第1章 項(xiàng)目研究背景和意義
1.1 能源危機(jī)和環(huán)境問(wèn)題的雙重壓力
1.2 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)的優(yōu)越性
1.3 城市高層住宅的迅猛發(fā)展
1.4 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)在使用和推廣中的諸多問(wèn)題
參考文獻(xiàn)
第2章 國(guó)內(nèi)外研究應(yīng)用的發(fā)展現(xiàn)狀
2.1 國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀的比較
2.2 我國(guó)太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)應(yīng)用現(xiàn)狀特點(diǎn)
2.3 浙江省太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)現(xiàn)狀
2.3.1 太陽(yáng)輻射資源
2.3.2 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)使用現(xiàn)狀
2.3.3 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)使用中存在的問(wèn)題
2.4 高層住宅太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)應(yīng)用存在問(wèn)題
參考文獻(xiàn)
第3章 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)
3.1 太陽(yáng)能的特點(diǎn)
3.2 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)的原理和組成
3.3 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)的分類(lèi)和特點(diǎn)
3.3.1 太陽(yáng)能集熱器分類(lèi)
3.3.2 按系統(tǒng)運(yùn)行方式分類(lèi)
3.3.3 按傳熱類(lèi)型分類(lèi)
3.3.4 按集熱器與貯水箱的位置關(guān)系分類(lèi)
3.3.5 按有無(wú)輔助熱源分類(lèi)
3.4 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)節(jié)能、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益分析
3.4.1 節(jié)能效益分析
3.4.2 經(jīng)濟(jì)效益分析
3.4.3 環(huán)保效益分析
3.5 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)和建筑一體化設(shè)計(jì)概念
參考文獻(xiàn)
第4章 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)和高層住宅外觀一體化設(shè)計(jì)
4.1 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)和住宅外觀結(jié)合設(shè)計(jì)的發(fā)展
4.2 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)和高層住宅外觀結(jié)合的難點(diǎn)
4.3 太陽(yáng)能集熱器和高層住宅外觀一體化設(shè)計(jì)
4.3.1 功能性要求
4.3.2 美觀性要求
4.3 13安全性要求
4.4 具體結(jié)合方式
4.4.1 和平屋頂結(jié)合
4.4.2 和坡屋頂結(jié)合
4.4.3 和飄板、裝飾構(gòu)架結(jié)合
4.4.4 和墻面結(jié)合
4.4.5 和陽(yáng)臺(tái)結(jié)合
4.4.6 和格柵結(jié)合
4.5 太陽(yáng)能集熱器和建筑外觀一體化的進(jìn)一步發(fā)展
4.5.1 構(gòu)件尺寸匹配性
4.5.2 集熱器產(chǎn)品多樣化
4.5.3 集熱器構(gòu)件化
4.6.太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)其它部分和建筑的一體化設(shè)計(jì)
4.6.1 貯熱水箱布置
4.6.2 管線布置
參考文獻(xiàn)
第5章 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)和建筑室內(nèi)水系統(tǒng)一體化設(shè)計(jì)
5.1 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)的特點(diǎn)與比較
5.1.1 太陽(yáng)能集熱器
5.1.2 系統(tǒng)運(yùn)行方式
