太阳能异聚态热利用系统

太阳能异聚热系统是当今世界上太阳能和热泵系统结合最先进的技术之一。它的节能率既优越于太阳能系统,也优越于空气能热泵和地源热泵;在使用中不仅具有方便性、廉价性,而且在全天候、全地理应用方面比任何一种能源都安全可靠。是实际应用中解决环保与能源矛盾最为有效的科学途径之一

太阳能异聚态热利用系统基本信息

中文名称 太阳能异聚热系统 外文名称 Solar energy trap heat system

太阳能异聚态热利用系统技术原理

异聚态理论将核心技术和理论固化在一个基核内,在表现上,又展现出了两个强劲的亮点--能量来源的异族化类别和获取能量方式多原理叠加的呼应性、支持性,体现出了解决方案的完美性。由于异聚态系统是一个庞大而无限发展的理论,就目前来说,我们能够对系统贡献大的几个理论和效应归纳为五个,一是混沌层与混沌效应,二是暗流效应,三是反涌效应,四是分子碰撞与电磁振荡效应,五是空间尺寸效应。根据这些理论和效应,目前贡献最大的能量源主要为太阳能、风能、雨能、光能、电磁能等。

而在异聚态理论中,混沌层和混沌效应是这个理论核心和支撑点,也就是说混沌层的确认,保证了这个理论和产品的基础和发展基因,找到了热效率高的机理。

混沌:非线性确定性系统中,由于系统内部非线性相互作用而产生的一种非周期性的行为。而混沌效应所形成的团层,我们把它定义为混沌层。混沌层是混沌运动的表现形式。而混沌运动是由系统将以蒸发器特征的聚热板内部产生超低温,这种低温效应,导致板表面相对环境温度形成了一个负能量场,这个负能量场与环境作用的结果,在板表面3-125px内形成了混沌层。

混沌层形成时,在板表面范围空间瞬时产生了诸多效应--暗流效应、反涌效应、分子碰撞效应和电磁振荡效应,空间尺寸效应。这些效应影响的结果,让这项技术支持这个系统表现出了前所未有的高聚热性,理论上实现年节能率高达80%以上。

混沌层形成后,这个层内会不断出现趋向于板的分子热冷运动现象,产生因对流导致的湍流,这个层是一个复杂的动态层界面,在层内运动的趋向性和相对稳定性同步存在,压缩机不断吸取工质带走热能,条件变化和反变化交替进行,有时会叠加进行,由于空气内的水蒸汽、杂质等颗粒物混合而成雾团,就与环境中的能量出现暗流效应,暗流会不间断出现但又无法确定瞬间能量的清晰来源,是单纯也许还是某种效应的结果,我们只能对这种不明能量定义为暗流。暗流虽然分辨起来困难,但作用很大,它贡献能量的方式也是复杂多变,不拘形式的。

混沌层还会产生出反涌现象,当光反射离开板面后,无混沌层和负能量场存在时,这部分能量就会消失在环境空气中。当两个特殊场物存在时,混沌层捕收了这部分能量并产生热,而负能量场又很好的回收了这部分能量。由于这部分能量的叛逆性,我们把它定义为反涌现象。

世界上不存在温度等于或低于零度的物体,而只要本身温度大于绝对零度

的物体就都可以发射电磁波,也就是说电磁波的存在是常态和永久的。在这个特殊的负能量场和混沌层作用下,电磁波由于振荡频率很低,它的能量就很难辐射出去,而这部分能量又被混沌层回收到板上。在板附近还有各种粒子间的相互碰撞,这部分摩擦释放的热量也被吸收在板内。

空间尺寸效应,是板周围各种界面效应的综合体现,空间尺寸效应会让很多等数量的物质分子发生离散和聚集效应。当把一定量湿度和温度相同的分子放在不同的空间内时,它必然会出现不同的物理化学现象,等面积蒸发面展开后,垂直于吸收中心的空间距离充分放大,交换能量的自由状态,使凝结、自解冻条件发生很大变化,这就是异聚态系统实现低温运行的充分理由。它对温度梯度角有了大的改善,集中效应被缓解,自解、自熔的条件也有了改善。所以,空气源的蒸发器集中效应,使其低温运行难度很大。

太阳能异聚态热利用系统造价信息

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太阳能异聚态热水机系统能够为以下类型场所供应热水:

住宅小区和别墅;

宾馆、饭店和机关;

游泳池和集体浴室;

屠宰场和印染厂;

蒸汽锅炉预热水;

海产品养殖和农牧业用水;

海水淡化和沼气池加热等。

太阳能异聚态采暖系统除了常规家庭安装外还适用于种植大棚和养殖业等行业取暖需要。

太阳能异聚态热利用系统简介

太阳能异聚态热利用系统,是当今世界上太阳能和热泵系统结合最先进的技术之一。 它的节能率既优越于太阳能系统,也优越于空气能热泵和地源热泵;在使用中不仅具有方便性、廉价性,而且在全天候、全地理应用方面比任何一种能源都安全可靠。是实际应用中解决环保与能源矛盾最为有效的科学途径之一。

太阳能异聚态热利用系统常见问题

  • 什么利用太阳能

    仲继寿说,在农村普及可再生能源利用,太阳能建筑大有可为空间。“过去的能耗之所以不大,是因为过去使用的是生物能技术,如沼气等;随着人们生活水平的提高,也开始逐步推广燃气、煤电,这使得农村的生活能耗尤其是...

