《太陽能熱水系統(tǒng)在高層住宅中應用》共分9章,l~3章介紹了當代國內外太陽能熱水系統(tǒng)應用的現(xiàn)狀和存在問題、太陽能熱水系統(tǒng)的基礎知識。4~5章是從太陽能熱水系統(tǒng)與建筑外觀和建筑室內水系統(tǒng)兩方面入手,探討太陽能熱水系統(tǒng)和高層住宅造型上的結合方法,提出適合高層住宅的太陽能熱水系統(tǒng),總結太陽能熱水系統(tǒng)和高層住宅的結合方法和措施。6~7章介紹了通過計算機模擬計算,對集熱器最佳安裝傾角和高層住宅集熱器立面安裝陽光遮擋問題進行理論分析。第8章介紹太陽能熱水系統(tǒng)性能效率的檢測和驗收方法。第9章詳細介紹了課題組成員參與完成的3項太陽能熱水系統(tǒng)應用案例。
第1章 項目研究背景和意義
1.1 能源危機和環(huán)境問題的雙重壓力
1.2 太陽能熱水系統(tǒng)的優(yōu)越性
1.3 城市高層住宅的迅猛發(fā)展
1.4 太陽能熱水系統(tǒng)在使用和推廣中的諸多問題
參考文獻
第2章 國內外研究應用的發(fā)展現(xiàn)狀
2.1 國內外發(fā)展現(xiàn)狀的比較
2.2 我國太陽能熱水系統(tǒng)應用現(xiàn)狀特點
2.3 浙江省太陽能熱水系統(tǒng)現(xiàn)狀
2.3.1 太陽輻射資源
2.3.2 太陽能熱水系統(tǒng)使用現(xiàn)狀
2.3.3 太陽能熱水系統(tǒng)使用中存在的問題
2.4 高層住宅太陽能熱水系統(tǒng)應用存在問題
參考文獻
第3章 太陽能熱水系統(tǒng)
3.1 太陽能的特點
3.2 太陽能熱水系統(tǒng)的原理和組成
3.3 太陽能熱水系統(tǒng)的分類和特點
3.3.1 太陽能集熱器分類
3.3.2 按系統(tǒng)運行方式分類
3.3.3 按傳熱類型分類
3.3.4 按集熱器與貯水箱的位置關系分類
3.3.5 按有無輔助熱源分類
3.4 太陽能熱水系統(tǒng)節(jié)能、經濟和環(huán)境效益分析
3.4.1 節(jié)能效益分析
3.4.2 經濟效益分析
3.4.3 環(huán)保效益分析
3.5 太陽能熱水系統(tǒng)和建筑一體化設計概念
參考文獻
第4章 太陽能熱水系統(tǒng)和高層住宅外觀一體化設計
4.1 太陽能熱水系統(tǒng)和住宅外觀結合設計的發(fā)展
4.2 太陽能熱水系統(tǒng)和高層住宅外觀結合的難點
4.3 太陽能集熱器和高層住宅外觀一體化設計
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 具體結合方式
4.4.1 和平屋頂結合
4.4.2 和坡屋頂結合
4.4.3 和飄板、裝飾構架結合
4.4.4 和墻面結合
4.4.5 和陽臺結合
4.4.6 和格柵結合
4.5 太陽能集熱器和建筑外觀一體化的進一步發(fā)展
4.5.1 構件尺寸匹配性
4.5.2 集熱器產品多樣化
4.5.3 集熱器構件化
4.6.太陽能熱水系統(tǒng)其它部分和建筑的一體化設計
4.6.1 貯熱水箱布置
4.6.2 管線布置
參考文獻
第5章 太陽能熱水系統(tǒng)和建筑室內水系統(tǒng)一體化設計
5.1 太陽能熱水系統(tǒng)的特點與比較
5.1.1 太陽能集熱器
5.1.2 系統(tǒng)運行方式
5.1.3 傳熱方式
5.1.4 貯水箱和集熱器關系
5.1.5 建筑中運行方式
5.1.6 系統(tǒng)控制方法
5.1.7 輔助熱源啟動控制
5.2 高層住宅太陽能熱水系統(tǒng)的要求