5.1.3 傳熱方式
5.1.4 貯水箱和集熱器關(guān)系
5.1.5 建筑中運(yùn)行方式
5.1.6 系統(tǒng)控制方法
5.1.7 輔助熱源啟動(dòng)控制
5.2 高層住宅太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)的要求
5.3 兩種適用于高層住宅的太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)
5.3.1 集中集熱、分戶儲(chǔ)熱、分戶輔助加熱系統(tǒng)(強(qiáng)制、間接循環(huán)系統(tǒng))
5.3.2 分戶集熱、分戶儲(chǔ)熱、分戶輔助加熱系統(tǒng)(集熱器安裝于立面)
參考文獻(xiàn)
第6章 太陽(yáng)能集熱器最佳傾角研究
6.1 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
6.1.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀
6.1.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
6.2 太陽(yáng)輻射及相關(guān)參量
6.2.1 地球表面的太陽(yáng)輻射
6.2.2 太陽(yáng)常數(shù)
6.2.3 太陽(yáng)和地球的位置關(guān)系
6.2.4 日出日落時(shí)角及日長(zhǎng)
6.3 傾斜面上太陽(yáng)輻射強(qiáng)度計(jì)算
6.3.1 傾斜面上的直射輻射強(qiáng)度
6.3.2 傾斜面上的散射輻射強(qiáng)度
6.3.3 傾斜面上的反射輻射強(qiáng)度
6.4 傾斜表面月平均日輻射量計(jì)算
6.4.1 傾斜表面上的直射輻射量
6.4.2 散射輻射量和地面反射輻射量
6.5 集熱器每月最佳安裝傾角
6.6 集熱器年最佳安裝傾角
6.6.1 追求集熱器接收輻射量最多
6.6.2 追求系統(tǒng)輔助加熱耗能最少
參考文獻(xiàn)
第7章 高層住宅建筑遮擋對(duì)立面集熱器安裝的影響
7.1 規(guī)劃建筑間距要求
7.1.1 與北側(cè)建筑間距
7.1.2 與東西側(cè)建筑間距
7.2 分析內(nèi)容
7.3 參數(shù)設(shè)定
7.3.1 建筑條件設(shè)定
7.3.2 軟件計(jì)算條件設(shè)定
7.3.3 分析案例設(shè)定
7.4 分析依據(jù)
7.5 分析結(jié)果
7.5.1 高層板式住宅遮擋情況(2個(gè)單元)
7.5.2 高層板式住宅遮擋情況(6個(gè)單元)
7.5.3 高層塔式住宅遮擋情況
7.6 結(jié)論
7.6.1 建筑高度的影響
7.6.2 建筑長(zhǎng)度的影響
7.6.3 建筑形式的影響
7.6.4 日照統(tǒng)計(jì)方式的影響
參考文獻(xiàn)
第8章 家用太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)檢測(cè)與驗(yàn)收
8.1 家用太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)檢測(cè)
8.1.1 家用太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)檢測(cè)的儀器設(shè)備
8.1.2 家用太陽(yáng)熱水系統(tǒng)熱性能試驗(yàn)方法
8.2 太陽(yáng)能集熱器熱性能測(cè)試方法
8.2.1 測(cè)量設(shè)備的安裝
8.2.2 室外效率試驗(yàn)過(guò)程
8.2.3 瞬時(shí)效率的計(jì)算
參考文獻(xiàn)
第9章 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)應(yīng)用實(shí)例
9.1 杭州拱宸橋金華新村回遷房
9.1.1 工程概況
9.1.2 現(xiàn)狀及問(wèn)題
9.1.3 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)參數(shù)
9.1.4 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)與住宅外觀一體化設(shè)計(jì)
9.1.5 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)與住宅室內(nèi)水系統(tǒng)一體化設(shè)計(jì)
9.1.6 小結(jié)
9.2 杭州三墩某住宅小區(qū)
9.2.1 工程概況
9.2.2 現(xiàn)狀及問(wèn)題
9.2.3 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)參數(shù)
9.2.4 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)與住宅外觀一體化設(shè)計(jì)
