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太陽能採暖工程

鎖定
採暖是我國的能耗大户。自1991年起平均每年新建建築10億m,至1996年底,共有各類建築約310億m。每年城鎮建築僅採暖一項需要的耗能佔全國能耗總量的11.5%。化石能源的大量消耗,使我國的能源供應面臨巨大的挑戰,而且造成了嚴重的環境污染。因此研究使用清潔的可再生能源太陽能進行採暖具有重要意義。
中文名
太陽能採暖工程
開始時間
1991年
範    圍
各類建築約310億m
缺    點
造成嚴重的環境污染

目錄

太陽能採暖工程簡介

我國太陽能資源
青藏高原 青藏高原
我國的疆界,南從北緯4º附近南沙羣島的曾母暗沙以南,北到北緯52°32′黑龍江省漠河以北的黑龍江江心,西自東經73°附近的帕米爾高原,東到東經135°10′的黑龍江烏蘇里江的匯流處,土地遼闊,幅員廣大,總面積達到960萬K㎡,佔世界陸地總面積的7%以上,居世界第三。在我國廣闊富饒的土地上,有着十分豐富的太陽能資源。全國2/3以上地區,年輻射總量大於502萬KJ/㎡,年日照時數超過了2000H。我國太陽能資源分佈趨勢有以下5個特點:
北緯22°-35°地區
太陽能資源最好的地區和最差的地區,都分佈在北緯22°-35°範圍的區域內,這裏青藏高原是我國太陽能的高值中心;而四川盆地由於處在南北兩股冷暖氣流交匯處,雲雨天氣多,形成太陽能資源的低值中心。
北緯30°-40°
在北緯30°-40°之間,太陽能的分佈情況與一般的太陽能隨緯度變化的規律相反,太陽能不是隨緯度的增加而減少,而是隨緯度的增加而增長。
北緯40°以上地區
北緯40°以上,太陽能資源自東向西逐漸增加。
新疆地區
四川盆地 四川盆地
新疆地區由於受天山山脈的影響,太陽能資源分佈由東南向西北逐漸減少
台灣地區
我國台灣地區太陽能資源有東北向西南逐漸增加。 [1] 

太陽能採暖工程分類

太陽能採暖工程被動式

被動式採暖 被動式採暖
被動式就是根據當地氣象條件,依靠建築物本身構造和材料的熱工性能,使房屋儘可能多地吸收和貯存熱量,以達到採暖的目的。

太陽能採暖工程主動式

主動式用集熱器、蓄熱器、管道、風機及泵等設備來收集、蓄存及輸配太陽能的系統,系統中的各部分均可控制而達到需要的室温。
主動式太陽能採暖又可分為直接式和間接式。
直接式
所謂直接式就是由太陽能集熱器加熱的熱水或空氣直接被用來供暖。
間接式
所謂間接式就是集熱器加熱的熱水温度通過熱泵提高後再供暖。採用由於集熱温度高時,集熱器的效率很低,因此一般採用地板採暖風機盤管
主動式採暖 主動式採暖
這兩種方式要求熱源的温度比較低,50℃左右,集熱器具有較高的效率。
參考資料