光熱利用:它是將太陽輻射能收集起來,通過與物質的相互作用轉換成熱能加以利用。目前使用比較多的太陽能收集裝置,主要有平板型集熱器、真空管集熱器和聚焦集熱器等3種。太陽能發(fā)電:未來太陽能的大規(guī)模利用是用來發(fā)電。利用太陽能發(fā)電的方式主要有兩種:①光—熱—電轉換。即利用太陽輻射所產(chǎn)生的熱能發(fā)電。一般是用太陽能集熱器將所吸收的熱能轉換為工質的蒸汽,然后由蒸汽驅動氣輪機帶動發(fā)電機發(fā)電。前一過程為光—熱轉換,后一過程為熱—電轉換。②光—電轉換。其基本原理是利用光生伏有效應將太陽輻射能直接轉換為電能,它的基本裝置是太陽能電池。光化利用:這是一種利用太陽輻射能直接分解水制氫的光—化學轉換方式。光生物利用:通過植物的光合作用來實現(xiàn)將太陽能轉換成為生物質的過程。主要有速生植物(如薪炭林)、油料作物和巨型海藻。太陽能工程,就選昆山祥瑞機電設備工程有限公司,用戶的信賴之選。學校太陽能工程
蓄熱材料蓄熱材料主要包括相變儲熱材料、顯熱儲熱材料等。利用相變材料的固-液或固-固相變潛熱來儲存熱能的潛熱蓄熱技術,因具有蓄熱密度大、儲熱過程近似等溫、過程易控制等優(yōu)點而成為目前相當有實際發(fā)展?jié)摿?、應用比較多和比較重要的蓄熱方式。許多物質作為潛在的相變儲熱材料(PCM)已經(jīng)被研究過,但只有部分物質實現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn),其中制冷與低溫范圍的技術與產(chǎn)品相對比較成熟,很多已實現(xiàn)商品化。法國、澳大利亞、日本三菱化學、瑞典、美國陶氏化學、德國Rubitherm 與MerckKgaA等公司生產(chǎn)的PCM產(chǎn)品類型主要是鹽溶液、水合鹽、石蠟類和脂肪酸類,其熔點為- 33~ 110℃。典型的有機類相變材料有石蠟、脂酸類、高分子化合物等。顯熱儲能通過物質的溫度變化來儲存熱能,儲熱介質必須具有較大的比熱容??勺鳛閮峤橘|的固態(tài)物質有巖石、砂、金屬、水泥和磚等,液態(tài)物質則包括水、導熱油以及融熔鹽。與液態(tài)儲熱材料相比,固態(tài)儲熱材料具有兩個特點:①更大的熱能儲存溫度范圍,可以從室溫至1000℃以上的高溫段;②不產(chǎn)生介質泄漏,對容器材料的要求低。這幾年主要研究的熱存儲材料有二醇二硬脂酸鹽、聚乙二醇4,4二苯基甲烷二異氰酸鹽/溶劑共聚物、鋁鎂鋅合金、高密度聚乙烯/石蠟混合物等。學校太陽能工程太陽能工程,就選昆山祥瑞機電設備工程有限公司,用戶的信賴之選,歡迎您的來電哦!