9.2.5 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)與住宅室內(nèi)水系統(tǒng)一體化設(shè)計(jì)
9.2.6 小結(jié)
9.3 杭州九乙堡區(qū)塊R21.05、06地塊經(jīng)濟(jì)適用房
9.3.1 工程概況
9.3.2 現(xiàn)狀及問(wèn)題
9.3.3 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)參數(shù)
9.3.4 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)與住宅外觀一體化設(shè)計(jì)
9.3.5 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)與住宅室內(nèi)水系統(tǒng)一體化設(shè)計(jì)
9.3.6 立面日照時(shí)數(shù)計(jì)算
9.3.7 系統(tǒng)性能檢測(cè)
9.3.8 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
附錄1
附錄22100433B
《太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)在高層住宅中應(yīng)用》共分9章,l~3章介紹了當(dāng)代國(guó)內(nèi)外太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)應(yīng)用的現(xiàn)狀和存在問(wèn)題、太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)的基礎(chǔ)知識(shí)。4~5章是從太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)與建筑外觀和建筑室內(nèi)水系統(tǒng)兩方面入手,探討太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)和高層住宅造型上的結(jié)合方法,提出適合高層住宅的太陽(yáng)能熱水系統(tǒng),總結(jié)太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)和高層住宅的結(jié)合方法和措施。6~7章介紹了通過(guò)計(jì)算機(jī)模擬計(jì)算,對(duì)集熱器最佳安裝傾角和高層住宅集熱器立面安裝陽(yáng)光遮擋問(wèn)題進(jìn)行理論分析。第8章介紹太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)性能效率的檢測(cè)和驗(yàn)收方法。第9章詳細(xì)介紹了課題組成員參與完成的3項(xiàng)太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)應(yīng)用案例。
高層住宅因屋頂面積小、住戶數(shù)量多,太陽(yáng)能光熱系統(tǒng)戶均熱水供應(yīng)量不足;樓層高、管道長(zhǎng)導(dǎo)致熱水從熱水箱到用水點(diǎn)需要走過(guò)較長(zhǎng)的管程,出熱水的速度和熱水品質(zhì)不易得到保證等許多問(wèn)題,一直沒(méi)有一種較好的太陽(yáng)能熱水...
太陽(yáng)能的優(yōu)點(diǎn)在于環(huán)保、可免費(fèi)使用;但其缺點(diǎn)恰恰是每天的太陽(yáng)輻射具有不確定性。晴天時(shí)可以達(dá)到20,000KJ/d·M2;陰雨天時(shí),不足晴天時(shí)的20%;另外,季節(jié)變化,太陽(yáng)輻射量也有較大的變化。因此,僅靠...
太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)報(bào)價(jià)
如今科技越來(lái)越先進(jìn),每家每戶都用上了很多的智能電器 家具 ,近幾年 太陽(yáng)能 熱水器 甚是火熱!那么大家知道太陽(yáng)能熱水器多少錢(qián)一臺(tái)?如何選擇性價(jià)高的太陽(yáng)能熱水器呢?該從哪方面考慮太陽(yáng)能熱水器的價(jià)格?下文...
