是想要住進(jìn)Freiburg的人。”這是德國小鎮(zhèn)Freiburg的宣言,雖然這話乍聽有些趾高氣揚(yáng),但Freiburg確是歐洲最具生態(tài)意識的小城,它位于德國南部,環(huán)保與綠化在全德排第一位。這個25萬人口小城收集的太陽能幾乎等于整個英國的太陽能源總額,它是 世界上第一批完全使用新能源供給居民的小鎮(zhèn),并在探索生態(tài)社區(qū)的新型組織方式。這幾乎就是現(xiàn)實版的“模擬人生”,F(xiàn)reiburg人正在過著30、40年后人類的生活。德國建筑師Rolf Disch設(shè)計的房子每年只需要加熱一周,需要付費(fèi)僅是電能,其余皆由房頂上的太陽能板提供。
Feiburg是太陽能也可以在德國南方使用的活證據(jù)。它既充分利用太陽能,如太陽能光伏、太陽熱能(熱水)、日光浴室或冬日花園,同時也開發(fā)被動太陽能設(shè)計,如太陽能冷卻,透明太陽能絕熱(把照射在墻上的太陽能轉(zhuǎn)化成可利用的熱源)等。
存在的問題
因受太陽能集熱器的影響,太陽能空調(diào)普遍存在著效率低、價格高的問題。
從集熱器、制冷機(jī)等相應(yīng)的成本分配來看,集熱溫度、冷水溫度及冷卻水溫度應(yīng)各為多少,才能建立一個最為經(jīng)濟(jì)合理的太陽能空調(diào)系統(tǒng),也是尚待解決的課題。
由于太陽能的收集存在著時效問題,蓄熱技術(shù)也必須得到很好地解決。
沒有太陽能空調(diào)系統(tǒng)的計算機(jī)設(shè)計軟件、控制芯片、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一的配套設(shè)備和零部件。
3.3 太陽能制冷冰箱
在節(jié)能冰箱技術(shù)方向上,中國家用電器協(xié)會姜風(fēng)理事長曾提出零耗能冰箱概念,而吸附式太陽能冰箱便是可以實現(xiàn)零耗能目標(biāo)的冰箱。這種冰箱的技術(shù)原理是利用自然能源即太陽能熱來驅(qū)動,實現(xiàn)制冷的目的。
吸附式太陽能冰箱的技術(shù)原理
工作過程由熱解吸和冷卻吸附組成,基本循環(huán)過程是利用太陽能熱源,使吸附工質(zhì)處于解吸狀態(tài),放出高溫高壓的制冷劑氣體,制冷劑進(jìn)入冷凝器,冷凝出來的制冷劑液體經(jīng)節(jié)流后進(jìn)入蒸發(fā)器。當(dāng)吸附工質(zhì)被冷卻時,吸附工質(zhì)處于吸附狀態(tài),吸附來自蒸發(fā)器的制冷劑。制冷劑蒸發(fā)時吸收熱量,產(chǎn)生制冷效果,蒸發(fā)出來的制冷劑氣體進(jìn)入吸附層,從而完成一次吸附制冷循環(huán)過程。這個過程中,吸附層發(fā)揮的作用相當(dāng)于冰箱壓縮機(jī)的作用。
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