(整理)大型住宅小区利用太阳能集中供热水工程

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(整理)大型住宅小区利用太阳能集中供热水工程

项目可行性研究报告

项目名称:大型住宅小区太阳能热水工程(该项目建筑面积达90万m2)

领域:新能源、环保与节能

申报单位:

起草人:高毛红(山东桑乐太阳能有限公司,山东省

能源研究)

申报时间:2005.7

3、研究方案、技术路线、组织方式与课题分解

该项目是一项多学科、多专业组合优化工作。主要由集热器阵列、蓄热水箱、循环管路、变频控制供水系统、泵阀选用、辅助加热系统、传感系统、PLC 可编程控制系统、人机界面触摸屏和远程监控系统等组成。系统的组成如图1所示,下面重点对系统的工作原理和控制要点作介绍:

远程通信

太阳辐照仪

控制执行器件

采集现场数据工业控制计算机

PLC

触摸屏

人机界面

图1 太阳热水工程原理、供热水及其控制系统

工作原理:

U 型真空管集热器吸热后使其联管内水温升高,当达到设定水温时,电磁

阀1打开,自来水将集热器内的热水推进蓄热水箱,当定温点水温降低后,电磁阀自动关闭,当光照继续加热集热器内水温达到设定温度后,电磁阀1又自动打开,这样反复加热脉冲式送水,如果集热器和水箱匹配,光照结束后,水箱内充满所要热水。如果水箱提前充满(有剩余热水),系统自动进入温差循环状态。定温电变成高温点,水箱内是低温点。通过循环泵与蓄热水箱循环使蓄热水箱温度继续升高。辅助热源(预定天然气锅炉)在太阳能量不足时工作,作为太阳能的补充,同样实行定温直流方式,系统全自动运行。有情况变化,电脑芯片的程序也随之变化按已定程序工作适应变化。变频控制系统通过变频器控制水泵给各终端供水,终端供水水压恒定,而且使供水管路中存水与蓄热水箱之间定温循环,实现出水即热。PLC可编程控制系统利用传感系统采集现场数据,并对数据进行分析和处理,触摸屏人机界面对系统参数进行设置,控制泵阀和电加热等执行器件的工作,使整个系统可靠运转。PLC可把系统数据通过远程通信传送给工业控制计算机,通过工业控制计算机可对系统进行远程监控。

①、集热器

系统采用U形管─真空管集热器,集热器单体采用模块化制作,太阳能集热器阵列采用集热器模块化组合。

U形管─真空管集热器是在全玻璃真空管中插入弯成U形的金属管,在U 形管和玻璃真空管之间有与二者紧密接触的金属翅片,进行热量传导。此集热器为我公司研制的新型产品,除具全玻璃真空管集热器的优点外,集热器可在承压下运行,更适合较复杂的运行状态,更适合安装现场的变化要求,可更好的优化系统,该集热器已通过德国国家实验室ISFH测试。

②、变频控制供水系统

变频控制系统通过变频器控制水泵给各终端供水,使终端供水水压恒定,而且实现出水即热。原理如下:

通过远传压力表传递压力给变频器,变频器控制热水循环泵使整个供水管路恒压,解决了太阳能供水水压不足的缺陷。

为实现供水出水即热,避免管道冷水的影响,在供水管路放置温度传感器检测供水管路温度,当温度低于系统设定温度时,打开电磁阀,这样远程压力表、变频热水循环泵和蓄热水箱组成一个回路,变频泵使管路冷水与蓄热水箱热水循环,直到管道温度高于系统设定温度时电磁阀关闭循环停止,这样实现了整个系统供水的出水即热。

图2 变频控制供水系统

③、传感系统

控制系统设置了多个温度传感器、水位传感器等对系统运行情况进行检测,为了对系统自身进行自我测试和自我优化,在系统集热器周围安装了太阳辐射仪,太阳辐射仪可以对太阳能辐射能量进行检测,可以与系统的运行情况形成对照表,测试整个系统的运行效果和热性能。

