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发布时间:2020-07-10 02:43:57
太阳能热水器的使用和***
在使用太阳能热水器的过程中,有心人会发现,如果巧妙的安排,利用上水时间和上水量,就会起到事半功倍的效果。刚开始使用的客户不太清楚,时间长了,慢慢就会摸索出经验和规律。下面介绍几种太阳能热水器的使用技巧:
1)洗澡时如果太阳能热水器里的水用完,而还没有冲洗干净,这时可以上几分钟冷水,利用冷水下沉热水上浮的原理,将太阳能热水器真空管里的水顶出,就能接着洗澡了。
2)太阳能热水器天气预报决定上水量,可以获得比较满意的水温,如果第二天晴天,可以把水上满,阴天或多云,则上半箱水;有雨,则保留原有的水不上冷水。晚上洗完澡后,如果热水器水箱里还有近70%的热水,为了防止热散失过大(水量越少热散失就越快),也要根据天气预报决定上水量;太阳能热水器第二天晴天,则上满水;阴雨天,则不上水。
3、冷热水调节的步骤是先打开冷水阀,再打开热水阀,直到得到所需洗浴温度(注意:调节是喷头不要朝向***)。太阳能热水器
太阳能热水器的日常维护:
配管施工时,输水管内可能粘有尘埃,太阳能热水器工作原理,头一次使用是可放松水龙头先排除杂物。太阳能热水器真空管集热器要进行定期拭擦,保持表面清洁可获得较高的集热效率;上水阀处装有滤网,水管内的水垢杂物会聚集于滤网内,太阳能热水器应定期自行拆下清洗;根据水质情况,要对太阳能热水器进行定期清洗,检查;太阳能上水选择清晨和傍晚时间段。
后,消费者自身要有安全意识,在雷雨天不要使用太阳能热水器,并及时拔掉电源插头。
酒店太阳能热水工程的注意事项太阳能热水器工作原理
对于酒店来说,全天24小时供应热水是绝大多数酒店对热水供应的基本要求,酒店为了降低洗浴热水的成本和费用,纷纷安装了太阳能热水系统,既解决了环保问题,又降低了洗浴热水的运行成本,收到了很好的效果。因此,太阳能热水器,酒店太阳热水系统的设计如何才能实现这一基本要求,并能同时考虑系统的可靠、合理、方便、安全等因素。太阳能热水器工作原理
一、酒店太太阳能热水器工作原理阳热水系统设计思路
太阳能的优点在于环保、可免费使用;但其缺点恰恰是每天的太阳辐射具有不确定性。晴天时可以达到20,000KJ/d?M2;阴雨天时,不足晴天时的20%;另外,季节变化,太阳辐射量也有较大的变化。因此,仅靠太阳能来满足全天24小时供应热水是不现实的。通常的做法是采用太阳能与热泵热水器联合供应热水的方法,优先利用太阳能产生的热水,当太阳能不足时,热水全智能系统启动空气能热泵进行辅助加热。这种设计方案达到了既利用了太阳能源,又实现了酒店全天24小时洗浴热水的要求。实实在在的为酒店老板省钱。
二、辅助能源的选择太阳能热水器
从理论上讲,任何一种能源都可以作为太阳能的辅助能源。但是,由于太阳能具有不确定性的缺点,因此,应选择可靠、随用随有的能源作为太阳能的辅助能源。目前,太阳能常用的辅助能源形式主要有燃气、电加热、暖气换热等。燃气、电加热都具有可靠、随用随有的优点。在有燃气的地方,如果不考虑初始成本的话,应尽量选用燃气作为辅助能源,没有燃气的地方,则选用电加热作为辅助能源。如果,其所在的地区有采暖设施,同时选用暖气换热作为太阳能的第二辅助能源,可以有效的降低冬季电辅助加热运行费用过高的问题。
三、太阳集热器类型的选型太阳能热水器工作原理
目前国内使用的太阳集热器主要有平板集热器、真空管集热器、热管和U形管集热器。平板集热器可承压运行,且运行可靠,但一般只在春、夏、秋三季使用,一机多用太阳能热水器,冬季使用时,需做防冻处理(系统充防冻液或其他防冻措施);真空管集热器在零下25℃条件下,仍可产生热水,可一年四季使用太阳能热水器,且冬季利用太阳能的效率较高,是目前普遍使用的产品,但存在会发生真空管破碎漏水的可能;热管集热器可在零下50℃条件下使用,但其冷凝端(加热端)表面积仅是真空管的百分之一,易结水垢,换热效果不如真空管,适合在北方高寒地区使用。太阳能热水器上述产品各有其优缺点,应根据酒店的具体情况选择合适的太阳集热器类型。
有人推荐太阳能热水器串联工程,但其结构简单,适合家庭或小面积工程使用。存在需每天人工上水和上满水后关阀门的问题;不同热水器之间存在上水不平衡问题;与一个大水箱相比,多个小水箱并串联,造成单位热水容量的散热表面积大,水箱散热损失增大等问题;不便于安装辅助加热,如果分散安装辅助加热,控温不方便,且安全措施不易保证;目前一些厂家虽推出了一些控制器,但实际应用中仍存在不可靠,易出现故障等问题。总之,家用太阳热水器是为一家一户设计的产品,用于大面积太阳热水系统,存在诸多的缺点和不便。
工程用集热器没有储热水箱,太阳能热水器真空管,可根据现场情况任意串并联,系统运行便于控制,易于配置辅助加热系统,使用管理比较方便。因此,选用工程用太阳集热器。太阳能热水器工作原理
四、系统设计主要应考虑的问题