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— 1 — 云南省高 層住宅太陽(yáng)能熱水系統(tǒng) 與建筑 一體化應(yīng)用技術(shù)導(dǎo)則 — 2 — 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 2017年 5 月 — 3 — 前 言 根據(jù)云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的要求,由云南建筑技術(shù)發(fā)展中心為主編單 位,會(huì)同有關(guān)單位共同編制本導(dǎo)則。 在導(dǎo)則編制過(guò)程中, 編制組進(jìn)行了廣泛深入的調(diào)查研究, 認(rèn)真總結(jié)和吸收了 國(guó)內(nèi)各地高層住宅太陽(yáng)能與建筑一體化熱水系統(tǒng)應(yīng)用成果和經(jīng)驗(yàn), 以國(guó)家及各地 太陽(yáng)能熱利用相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù), 結(jié)合本省高層住宅太陽(yáng)能熱利用的現(xiàn)狀和特 點(diǎn),在廣泛征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)反復(fù)討論、修改和完善,制定本導(dǎo)則。 本導(dǎo)則的主要內(nèi)容是:總則,術(shù)語(yǔ),基本規(guī)定,高層住宅太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)應(yīng) 用基礎(chǔ)數(shù)據(jù),高層住宅太陽(yáng)能與建筑一體化專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì), 高層住宅太陽(yáng)能與建筑一 體化設(shè)計(jì),高層住宅太陽(yáng)能熱水系統(tǒng), 高層住宅太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)安裝與檢驗(yàn), 高 層住宅太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)驗(yàn)收,高層住宅太陽(yáng)能
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太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)應(yīng)用 摘要:太陽(yáng)能取之不盡用之不竭,是潔凈的綠色能源,太陽(yáng)能 熱水器一次投資長(zhǎng)期受益。開(kāi)發(fā)利用太陽(yáng)能既可節(jié)約能源,為企業(yè) 提高經(jīng)濟(jì)效益,又可減少常規(guī)能源的消耗和對(duì)環(huán)境的污染,有利于 保持生態(tài)平衡,因此有巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 關(guān)鍵詞:資源 ;熱水系統(tǒng);太陽(yáng)能 1、太陽(yáng)能知識(shí) 太陽(yáng)內(nèi)部高溫核聚變反應(yīng)所釋放的輻射能。太陽(yáng)向宇宙空間發(fā) 射的輻射功率位 3.8×10 kw的輻射值,其中 20億分之一到達(dá)地球 大氣層。到達(dá)地球大氣層的太陽(yáng)能, 30%被大氣層反射, 23%被大氣 層吸收,其余的到達(dá)地球表面,其功率為 8×10 kw。 20世紀(jì)以來(lái),隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高,對(duì) 能源的需求量不斷增長(zhǎng)?;茉促Y源的有限性,以及他們?cè)谌紵?過(guò)程中對(duì)全球氣候和環(huán)境所產(chǎn)生的影響日益為人們所關(guān)注。從資 源、 環(huán)境、 社會(huì)發(fā)展的需求看,開(kāi)發(fā)和利用新能源和可再生能源 是必然的趨勢(shì)
鍍錫液中的Sn2 在電鍍過(guò)程中不斷沉積到鋼帶表面,并隨鋼帶運(yùn)行而被帶出電鍍單元。必須向鍍液中不斷補(bǔ)充Sn2 ,才能使Sn2 含量維持在合適的工藝范圍內(nèi)。用于補(bǔ)充Sn2 的設(shè)備為溶錫裝置。在新型高速連續(xù)電鍍錫線上,采用不溶性的陽(yáng)極生產(chǎn)工藝時(shí),Sn2 的補(bǔ)充通過(guò)鍍液在鍍槽和溶錫系統(tǒng)之間的循環(huán)來(lái)實(shí)現(xiàn)。近年來(lái)主要采用溶氧法的工藝,溶氧裝置在一定壓力、溫度等工藝條件下,通過(guò)控制錫粒的氧化速率,達(dá)到盡量穩(wěn)定、連續(xù)地提供Sn2 的效果,從而維持鍍液中的Sn2 含量??刂七^(guò)程需要建立氧氣流量、通氧時(shí)間與Sn2 含量之間的平衡模型。實(shí)際應(yīng)用中發(fā)現(xiàn),此方法的缺點(diǎn)是氧化效率不高,均勻性不好,造成部分錫粒過(guò)氧化而生成Sn4 ,使得錫泥量較多,錫損失大。因此在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)領(lǐng)域,如何提升反應(yīng)的
均勻性和減少錫的損失是倍受矚目和亟待解決的問(wèn)題。