PLC可编程控制系统和触摸屏人机界面

PLC可编程控制系统是整个系统的大脑,控制整个系统的运行。

(1)集热器和蓄热水箱通过循环泵换热,通过太阳能辐射能量和温差双重控制循环泵,提高系统热性能。

太阳能辐射能量通过太阳辐照仪检测,当单位太阳能辐射能量达到一定值时泵运行,低于一定值时泵停止。

检测集热器高温点温度T1和循环泵入口处温度T2,当T1-T2≥△T1时泵运行,当T1-T2<△T2时泵停止。

(2)蓄热水箱与电热水箱的循环控制和电热预约控制。系统根据使用要求设定好每天的用水时间、用水量等用水要求,PLC根据此要求对系统进行模糊控制,当太阳能量不能满足使用要求时,可自动开启辅助电加热系统进行补充。系统检测电加热水箱的水温T3,通过此温度控制蓄热水箱与电热水箱的循环。

T3≥T P时电加热关闭,泵运行;T3

(3)太阳能系统管道的防冻控制。在我国北方地区,在寒冷季节太阳能循环管道容易冻堵,系统采用自限温电伴热带敷设预热管道或管道循环防止冻堵。系统检测管道最低温度T4,当T4<4℃时电伴热带或管道循环启动,当T4≥10℃时电伴热带或管道循环关闭,实现防冻的自动控制。

触摸屏与PLC通过数据线进行通信,通过操作触摸屏对系统进行控制。触摸屏使人机界面更友好,操作更方便。

④、远程监控系统

PLC可与工控计算机之间进行远程通信,通过工控计算机可远程监控系统的运行。通信方式分有线和无线两种方式:

(1)有线通信方式,如下图所示:

PLC控制系统

工业控制计算机

RS232/RS485 转换器

RS232/RS485 转换器

图3 有线通信方式

通信方式为串行通信,通信接口为RS232接口,由于RS232接口传输距离近,直接采用RS232方式不能满足传输要求,这样通过RS485方式,RS232与RS485之间采用通信转换。 (2)无线通信方式,如下图所示:

PLC控制系统

工业控制计算机

监控点

移动内部网络

DNS 服 务 器

ADSL

A D S L

明解析监控中心

GPRS 基站

图4 无线通信方式

此通信方式为GPRS 的无线通信方式。此通信方式先向INTERNET 运营商申请ADSL 等宽带业务,监控中心采用ADSL 等INTERNET 公网连接,采用公网固定IP ,监控点直接向中心发起连接,运行可靠稳定。

监控中心工控计算机可与多个PLC 控制系统组成网络,实现监控中心对多个现场控制系统的监控。

利用监控中心工业控制计算机的强大功能,可对现场的数据进行存储和处理。根据每日系统的产热水量可以计算出系统的得热量,利用太阳辐照仪可

求得系统的太阳辐射热量,自动生成日、月、年系统得热量和太阳辐射热量对照表,对系统热性能进行评价。根据存储的得热量数据,可调整系统的运行参数,使系统运行到最佳效果。

远程监控可实现在单位总部监控室内监控全国的大面积太阳能供热水系统的运行情况,进行在线调试、数据采集和故障处理等。

七、该项目的经济效益和社会效益分析:

1、节能效果:

为了准确地计算太阳热水器节约常规能源的数量,一般以节约多少标准煤为衡量依据:G c=Q s365B/H cη1η2

式中:G c———太阳热水器年节约标准煤数量,㎏

Q s———太阳热水器单位采光面积的日有用得热量,KJ/㎡

B ———全年的日照百分率,%(可查,北京为63%)

H c———标准煤的热值,29307.6KJ/㎏

η

1

———管道输送效率,%(可取85%~90%)

η2———锅炉运行效率,%(可取55%~68%)

太阳热水器节约其他常规能源的计算,为便于说明计算方法,首先做出有关参数的选定:

①、各种常规能源的低位发热值不同,计算中按有关资料的数据

②、使用电、气、油、煤等能源装置的运行效率不同,分别设η

电=90%,η

=80%,η

=70%,η

=60%

③、管道输送效率η

1

均按90%考虑

④、太阳能资源使用北京地区的数据。

采用公式G c=Q s365B/H cη1η2计算的结果如下

单位面积太阳热水器年节约能源量

如果该项目采光面积选定14700㎡(每户每天150公斤)全年节约:

如果每度电按0.54元计算,全年可节约523万余元,

如果天然气按每方2元计算,全年可节约217万余元。

如果0#柴油按每吨4000元计算,全年可节约417万余元。

2、环保效果:

太阳热水器的环境效益主要表现在它对环境污染物的减排能力,即向大气环境减少排放CO2、SO2和粉尘的数量。

通过计算,太阳热水器每节约1t标准煤,就等于减少向大气排放:

如果该项目采光面积选定14700㎡(每户每天150公斤),每年按节约烟煤2955吨计算,可减少向大气排放:

3、经济效益

据建筑行业披露的信息,全国在建住宅区50万平米以上规模的就有400个。太阳能集中供热水是一个前景巨大的市场,规模应在百亿元以上,现有的大面积太阳能集中供热水系统在太阳能行业比例很小,约有6亿元的市场份额。本项目研制成功后,如果能在太阳能行业得到推广,在未来十年内在集中供热水行业中市场占有率按10%计算,市场规模将会达到十几亿元。

八、年度计划内容:

分年度说明项目执行过程中的年度目标;年度工作内容及经费投入。

申请单位配备有辐射表、温度巡监仪、风速仪等各种热能实验设备和单片机开发系统、PLC可编程序开发系统等开发设备,设备齐全先进,可保证本项目的顺利实施。

九、经费预算

工程水文学第五章习题2

【思考题】 1.一次洪水中,涨水期历时比落水期历时() A.长 B.短 C.一样长 D.不能肯定 2.设计洪水是指() A.符合设计标准要求的洪水 B.设计断面的最大洪水 C.任一频率的洪水 D.历史最大洪水 3.设计洪水三个要素是() A.设计洪水标准、设计洪峰流量、设计洪水历时 B.洪峰流量、洪水总量和洪水过程线 C.设计洪峰流量、1天洪量、三天洪量 D.设计洪峰流量、设计洪水总量、设计洪水过程线 4.大坝的设计洪水标准比下游防护对象的防洪标准()。 A.高 B.低 C.一样 D.不能肯定 5.选择水库防洪标准是依据()。 A.集水面积的大小 B.大坝的高度 C.国家规范 【思考题】 1.我国水利水电工程设计中的洪水峰、量频率计算中,洪峰流量选样的常用方法是()。 A.最大值法 B.年最大值法 C.超定量法 D.超均值法 3.确定历史洪水重现期的方法是()。 A.根据适线确定 B.按暴雨资料确定 C.按国家规范确定 D.由历史洪水调查考证确定 4.某一历史洪水从发生年份以来为最大,则该特大洪水的重现期为()。 A.N=设计年份-发生年份 B.N=发生年份-设计年份+1 C.N=设计年份-发生年份+1 D.N=设计年份-发生年份-1 6.对特大洪水进行处理的内容是()。 A.插补展延洪水资料 B.代表性分析 C.经验频率和统计参数的计算 D.选择设计标准 7.资料系列的代表性是指()。 A.是否有特大洪水 B.系列是否连续 C.能否反映流域特点 D.样本的频率分布是否接近总体的概率分布 8.三点法配线适用于()。 A.连续系列和不连续系列 B.连续系列