1、太阳能热水系统运行方式的合理性、***性、可靠性。对于酒店使用的太阳能热水系统,一般应设计成直流定温与温差循环相结合的运行方式,当储热水箱水位不满时,系统采用直流定温方式运行;当储热水箱达到满水位满时,系统自动转入温差循环,通过提升储热水箱的热水温度,来储存太阳集热器得到的热能。太阳能热水器
2、优先利用太阳能源,当太阳能不足时,再利用辅助能源补充加热热水。酒店的用热水量随用热水人数的变化而变化,如何达到既充分利用了太阳能产生的热水,又及时补充由于太阳能产热水不足造成的热水短缺,是设计时应特别注意的问题。过分地利用辅助能源产生热水,会造成热水费用的增加和太阳能产热水的浪费;辅助能源补充不及时,又会造成热水短缺,无法实现全天24小时供热水。由于太阳辐射量变化的无规律性,宾馆用水量的不确定性,这些都直接影响辅助加热时间的长短。这种变化,可以通过智能控制器来检测、判断、确定何时启动和停止太阳能热水器工作原理辅助加热,达到优先利用太阳能源,当太阳能不足时,再利用辅助能源补充热水的目的。
3、控制系统的全自动化、智能化、***性、可靠性。太阳能热水系统的控制除了上面提到的定温控制,温差循环控制,辅助加热智能控制外,还需考虑防冻控制,远程监控等。目前,太阳能热水器智能控制的方法很多,但控制器的功能以及智能化程度差别很大。
4、太阳能系统与建筑物的协调性、方便性。对于太阳集热器与储热水箱的摆放位置和摆放方式,除了要考虑是否有利于太阳能采光、系统循环、管路布局、日常维护等因素外,还应考虑是否与所处的建筑风格相协调。太阳热水系统至少应做到不***建筑的整体风格。太阳能热水器工作原理
5、工程系统的经济性。太阳能集热器的种类不同,其特点也不同,各有其适应的范围。因此,应根据其特点来加以选择。并非价格贵的就是好的。关键要看其用途。太阳能热水器
太阳能热水器的集热材料
太阳能热水器太阳主要以电磁辐射的形式给地球带来光与热。太阳辐射波长主要分布在0.25~ 2.5μm范围内。从光热效应来讲,太阳光谱中的红外波段直接产生热效应,而绝大部分光不能直接产生热量。我们感觉在强烈的阳光下的温暖和炎热,主要是衣服和皮肤吸收太阳光线,从而产生光热转换的缘故。从物理角度来讲,黑色意味着光线几乎全部被吸收,吸收的光能即转化为热能。因此为了较大限度地实现太阳能的光热转换,似乎用黑色的涂层材料就可满足了,但实际情况并非如此。太阳能热水器这主要是材料本身还有一个热辐射问题。从量子物理的理论可知,黑体辐射的波长范围在2~ 100μm之间,黑体辐射的强度分布只与温度和波长有关,辐射强度的峰值对应的波长在10μm附近[3]。由此可见,太阳光谱的波长分布范围基本上与热辐射不重叠,因此要实现的太阳能热转换,所采用的材料必须满足以下两个条件:①在太阳光谱内吸收光线程度高,即有尽量高的吸收率α;②在热辐射波长范围内有尽可能低的辐射损失,即有尽可能低的发射率γ。
一般来说,对同一波长太阳能热水器而言,材料的吸收率和发射率有同样的数值,即吸收率高则相应的发射率也高。但吸收率α与反射率γ及透射率t满足如下关系:α γ t= 1。对于不透明材料由于t= 0,则α γ= 1。而对于黑色物体来说,γ= 0,则α= 1。根据以上讨论可知,有效的太阳能光热转换材料是在太阳光谱范围内,即λlt; 2.5μm,有α≈ 1(即γ≈ 0);而在λgt; 2μm,即热辐射波长范围内,有ε= 0(即γ≈ 1或α≈ 0),一般将具备这一特性的涂层材料称为选择性吸收材料。
如不完全满足太阳能热水器以上条件,在热辐射波长范围内ε值较大,尽管太阳光谱α≈ 1,仍有很大的热辐射损失,这类材料通常称为非选择性涂层材料。所有选择性吸收涂层的构造基本上分为两个部分:红外反射底层(铜、铝等高红外反射比金属)和太阳光谱吸收层(金属化合物或金属复合材料)。吸收涂层在太阳光波峰值波长(0.5μm)附近产生强烈的吸收,在红外波段则自由透过,并借助于底层的高红外反射特性构成选择性涂层。
在聚光方面,由于日光波长覆盖范围大,聚焦用的反射镜或折射镜的高反射率或高透射率波长应覆盖300~ 2500nm,因而镜面采用新型的纳米涂层,从室内保温涂层到太阳镜上的防反涂层等,这些技术将集热器的效率提高了近5%。从近众多的纳米技术的研究成果来看,玻璃涂层将获得更加长足的发展。预计涂层未来的研发方向主要有以下几个方面:①超长的户外寿命(抗风、防灰尘吸附等);②高太阳光反射率(反射波长覆盖300~ 2500nm);③良好的抗机械应力特性,以适应对反射镜面的定期清洗;④耐腐蚀性(lt; 0.15%,与镀银镜面耐腐蚀性相当)。在吸热方面,太阳能一次吸热(指直接从阳光获取热能)材料主要有金属、塑料、玻璃等,但实际使用的几乎全是金属。
太阳能热水器按吸热板芯材料划分有钢板铁管、全铜、全铝、铜铝复合、不锈钢、塑料、氯化锂、硅胶、水等,国内外使用得比较普遍的是全铜集热器和铜铝复合集热器。
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