太陽能發(fā)電方式太陽能發(fā)電有兩種方式,一種是光—熱—電轉換方式,另一種是光—電直接轉換方式。(1) 光—熱—電轉換方式通過利用太陽輻射產(chǎn)生的熱能發(fā)電,一般是由太陽能集熱器將所吸收的熱能轉換成工質的蒸氣,再驅動汽輪機發(fā)電。前一個過程是光—熱轉換過程;后一個過程是熱—電轉換過程。(2) 光—電直接轉換方式是利用光電效應,將太陽輻射能直接轉換成電能,光—電轉換的基本裝置就是太陽能電池。太陽能電池是一種由于光生伏效果應而將太陽光能直接轉化為電能的器件,是一個半導體光電二極管,當太陽光照到光電二極管上時,光電二極管就會把太陽的光能變成電能,產(chǎn)生電流。當許多個電池串聯(lián)或并聯(lián)起來就可以成為有比較大的輸出功率的太陽能電池方陣了。
平板太陽能熱水器是小高層住宅配套設計開發(fā)的。水箱放置在陽臺,屋頂,墻壁等地方。平板太陽能集熱器放置在建筑欄里面陽臺,窗戶,屋頂,墻壁上,彌補了傳統(tǒng)的太陽能熱水器由于先天不足無法實現(xiàn)與建筑及環(huán)境完美結合的遺憾。集熱器與水箱互相分離,集熱器可靈活安裝在屋頂、天窗、陽臺或墻壁上,不受位置限制,達到了與高層建筑及環(huán)境一體化的完美結合。隨著社會的進步,人們生活水平的日益提高,生活熱水已經(jīng)成為人們生活中不可或缺的一部分。平板型太陽能熱水器安裝方便,簡單,占地面積小,不受安裝環(huán)境限制,可安裝在陽臺,窗戶,屋頂,墻壁上等;而且采熱率高,非常節(jié)能,使用簡單、快捷、方便、安全等特性,深受廣大用戶的青睞。昆山祥瑞機電設備工程有限公司為您提供 太陽能工程,有想法的不要錯過哦!
太陽能電池又稱為“太陽能芯片”或“光電池”,是一種利用太陽光直接發(fā)電的光電半導體薄片。單體太陽能電池不能直接做電源使用。作電源必須將若干單體太陽能電池串、并聯(lián)連接和嚴密封裝成組件。太陽能板(也叫太陽能電池組件)多個太陽能電池片按組裝的組裝件,是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中的主要部分,也是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中比較重要的部分。太陽光照在半導體p-n結上,形成新的空穴-電子對,在p-n結電場的作用下,空穴由p區(qū)流向n區(qū),電子由n區(qū)流向p區(qū),接通電路后就形成電流。這就是光電效應太陽能電池的工作原理。昆山祥瑞機電設備工程有限公司為您提供 太陽能工程,有需要可以聯(lián)系我司哦!浙江酒店太陽能光伏工程
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集熱材料太陽主要以電磁輻射的形式給地球帶來光與熱。太陽輻射波長主要分布在0.25~ 2.5μm范圍內(nèi)。從光熱效應來講,太陽光譜中的紅外波段直接產(chǎn)生熱效應,而絕大部分光不能直接產(chǎn)生熱量。我們感覺在強烈的陽光下的溫暖和炎熱,主要是衣服和皮膚吸收太陽光線,從而產(chǎn)生光熱轉換的緣故。從物理角度來講,黑色意味著光線幾乎全部被吸收,吸收的光能即轉化為熱能。因此為了比較大限度地實現(xiàn)太陽能的光熱轉換,似乎用黑色的涂層材料就可滿足了,但實際情況并非如此。這主要是材料本身還有一個熱輻射問題。從量子物理的理論可知,黑體輻射的波長范圍在2~ 100μm之間,黑體輻射的強度分布只與溫度和波長有關,輻射強度的峰值對應的波長在10μm附近[3]。由此可見,太陽光譜的波長分布范圍基本上與熱輻射不重疊,因此要實現(xiàn)比較好的太陽能熱轉換,所采用的材料必須滿足以下兩個條件:①在太陽光譜內(nèi)吸收光線程度高,即有盡量高的吸收率α;②在熱輻射波長范圍內(nèi)有盡可能低的輻射損失,即有盡可能低的發(fā)射率γ。一般來說,對同一波長而言,材料的吸收率和發(fā)射率有同樣的數(shù)值,即吸收率高則相應的發(fā)射率也高。但吸收率α與反射率γ及透射率t滿足如下關系:α+γ+ t= 1。學校太陽能工程
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