C.不连续系列 D.视系列的长短而定 9.对设计站历年水位流量关系曲线对比分析的目的是()。 A.检查洪水的一致性 B.检查洪水的可靠性 C.检查洪水的代表性 D.检查洪水的大小 10.对设计流域自然地理、水利化措施历年变化情况调查研究的目的是()。 A.检查系列的一致性 B.检查系列的可靠性 C.检查系列的代表性 D.检查系列的长短 11.对设计流域历史特大洪水调查考证的目的是()。 A.提高系列的一致性 B.提高系列的可靠性 C.提高系列的代表性 D.使洪水系列延长一年 14.在同一气候区,河流从上游向下游,其洪峰流量的CV值一般是()。 A.B. C.D. 1.用典型洪水同倍比法(按峰的倍比)放大推求设计洪水,则()。 A.峰等于设计洪峰、量等于设计洪量 B.峰等于设计洪峰、量不一定等于设计洪量 C.峰不一定等于设计洪峰、量等于设计洪量 D.峰和量都不等于设计值 2.用典型洪水同频率放大推求设计洪水,则()。 A.峰不一定等于设计洪峰、量等于设计洪量 B.峰等于设计洪峰、量不一定等于设计洪量 C.峰等于设计洪峰、各历时量等于设计洪量 D.峰和量都不等于设计值 3.用典型洪水同倍比法(按量的倍比)放大推求设计洪水,则()。 A.峰等于设计洪峰、量等于设计洪量 B.峰等于设计洪峰、量不一定等于设计洪量 C.峰不一定等于设计洪峰、量等于设计洪量 D.峰和量都不等于设计值 4.一般水库在由典型洪水放大推求设计洪水时,常采用()。 A.同频率放大法 B.同倍比放大法 C.可任意选择两种方法之一 D.同时用两种方法 5.选择典型洪水的原则是"可能"和"不利",所谓不利是指()。 A.典型洪水洪峰靠前 B.典型洪水洪峰居中 C.典型洪水洪峰靠后 D.典型洪水洪量较大 6.典型洪水同频率放大的次序是()。 A.短历时洪量、长历时洪量、峰 B.峰、长历时洪量、短历时洪量

太阳能供热采暖系统方案

太阳能供热采暖系统 (方案二) 一、项目概况 1、项目名称:***生态蔬菜大棚太阳能采暖项目 2、项目业主单位 ***太阳能工程有限公司 3、承建单位:***太阳能工程部 4、项目建设时间:2011-9 5、项目规模:工程采暖面积范围300平方。 二、工程概况 1、太阳能供热采暖系统构成 太阳能热水采暖系统包括太阳能集热采暖热水系统、辅助加热保障供暖系统、低温热水暖气片辐射供暖系统、建筑外保温低热耗系统、免费生活热水供给系统,通过各系统的相互作用,自动运行,实现满足用户采暖温度不低于13℃,生活热水不低于50℃的条件下最低能耗的目的,原理见图 桑兰太 新型暖气 桑兰太阳能系统供热采暖系统原理图 系统具有以下特点:1采用三高紫金管,南北向竖置式真空管集热器与建筑坡屋面结合比横排真空管集热器美观,同时有利于防止积雪覆盖及减少真空管积尘影响;2电加热保障供暖系统串联于太阳能

采暖热水系统中,可根据用户需要决定启动、停止动作,可根据采暖供水回水温差自动运行;3采暖末端采用低温热水暖气辐射供暖系统,系统散热面积大、散热均匀,有很好的蓄热能力,采暖舒适感好、耗能低;4太阳能全年全天候提供用户生活热水的承压供给系统,在使用太阳能热水时无需担心上水问题、热水压力不足、跑水问题、集热管结水垢问题、冬季热水器防冻问题。太阳能集热系统采用循环系统设计,可以避免闭式系统由于过热而导致系统过压损坏。系统热水箱及地暖供水通过控制系统防高温过热温度设置功能避免供水超温。 2、系统参数 (1)采暖面积:300平方; (2)集热器面积:70平方(平均值); (3)集热器类型:三高紫金管 (4)集热器安装倾角:28°。 (5)采暖水箱:容积500L,开式不锈钢水箱; (6)生活热水:利用储热水箱的盘管换热器提供生活热水。 3、系统设计 (1)设计参数 安装地点:济南 集热器安装方位:南向,倾角28℃; 太阳辐照量:全年6257.81MJ/m2,采暖季2001.45 MJ/m2,采暖季日平均值20.11 MJ/m2?d; 采暖面积:300 m2; 平均人数:10人 平均日用水定额:70L/人 设计热水温度:45度; 设计冷水温度:10度。 (2)供热负荷 ①采暖负荷。按照单位面积热负荷 qH为24.6W计算,日平均采暖负荷QH: QH=qHA0=5166W ②热水负荷。按照平均每天5人,人均日用热水70L计算,自来水温度为10℃,贮水箱内水的终止设计温度为45℃。 日平均热水负荷Qd: Qd = mqrdρrc(tend-tL)/86400=334.4W (3)太阳能集热器 ①集热器选型。太阳能集热系统采用三高紫金管,南北向竖置真空管集热器与建筑坡屋面结合比横排真空管集热器美观,同时有利于防止积雪覆盖及减少真空管积尘影响。平板集热器在同样安装条件下易积雪、积尘,影响系统得热。金属-玻璃真空管集热器性能较好,但造价偏高。 结合本项目特点,系统选用竖置式三高紫金真空管集热器。