5.3 兩種適用于高層住宅的太陽能熱水系統(tǒng)
5.3.1 集中集熱、分戶儲熱、分戶輔助加熱系統(tǒng)(強制、間接循環(huán)系統(tǒng))
5.3.2 分戶集熱、分戶儲熱、分戶輔助加熱系統(tǒng)(集熱器安裝于立面)
參考文獻
第6章 太陽能集熱器最佳傾角研究
6.1 國內外研究現(xiàn)狀
6.1.1 國外研究現(xiàn)狀
6.1.2 國內研究現(xiàn)狀
6.2 太陽輻射及相關參量
6.2.1 地球表面的太陽輻射
6.2.2 太陽常數
6.2.3 太陽和地球的位置關系
6.2.4 日出日落時角及日長
6.3 傾斜面上太陽輻射強度計算
6.3.1 傾斜面上的直射輻射強度
6.3.2 傾斜面上的散射輻射強度
6.3.3 傾斜面上的反射輻射強度
6.4 傾斜表面月平均日輻射量計算
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
第7章 高層住宅建筑遮擋對立面集熱器安裝的影響
7.1 規(guī)劃建筑間距要求
7.1.1 與北側建筑間距
7.1.2 與東西側建筑間距
7.2 分析內容
7.3 參數設定
7.3.1 建筑條件設定
7.3.2 軟件計算條件設定
7.3.3 分析案例設定
7.4 分析依據
7.5 分析結果
7.5.1 高層板式住宅遮擋情況(2個單元)
7.5.2 高層板式住宅遮擋情況(6個單元)
7.5.3 高層塔式住宅遮擋情況
7.6 結論
7.6.1 建筑高度的影響
7.6.2 建筑長度的影響
7.6.3 建筑形式的影響
7.6.4 日照統(tǒng)計方式的影響
參考文獻
第8章 家用太陽能熱水系統(tǒng)檢測與驗收
8.1 家用太陽能熱水系統(tǒng)檢測
8.1.1 家用太陽能熱水系統(tǒng)檢測的儀器設備
8.1.2 家用太陽熱水系統(tǒng)熱性能試驗方法
8.2 太陽能集熱器熱性能測試方法
8.2.1 測量設備的安裝
8.2.2 室外效率試驗過程
8.2.3 瞬時效率的計算
參考文獻
第9章 太陽能熱水系統(tǒng)應用實例
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)狀及問題
9.1.3 太陽能熱水系統(tǒng)相關技術參數
9.1.4 太陽能熱水系統(tǒng)與住宅外觀一體化設計
9.1.5 太陽能熱水系統(tǒng)與住宅室內水系統(tǒng)一體化設計
9.1.6 小結
9.2 杭州三墩某住宅小區(qū)
9.2.1 工程概況
9.2.2 現(xiàn)狀及問題
9.2.3 太陽能熱水系統(tǒng)相關技術參數
9.2.4 太陽能熱水系統(tǒng)與住宅外觀一體化設計
9.2.5 太陽能熱水系統(tǒng)與住宅室內水系統(tǒng)一體化設計
9.2.6 小結
9.3 杭州九乙堡區(qū)塊R21.05、06地塊經濟適用房
9.3.1 工程概況
9.3.2 現(xiàn)狀及問題
9.3.3 太陽能熱水系統(tǒng)相關技術參數
9.3.4 太陽能熱水系統(tǒng)與住宅外觀一體化設計
9.3.5 太陽能熱水系統(tǒng)與住宅室內水系統(tǒng)一體化設計
9.3.6 立面日照時數計算
9.3.7 系統(tǒng)性能檢測
9.3.8 小結
參考文獻
附錄1
附錄22100433B
高層住宅因屋頂面積小、住戶數量多,太陽能光熱系統(tǒng)戶均熱水供應量不足;樓層高、管道長導致熱水從熱水箱到用水點需要走過較長的管程,出熱水的速度和熱水品質不易得到保證等許多問題,一直沒有一種較好的太陽能熱水...
