太阳能集热系统高效运行方式研究

来源 :2010中国可再生能源科技发展大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:habits
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太阳能热水系统的运行方式是决定其系统热效率的主要因素.本文从现行的七种运行方式及其新实验的结果综合分析,得到通过变频调速技术调节循环水流速,即:大温差时大流速,小温差时小流速,可以取得较高的运行效率.对于提高太阳能集热系统的整体效率,推广太阳能集热系统的应用,有积极的意义.
其他文献
利用扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)等实验方法,研究了回火温度对低碳贝氏体钢组织和性能的影响。结果表明,回火温度对钢的屈服强度的影响明显,而对抗拉强度的影响较小。随着回火温度的升高,屈服强度增加,增幅达93MPa,冲击韧性大幅提高并在600℃时达到最大值。回火前后力学性能的变化主要与回火后细小粒子的析出以及大块MA岛的分解和分解后碳化物的球化有关。随着回火温度的增加,贝氏体铁素体基体位错密度
本文针对首钢生产的工程机械用高强钢Q550D 进行了回火试验,并对热处理后的组织性能变化进行了分 析与总结,结果表明,随着回火温度的上升,屈服强度和抗拉强度呈现先上升后下降的趋势,伸长率经过很小的下 降后不断提高,冲击功在低温时下降明显,当回火温度较高时有少量回升。利用金相显微镜和透射电镜对热处理后 的金相组织与析出行为进行了观察,并结合显微组织对性能变化的规律进行了微观机理的讨论与分析。
本文介绍了马钢环保自润滑热浸镀锌钢板的开发、试制情况,并通过高速深冲实验、盐雾实验、涂装实验比对普通热浸镀锌钢板和自润滑热浸镀锌钢板的各项工艺性能指标,得到了优化的系统工艺,成功开发了马钢环保自润滑热浸镀锌产品,并在IT 制造、微电机制造领域得到应用。
以一种新型的四叶片组合静态混合器为研究对象,对其湍流换热性能进行了实验测量并同SK型静态混合器进行对比,测量结果表明:在2.6×103≤Re≤4.6×103范围内,新型静态混合器管内努塞尔特准数计算式为:Nu=0.0638Re0.8Pr0.4,其传热效率比SK型静态混合器提高约12%.
以PEG-6000为分散剂,用醇-水共沉淀法制备NiAl2O4纳米粉体,并将其制成NiAl2O4/TiO2复合薄膜电极.采用XRD、TEM、UV-vis、太阳能电池Ⅰ-Ⅴ测定仪等分析手段对薄膜进行表征.结果表明,加入PEG-6000后,粉体分散良好.当NiAl2O4纳米粉体掺杂量为2%时,复合薄膜电极具有最佳的光电性能,光转换效率(η)达到5.93%,与纯TiO2薄膜电极相比,提高了17.4%.
根据生物质成型燃料燃烧理论及实验参数对生物质捆烧锅炉进行正、反平衡试验,结果表明捆烧锅炉的热效率、热水流量、热损失等热性能参数达到了设计要求,证明了该锅炉设计的正确性和科学性,具有一定的推广应用价值.提出了降低损失,提高效率,进一步优化设计的方向.
铅酸蓄电池生产及再生工厂产生的含铅废水的处理对于太阳能、风能等新能源产业的良性发展具有重要意义.采用生物吸附的方法来净化含铅废水,将具有吸附快、容量大、选择性高、成本低廉以及后处理简单方便的特点.本研究采用柑桔榨汁后的废物为原料,经过简单的碱性皂化处理后,即可得到高效吸附除铅的净化剂,吸附效率堪比常用的离子交换树脂.考虑到工业实际应用的效率问题,本研究将制成的吸附剂与微滤膜分离技术集成组合在一起,
为改善304不锈钢在质子交换膜燃料电池环境中的耐蚀性,采用电化学方法在304钢上合成了聚苯胺膜,并测试了聚合工艺对改性钢在模拟PEMFC环境中的耐蚀性能的影响.测试结果表明,当极化电位低于800mV时,聚苯胺膜层能显著提高基体的耐蚀性并使基体一直处于钝化状态.阳极脉冲电位为1.0V时得到的聚苯胺膜的防腐效果最好,此时改性钢在模拟PEMFC阴、阳极环境下的腐蚀电流密度均为4 μ A·cm-2.当阳极
采用改进的溶胶凝胶方法,以载玻片为载体制备了具有一定厚度的碳微粒掺杂改性二氧化钛薄膜.对所得膜层进行了X射线衍射分析(XRD)、扫描电镜显微分析(SEM)、原子力显微分析(AFM),并测试了其在紫外光下对难溶有机物甲基橙的光催化降解效果.结果表明,碳微粒的掺入并未引起二氧化钛的相转变,但改变了薄膜的表面形貌.该表面比未掺碳微粒的常规溶胶凝胶法所得薄膜表面更加粗糙,并形成了大量的沟壑,这增加了膜层的
本文针对槽式聚光器太阳能利用装置所需的管式集热材料的问题,制备了一种集热碳陶瓷材料.文中介绍了利用中药材提取后的残渣制备碳陶瓷材料的方法,并采用扫描电子显微镜(SEM)对原中药残渣及制备的粉状碳陶瓷进行了微观结构表征和分析,结果显示,经酚醛树脂浸渍处理的预碳化中药残渣在热解和碳化烧结过程中逐步形成碳与玻璃碳网状体,并在高温碳化(玻璃化)阶段发生重构,形成均匀的多孔片状结构,孔径约在0.5μm左右.