太阳能热水器集中供热系统设计实例

太阳能热水器集中供热系统设计实例 作者:陈伟日期:2002-4-18 0 前言目前我国大力提倡环境保护和能源节约,使得太阳能技术得到长足的发展。家用太阳能热水器走进了千家万户。据资料显示:太阳能热水器具有节约常规能源、不会造成环境污染、使用方便、经济效益明显等优点。浙江省年平均日照量在2000h以上,太阳能的利用具有很大的潜力。但是太阳能热水系统尚未纳入建筑给排水设计,造成住户在购买商品房后各自安装太阳能热水器,因没有统一的规划,使得布置上零零落落;且现在新建住宅取消屋顶生活水箱,采用变频泵供水,住户只好用塑料管沿外墙把冷水接至太阳能热水器,再沿外墙把热水引下,在外墙凿洞进入室内。由于所采用的塑料管颜色不一、管径各异,未采取可靠的固定措施,一遇大风随风摆动,极易造成事故;且水管如蜘蛛网般布在外墙面,墙面上千疮百孔,遇漏水,墙上水渍斑斑,严重影响市容市貌。针对上述情况,笔者考虑在住宅给排水设计时应把太阳能热水系统作为设计内容之一,以避免上述情况的出现。本文是太阳能热水器集中供热系统在住宅小区的设计应用情况,不足处敬请同行指正。 1 工程概况该住宅小区位于浙江省衡州市城东,分四期开发。前三期未考虑太阳能热水系统,住房出售后住户反映强烈,因安装热水器而引起的邻里纠纷不断。四期建筑面积4.2万m2,都为6层带跃层住宅一梯两户,为坡屋顶。供水方式为小区消防生活水池-变频泵-用户,取消屋顶生活水箱。水池集中设置在小区绿化带内。结合前三期的经验,改变以往先建设后配套造成的重复施工、重复破坏,并相互抢占屋面、安装混乱的不合理做法。决定四期工程太阳能热水系统与主体同步设计、施工,并同步交付使用。设计中优化太阳能屋面热水器设置及循环水系统,有效利用屋面空间、科学选择热水器朝向、合理配管、充分发挥设备功效。 2 太阳能热水器的选型浙江省市场上太阳能热水器品牌繁多,所以选型是整个设计的关键。设计人员协同开发商本着如下原则选型:①生产厂家应具有多年的生产经验、技术力量雄厚,有完善的售后服务体制。②太阳能热水器贮水箱耐腐蚀、无毒、保温性能好、外形美观。③要求产品热效高、强度大、质地轻、设备运行可靠、故障少。④价格合理,以减少

(整理)大物实验太阳能电池.

