中文名 | 太阳能系统效率 | 介 绍 | 将光能转换成热能并储存起来能力 |
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组 成 | 一个安全、稳定、高效的系统。 | 五个环节决定 | 集热、输热(换热)、控热 |
太阳能热水工程客户大多集中在集体或单位。这类客户的特点是:热水使用方式为集中用水,用水量较大。而选择系统效率高的太阳能热水系统,无形中可以为工程客户增加效益。简单来说,太阳能热水系统投资回收率较高,设备折旧率较低。同时,太阳能系统使用寿命较长,等于是增加了物业的附加值,达到物业增值保值的目的。而太阳能系统效率高的话,集热面积就不用那么多了,变相地节约了成本。
我国太阳能行业普遍能够达到的太阳能热水系统效率为33%左右,而国家标准为41%(20095-2006)。国外,太阳能热水系统效率最高可达到53%;国内,太阳能系统效率最高可达到51.6%。
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就太阳能热水系统而言,系统效率由五个环节决定:集热、输热(换热)、控热、储热、用热。
集热器是光能转变成热能最初始的地方。集热器有管式(真空管、U型管、热管)和板式(平板)两种方式。决定集热能力大小很重要的因素是膜层。除此之外,集热器真空度、集热倾角、膜层效率衰减等,也会影响集热器的效率。而在实际应用中,各种形式的集热器效率相差并不是太大。
就是将热量从集热器内部通过流体,在管道的输送下将热量传递给蓄能体的过程。输热环节以集热器流道、循环管路、换热器、循环泵为主要部件。这个环节要看集热器是否能将产生的热量适时、均衡的释放给流体,而水泵和循环管道的配置,则会影响流体均匀进入每块集热器的流经状态。另外,管道在热循环过程中保温防护能力如何,也会影响系统效率。
当集热器与储热水箱的温差达到设定的启动条件时(5-10°可调),循环泵启动。这就是最常用的温差循环模式。然而,两个温度探头的铺设位置,会明显地影响系统效率指标。比如,当探头铺设在集热器水口外侧时,系统获得的温度明显低于实际集热器内部温度,甚至相差10-30°。这样就会导致集热器温度传递延迟,最终使系统效率明显下降。
根据国家标准,太阳能热水系统的水箱容量按照每平米使75升水每天温升30°左右来配置。但实际运行中,水箱的热水经常会出现65°以上的高温。随着温度的上升,太阳能热水系统的效率则不断下降。这是由于系统相对环境温度的温差逐渐加大,散热逐步增多造成的。因此,高效的太阳热水系统,其水箱设计容量应该大一些。另外,针对24小时用水的用户,为了更便捷的获取热水,可以将水箱进行双舱设计。
包括热水计量、合理控水、节水器具的使用,最终让热量用在刀刃上,比如很多传统浴室无任何控水环节,通过一个直管喷流而下,每分钟流量15-25升水/分钟,如果选用节水喷头,既不影响洗浴舒适度,又能将水量控制在7-9升/分钟之内,节约能源与水源2-3倍。
水电
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当然是空气能热水器了啊。 节能性:太阳能热水器阴雨天气或日照温度低时只能靠电辅助加热。全年至少125天完全使用电加热,相当于空气能热水器运行500天...
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