  • 太阳能热系统有哪些分类?

    太阳能集热器可以用多种方法进行分类,例如:按传热工质的类型,按进入采光口的太阳辐射是否改变方向;按是否跟踪太阳,按是否有真空空间;按工作温度范围等.   按集热器的传热工程类型分类   按集热器的传热...

  • 太阳能热能利用方法哪位知道?

      1、太阳能热水器工作在室外,经受日晒,风雨,雨淋等,运行环境较为恶劣。如果在使用稍加注意,巧妙的安排,利用上水时间和上水量,会有效增加热水器的使用效率,并会起到事半公倍的效果。如果能加以适当维护,...

太阳能异聚态热利用系统文献

太阳能的热利用 太阳能的热利用

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太阳能的热利用 传热学研究报告 主题:太阳能集热系统分析 组员及分工 : 颜 俏 11223056 查阅资料及撰写论文 戴俏波 11223064 查阅资料及撰写论文 张灏峻 11223088 查阅资料及制作 ppt 太阳能的热利用 太阳能集热系统 颜俏( 11223056)戴俏波( 11223064)张灏峻( 11223088) 摘要: 人类所需能量的绝大部分都直接或间接地来自太阳。太阳能热利用是指将太阳辐射 直接转换为热能供人类使用, 它是目前在理论和实践研究中比较成熟, 应用最广的一种太阳 能利用模式。 文章主要分为两大部分, 一是对现阶段研究较成熟、 应用较广的太阳能的热利 用技术进行介绍,二是介绍一种高效能的太阳能集热及多级加热系统。 关键词 : 太阳能;热利用;集热系统;多级加热 0引言 能源是发展科学技术、工业、农业、国 防和提高人民生活水平的重要物质基础, 也 是发展经济的

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太阳能热利用系统 -课程设计 .. 淮 海 工 学 院 课 程 设 计报 告 书 题 目: 《太阳能热利用系统》课程设计 项目 12 学 院: 理学院 专 业: 光信息科学与技术 班 级: 光能 101 姓 名: X X 学 号: 2013年 12 月 16 日 2 目 录 一、设计资料提供与使用要求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 3 二、依据标准⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 3 三、我市太阳能资源情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 3 四、太阳能系统设计方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4 4.1、系统日耗热量、热水量计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4 4.2、设计小时耗热量、热水量计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4 4.3、太阳能热水系统集热面积的确定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 5 4

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聚光型太阳能热发电系统是利用聚焦型太阳能集热器把太阳能辐射能转变成热能,然后通过汽轮机、发电机来发电。根据聚焦的形式不同,聚光型太阳能集热发电系统主要有塔式、槽式和碟式。

塔式太阳能热发电系统(SPT)是将集热器置于接收塔的顶部,许多面定日镜根据集热器类型排列在接收塔的四周或一侧,这些定目镜自动跟踪太阳,使反射光能够精确地投射到集热器的窗口内。投射到集热器的阳光被吸收转变成热能后,便加热盘管内流动的介质产生蒸汽,蒸汽温度一般会达到650℃,其中一部分用来带动汽轮机组发电,另一部分热量则被储存在蓄热器里,以备没有阳光时发电用。

槽式太阳能热发电系统是一种中温热力发电系统。其结构紧凑,太阳能热辐射收集装置占地面积比塔式和碟式系统要小30%~50%。槽形抛物面集热装置的制造所需的构件形式不多,容易实现标准化,适合批量生产。用于聚焦太阳光的抛物面聚光器加工简单,制造成本较低,抛物面场每平方米阳光通径面积仅需11kg~18kg玻璃,耗材最少。

碟式太阳能热发电装置包括碟式聚光集热系统和热电转换系统,主要由碟式聚光镜、吸热器、热机及辅助设备组成。现代碟式太阳能热发电技术在20世纪70年代末由瑞典USAB等发起研究。

间接利用太阳能:化石能源(光能----化学能)生物质能(光能----化学能)

直接利用太阳能:集热器(有平板型集热器、聚光式集热器)(光能----内能)

太阳能电池:(光能----电能)一般应用在人造卫星、宇宙飞船、打火机、手表等方面。

太阳能辅助热泵通常是指作为太阳能热利用系统辅助装置的热泵系统,包括独立辅助热泵和以太阳辐射热能作为蒸发器热源的热泵。这类热泵多数以供热为主,涉及建筑采暖、生活热水供应以及工业用热等应用领域,对太阳能集热温度要求不高,而且具有灵活多样的系统形式、合理的经济技术性能和良好的商业实用化前景。

太阳能,顾名思义,依靠光来加以利用,太阳能的三维利用共同点都是太阳能热利用,首要的不同点是从产业使用领域上看分别适用于热水、热能和热电领域。太阳能热利用低温市场产生的是热水,象征产品是太阳能热水器。商用的太阳能热水系统和工业用的太阳能热水系统。其主要价值集中民生领域。中温市场产生的是热能,最具代表性的产品是各工业。商业。农业领域中的太阳能中温热利用系统,普及后可替代标煤亿吨级,创造环保效益达万亿元。太阳能热电应用主要作用于“政府”公共工程以及商业领域,是太阳能热利用的最高阶段,将成为社会替代常规能源的主要途径。
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