同給排水的算法一樣,根據材質選擇管道,根據敷設方式考慮支架的費用
¥1099.00 海爾(Haier)EC8001-SN2雙熱力系列 80升電熱水器(可外接太陽能熱水器) ¥4299.00 太陽雨(Sunrain)...
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— 1 — 云南省高 層住宅太陽能熱水系統(tǒng) 與建筑 一體化應用技術導則 — 2 — 云南省住房和城鄉(xiāng)建設廳 2017年 5 月 — 3 — 前 言 根據云南省住房和城鄉(xiāng)建設廳的要求,由云南建筑技術發(fā)展中心為主編單 位,會同有關單位共同編制本導則。 在導則編制過程中, 編制組進行了廣泛深入的調查研究, 認真總結和吸收了 國內各地高層住宅太陽能與建筑一體化熱水系統(tǒng)應用成果和經驗, 以國家及各地 太陽能熱利用相關技術標準為依據, 結合本省高層住宅太陽能熱利用的現(xiàn)狀和特 點,在廣泛征求意見的基礎上,通過反復討論、修改和完善,制定本導則。 本導則的主要內容是:總則,術語,基本規(guī)定,高層住宅太陽能熱水系統(tǒng)應 用基礎數據,高層住宅太陽能與建筑一體化專項設計, 高層住宅太陽能與建筑一 體化設計,高層住宅太陽能熱水系統(tǒng), 高層住宅太陽能熱水系統(tǒng)安裝與檢驗, 高 層住宅太陽能熱水系統(tǒng)驗收,高層住宅太陽能
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太陽能熱水系統(tǒng)應用 摘要:太陽能取之不盡用之不竭,是潔凈的綠色能源,太陽能 熱水器一次投資長期受益。開發(fā)利用太陽能既可節(jié)約能源,為企業(yè) 提高經濟效益,又可減少常規(guī)能源的消耗和對環(huán)境的污染,有利于 保持生態(tài)平衡,因此有巨大的經濟效益和社會效益。 關鍵詞:資源 ;熱水系統(tǒng);太陽能 1、太陽能知識 太陽內部高溫核聚變反應所釋放的輻射能。太陽向宇宙空間發(fā) 射的輻射功率位 3.8×10 kw的輻射值,其中 20億分之一到達地球 大氣層。到達地球大氣層的太陽能, 30%被大氣層反射, 23%被大氣 層吸收,其余的到達地球表面,其功率為 8×10 kw。 20世紀以來,隨著社會經濟的發(fā)展和人民生活水平的提高,對 能源的需求量不斷增長?;茉促Y源的有限性,以及他們在燃燒 過程中對全球氣候和環(huán)境所產生的影響日益為人們所關注。從資 源、 環(huán)境、 社會發(fā)展的需求看,開發(fā)和利用新能源和可再生能源 是必然的趨勢
鍍錫液中的Sn2 在電鍍過程中不斷沉積到鋼帶表面,并隨鋼帶運行而被帶出電鍍單元。必須向鍍液中不斷補充Sn2 ,才能使Sn2 含量維持在合適的工藝范圍內。用于補充Sn2 的設備為溶錫裝置。在新型高速連續(xù)電鍍錫線上,采用不溶性的陽極生產工藝時,Sn2 的補充通過鍍液在鍍槽和溶錫系統(tǒng)之間的循環(huán)來實現(xiàn)。近年來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,通過控制錫粒的氧化速率,達到盡量穩(wěn)定、連續(xù)地提供Sn2 的效果,從而維持鍍液中的Sn2 含量。控制過程需要建立氧氣流量、通氧時間與Sn2 含量之間的平衡模型。實際應用中發(fā)現(xiàn),此方法的缺點是氧化效率不高,均勻性不好,造成部分錫粒過氧化而生成Sn4 ,使得錫泥量較多,錫損失大。因此在行業(yè)內的技術開發(fā)領域,如何提升反應的
