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公司簡介

海南太陽能資源分布主要特點

發布時間:2023-08-09 點擊量:377
    我國太陽能資源分布的主要特點有:太陽能的高值中心和低值中心都處在北緯22°~35°這一帶,青藏高原是高值中心,四川盆地是低值中心;太陽年輻射總量,西部地區高于東部地區,而且除西藏和新疆兩個自治區外,基本上是南部低于北部;由于南方多數地區云霧雨多,在北緯30°~40°地區,太陽能的分布情況與一般的太陽能隨緯度而變化的規律相反,太陽能不是隨著緯度的增加而減少,而是隨著緯度的增加而增長。
  目前中國太陽能建筑應用領域中.技術最成熟、應用最廣泛、產業化發展最快的是太陽能熱水供應技術、或者說是家用太陽能熱水器(系統).其次是被動式采暖太陽房 太陽能空調已經有示范工程建成.而用于供電的太陽能光伏技術與建筑的結合則處于起步階段。但總的來說不管那種方式使太陽能應用部件與建筑達到有機結合.一直是中國太陽能建筑應用領域沒有很好解決的問題.完成太陽能應用的建筑一體化.應是我國太陽能建筑應用領域今后的主攻方向。趕超國際先進水平.建設綜合利用太陽能的各類示范工程建筑.在樹立典型樣板的基礎上進行普及和推廣。促進國民經濟的可持續發展。是今后我國太陽能建筑應用領域的總體發展目標。為此.應按照技術進步和經濟水平等綜合影響因素.分階段逐步實施推進先完成目前技術最成熟、工程應用最廣泛的太陽能熱水器(系統)的建筑一體化.然后進行太陽能光熱利用一供暖、空調.以及光熱、光電綜合利用供電、供暖、空調的技術開發和工程應用.先進行建筑一體化單項技術和相關產品的開發.再建設示范工程 最終達到綜合利用太陽能建筑的推廣和普及。
  按接受太陽能輻射量的大小,全國大致上可分為五類地區:
  一類地區全年日照時數為3200~330O小時,輻射量在670~837x104kJ/cm2·a。相當于225~285kg標準煤燃燒所發出的熱量。主要包括青藏高原、甘肅北部、寧夏北部和新疆南部等地。這是我國太陽能資源最豐富的地區,與印度和巴基斯坦北部的太陽能資源相當。特別是西藏,地勢高,太陽光的透明度也好,太陽輻射總量最高值達921kJ/cm2·a,僅次于撒哈拉大沙漠,居世界第二位,其中拉薩是世界著名的陽光城。
  二類地區全年日照時數為3000~3200小時,輻射量在586~670x104kJ/cm2·a,相當于200~225kg標準煤燃燒所發出的熱量。主要包括河北西北部、山西北部、內蒙古南部、寧夏南部、甘肅中部、青海東部、西藏東南部和新疆南部等地。此區為我國太陽能資源較豐富區。海南太陽能, 海南太陽能施工, 海南太陽能方案設計, 海南熱泵工程, 海南中央熱水器, 海南新能源, 海南太陽能維修, 海南凈水器, 海南綠色建筑
  三類地區全年日照時數為2200~3000小時,輻射量在502~586x104kJ/cm2·a,相當于170~200kg標準煤燃燒所發出的熱量。主要包括山東、河南、河北東南部、山西南部、新疆北部、吉林、遼寧、云南、陜西北部、甘肅東南部、廣東南部、福建南部、江蘇北部和安徽北部等地。
  四類地區全年日照時數為1400~2200小時,輻射量在419~502x104kJ/cm2·a。相當于140~170kg標準煤燃燒所發出的熱量。主要是長江中下游、福建、浙江和廣東的一部分地區,春夏多陰雨,秋冬季太陽能資源還可以。
  五類地區全年日照時數約1000~1400小時,輻射量在335~419x104kJ/cm2·a。相當于115~140kg標準煤燃燒所發出的熱量。主要包括四川、貴州兩省。此區是我國太陽能資源最少的地區。
  太陽能熱利用技術在建筑的規范化應用
  太陽能是永不枯竭的干凈能源.是21世紀以后我們可期待的、最有希望的能源之一。而太陽能在建筑中的應用又是現階段太陽能應用中最具發展潛力的實用領域。現代建筑為滿足居住者的舒適要求和使用需要.應具備供暖、制冷、熱水供應、供電(包括照明、電器)等一系列功能,太陽能建筑應用領域的總體目標.就是用太陽能代替常規能源來提供建筑物的上述功能要求 隨著世界太陽能技術水平的不斷提高和進步 嚴格意義上的太陽能建筑.應能夠利用太陽能滿足房屋居住者舒適水平和使用功能所需的大部分能源供應 即達到太陽能在建筑中的綜合利用。但現階段我國只能做到太陽能在建筑中的部分利用.在經濟、技術合理性和實用性方面還有許多問題需要解決.與世界先進水平相比有一定差距。尤其在實際工程應用方面。
  太陽能熱水系統分類
  太陽能熱水系統按運行方式可分為三種:自然循環,直流式循環和強迫循環系統。海南太陽能, 海南太陽能施工, 海南太陽能方案設計, 海南熱泵工程, 海南中央熱水器, 海南新能源, 海南太陽能維修, 海南凈水器, 海南綠色建筑
  自然循環系統:自然循環系統是利用傳熱工質內部的溫度梯度產生的密度差所形成的自然對流進行循環的太陽能熱水系統。在循環系統中,為保證必要的熱虹吸壓頭,儲水箱應高與集熱器上部。這種系統結構簡單,不需要附加動力。
  直流式系統:直流式系統是傳熱工質一次流過集熱器加熱后,便進入儲水箱或用熱水處的非循環太陽能熱水系統。儲水箱的作用僅為儲存集熱器所排放的熱水,直流式系統一般可采用非電控溫控制閥控制方式及溫控器控制方式。
  強迫循環:強迫循環系統是利用機械設備等外部動迫使傳熱工質通過集熱器(或換熱器)進行循環的太陽能熱水系統。強迫循環系統通常采用溫差控制,光電控制及定時器控制等方式。
  按有無換熱器可以分為:直接系統和見解系統。直接系統在集熱器中直接加熱熱水;見解系統是利用換熱器見解加熱提供熱水。
  所有的太陽能熱水系統均可以與輔助能源聯合使用,成為帶輔助能源的太陽能熱水系統。
  轉載:互聯網

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