有關(guān)連續(xù)高速電鍍錫線的鍍液體系,其最新的研究方向已經(jīng)指向與膜技術(shù)和電滲析領(lǐng)域。電化學(xué)過(guò)程在控制氧化反應(yīng)的精確程度上有很大優(yōu)勢(shì)。隨鍍錫板產(chǎn)品向薄鍍層方向發(fā)展,傳統(tǒng)的板帶鍍錫量由主流規(guī)格的5.6 g/m2、2.8 g/m2 朝著更薄的要求走,某些下游產(chǎn)品已經(jīng)要求原材料鍍錫板的鍍錫量為1.0 g/m2 以下,甚至是0.2 ~ 0.4 g/m2 的超薄鍍層鍍錫板,因而對(duì)鍍錫線的要求更加苛刻,包括更優(yōu)的表面質(zhì)量、更高的電流效率、更好的工藝和機(jī)械穩(wěn)定性以及更加經(jīng)濟(jì)環(huán)保。離子交換膜和電滲析技術(shù)應(yīng)用于鍍錫線的早期理論研究始于上世紀(jì)七八十年代,以日本和美國(guó)的研究為主。
新一代的電解溶錫研究以工業(yè)化為目的,考慮到鍍錫生產(chǎn)的高速和連續(xù)性,對(duì)離子交換膜的特性要求較高,主要考察因素應(yīng)當(dāng)包括導(dǎo)電能力(允許電流密度)、膜的強(qiáng)度、抗污染性能、低槽壓、裝備的組件化設(shè)計(jì) 。
JFE鋼鐵公司決定,將在全公司鋼鐵廠的設(shè)備維護(hù)中推廣AI技術(shù)應(yīng)用(圖1)。在設(shè)備維護(hù)業(yè)務(wù)中應(yīng)用AI技術(shù),在日本國(guó)內(nèi)業(yè)界屬于首次。
鋼鐵廠的設(shè)備維護(hù)主要包括對(duì)運(yùn)行設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)控和計(jì)劃性停產(chǎn)定修點(diǎn)檢等,還要求在萬(wàn)一發(fā)生故障時(shí),實(shí)施迅速的修理,將對(duì)生產(chǎn)的影響控制在最低限度。一直以來(lái),JFE鋼鐵公司在發(fā)生設(shè)備故障時(shí),為了從其現(xiàn)象和癥狀鎖定發(fā)生問(wèn)題的位置和原因,除參考大量手冊(cè)外,還根據(jù)來(lái)源于熟練工人經(jīng)驗(yàn)的設(shè)備知識(shí)和判斷能力進(jìn)行應(yīng)對(duì)。
JFE鋼鐵公司為了切實(shí)將熟練工人的技能傳承下去,將故障恢復(fù)時(shí)間縮短到極限,認(rèn)為引進(jìn)最先進(jìn)的IT技術(shù)是最好的方法,為此開(kāi)發(fā)了針對(duì)故障恢復(fù)的AI技術(shù),并向全公司推廣。本次推廣的設(shè)備維護(hù)AI技術(shù),是迄今為止積累的大量作業(yè)手冊(cè)和記錄以往熟練工人作業(yè)業(yè)績(jī)等的特有數(shù)據(jù)庫(kù)與AI技術(shù)相結(jié)合的結(jié)果,采用該項(xiàng)技術(shù),即使是經(jīng)驗(yàn)不足的作業(yè)人員,也能根據(jù)眼前發(fā)生的異?,F(xiàn)象迅速提取出有用的信息。目前該AI技術(shù)已在部分設(shè)備上投入使用,其效果也得到了確認(rèn),計(jì)劃2018財(cái)年在全公司范圍內(nèi)推廣。
本文摘選自本報(bào)2017年第48期A01部分內(nèi)容,請(qǐng)關(guān)注本報(bào)紙質(zhì)報(bào)紙每期A版和B版內(nèi)容,或者登陸本報(bào)手機(jī)APP客戶端,或者本報(bào)網(wǎng)站新址:http://www.worldmetals.com.cn/電子報(bào)閱讀全文。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
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在別墅中的應(yīng)用分體式太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)工程概況
工程名稱(chēng):中國(guó)人民解放軍第二炮兵部隊(duì)專(zhuān)家樓太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)。
承建單位:北京索樂(lè)陽(yáng)光能源科技有限公司。
太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)工程所在地址:北京市昌平立水橋。
建筑性質(zhì)與形式:獨(dú)棟和聯(lián)體別墅。
用熱水人數(shù):4-6人/戶,共計(jì)32戶,每戶建筑面積約600 m.
當(dāng)?shù)氐奶?yáng)輻照量:水平面平均日輻照量:14.106MJ/ma.
當(dāng)?shù)貧夂驐l件:年平均氣溫11.5℃,日照時(shí)數(shù)2910h.
系統(tǒng)介紹
選用平板集熱器和U型管集熱器,每戶集熱器面積共9 m.
利用儲(chǔ)熱水箱的盤(pán)管換熱器滿足生活熱水。
集熱器附著在斜屋頂,與建筑物同步設(shè)計(jì)、同步安裝。
管路系統(tǒng)與建筑物同步設(shè)計(jì)、同步安裝。
輔助能源采用電加熱,3KW.
儲(chǔ)熱水箱的容積1200升。