均勻性和減少錫的損失是倍受矚目和亟待解決的問題。
有關連續(xù)高速電鍍錫線的鍍液體系,其最新的研究方向已經指向與膜技術和電滲析領域。電化學過程在控制氧化反應的精確程度上有很大優(yōu)勢。隨鍍錫板產品向薄鍍層方向發(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,某些下游產品已經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,因而對鍍錫線的要求更加苛刻,包括更優(yōu)的表面質量、更高的電流效率、更好的工藝和機械穩(wěn)定性以及更加經濟環(huán)保。離子交換膜和電滲析技術應用于鍍錫線的早期理論研究始于上世紀七八十年代,以日本和美國的研究為主。
新一代的電解溶錫研究以工業(yè)化為目的,考慮到鍍錫生產的高速和連續(xù)性,對離子交換膜的特性要求較高,主要考察因素應當包括導電能力(允許電流密度)、膜的強度、抗污染性能、低槽壓、裝備的組件化設計 。
JFE鋼鐵公司決定,將在全公司鋼鐵廠的設備維護中推廣AI技術應用(圖1)。在設備維護業(yè)務中應用AI技術,在日本國內業(yè)界屬于首次。
鋼鐵廠的設備維護主要包括對運行設備的狀態(tài)監(jiān)控和計劃性停產定修點檢等,還要求在萬一發(fā)生故障時,實施迅速的修理,將對生產的影響控制在最低限度。一直以來,JFE鋼鐵公司在發(fā)生設備故障時,為了從其現(xiàn)象和癥狀鎖定發(fā)生問題的位置和原因,除參考大量手冊外,還根據來源于熟練工人經驗的設備知識和判斷能力進行應對。
JFE鋼鐵公司為了切實將熟練工人的技能傳承下去,將故障恢復時間縮短到極限,認為引進最先進的IT技術是最好的方法,為此開發(fā)了針對故障恢復的AI技術,并向全公司推廣。本次推廣的設備維護AI技術,是迄今為止積累的大量作業(yè)手冊和記錄以往熟練工人作業(yè)業(yè)績等的特有數據庫與AI技術相結合的結果,采用該項技術,即使是經驗不足的作業(yè)人員,也能根據眼前發(fā)生的異?,F(xiàn)象迅速提取出有用的信息。目前該AI技術已在部分設備上投入使用,其效果也得到了確認,計劃2018財年在全公司范圍內推廣。
本文摘選自本報2017年第48期A01部分內容,請關注本報紙質報紙每期A版和B版內容,或者登陸本報手機APP客戶端,或者本報網站新址:http://www.worldmetals.com.cn/電子報閱讀全文。轉載請注明出處。
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在別墅中的應用分體式太陽能熱水系統(tǒng)工程概況
工程名稱:中國人民解放軍第二炮兵部隊專家樓太陽能熱水系統(tǒng)。
承建單位:北京索樂陽光能源科技有限公司。
太陽能熱水系統(tǒng)工程所在地址:北京市昌平立水橋。
建筑性質與形式:獨棟和聯(lián)體別墅。
用熱水人數:4-6人/戶,共計32戶,每戶建筑面積約600 m.
當地的太陽輻照量:水平面平均日輻照量:14.106MJ/ma.
當地氣候條件:年平均氣溫11.5℃,日照時數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.
利用儲熱水箱的盤管換熱器滿足生活熱水。
集熱器附著在斜屋頂,與建筑物同步設計、同步安裝。
管路系統(tǒng)與建筑物同步設計、同步安裝。
輔助能源采用電加熱,3KW.
儲熱水箱的容積1200升。