实验62 太阳能电池特性研究 根据所用材料的不同,太阳能电池可分为硅太阳能电池,化合物太阳能电池,聚合物太阳能电池,有机太阳能电池等。其中硅太阳能电池是目前发展最成熟的,在应用中居主导地位。本实验研究单晶硅,多晶硅,非晶硅3种太阳能电池的特性。 【实验目的】 1. 太阳能电池的暗伏安特性测量 2. 测量太阳能电池的开路电压和光强之间的关系 3. 测量太阳能电池的短路电流和光强之间的关系 4. 太阳能电池的输出特性测量 【实验原理】 太阳能电池利用半导体P-N 结受光照射时的光伏效应发电,太阳能电池的基本结构就是一个大面积平面P-N 结,图1为P-N 结示意图。 P 型半导体中有相当数量的空穴,几乎没有自由 电子。N 型半导体中有相当数量的自由电子,几乎没有空穴。当两种半导体结合在一起形成P-N 结时,N 区的电子(带负电)向P 区扩散, P 区的空穴(带正 电)向N 区扩散,在P-N 结附近形成空间电荷区与势垒电场。势垒电场会使载流子向扩散的反方向作漂移运动,最终扩散与漂移达到平衡,使流过P-N 结的净电流为零。在空间电荷区内,P 区的空穴被来自N 区的电子复合,N 区的电子被来自P 区的空穴复合,使该区内几乎没有能导电的载流子,又称为结区或耗尽区。 当光电池受光照射时,部分电子被激发而产生电子-空穴对,在结区激发的电子和空穴分别被势垒电场推向N 区和P 区,使N 区有过量的电子而带负电,P 区有过量的空穴而带正电,P-N 结两端形成电压,这就是光伏效应,若将P-N 结两端接入外电路,就可向负载输出电能。 在一定的光照条件下,改变太阳能电池负载电阻的大小,测量其输出电压与输出电流,得到输出伏安特性,如图2实线所示。 负载电阻为零时测得的最大电流I SC 称为短路电流。 负载断开时测得的最大电压V OC 称为开路电压。 太阳能电池的输出功率为输出电压与输 出电流的乘积。同样的电池及光照条件,负载电 阻大小不一样时,输出的功率是不一样的。若以 输出电压为横坐标,输出功率为纵坐标,绘出的 P-V 曲线如图2点划线所示。 输出电压与输出电流的最大乘积值称为最大 输出功率P max 。 填充因子F.F 定义为: sc oc I V P F F ?=?max (1) 空间电荷区 图1 半导体P-N 结示意图 I V

太阳能供热系统

一. 太阳能供热系统太阳能集中供热系统 1.1 概述 太阳能是一种清洁、高效和永不衰竭的新能源。目前,各国政府都将太阳能资源利用作为国家可持续发展战略的重要内容。太阳能热水器符合低碳经济的发展,是可持续的、节能减排产品,是太 阳能行业发展的机遇。太阳能产业规模巨大,市场发展具有极大的潜力。近几年政府大力支持太阳能行业的发展,2009年出台了针对太阳能的家电下乡政策,对太阳能家电下乡产品进行补贴,惠及亿万百姓,符合中央建设资源节约型、环境友好型社会,增强可持续发展能力的要求。太阳能行业的前景是光明的,但道路是曲折的。具体到每个企业,由于每个企业的技术、产品和水平等等不一,所以,能否到达行业光明的彼岸取决于企业的综合实力。目前,我国太阳能热水器行业产业发展不规范,企业自律性较弱。但是太阳能行业的发展必将会回归理性,企业需更加注重对产品品质的提升。希望行业内各大品牌联合起来,发挥各自企业优势,共同推进产业发展,维护市场秩序,营造和谐有序的行业发展环境。 1.2 太阳能新能源的发展趋势 太阳能热水系统是利用“温室效应”原理,将太阳辐射能转变为热 能,并将热量传递给工作介质从而获得热水的供热系统。太阳能热 水系统由太阳集热器、贮热水箱、循环泵、辅助热源、控制系统和 相关附件组成。太阳能热水系统的系统设计应遵循节水节能、经

济应用、安全简便的原则。从节水节能考虑,必须设置保温措施;从使用功能考虑,目前最应解决的是冷热是系统压力平衡的问题,优先选用承压式系统;从建筑美观考虑,优先选用分离式系统;从水质卫生考虑,优先选用间接式系统由于系统集热器和部分管道置 于室外,而赤峰市冬季环境温度较低,集热器、管道有可能结冰冻胀造成设备损害,影响整个热水系统的正常运行。 太阳能系统的防冻通常采用以下几种方式:①排空法防冻方式。 在结冰季节到来之前,将集热器排空,系统不运行。或者在集热器下集管进口处设置自动控制线路的温度触点,0℃以前即将集热器排水阀打开,排空集热器中的水。缺点是如果温控线路失灵,集热器即会冻裂。排空法是消极防冻方法,不仅浪费水源,而且降低了集热器的年集热效率,不能充分利用太阳能,除了受到工程造价低的限制,否则不宜采用。②保持集热系统中的水不断流动。这种方式要求集热系统不能有循环死角,否则该处管道等部件仍会冻裂。为维持水的流动,需启动水泵耗费常规能源,水在流动过程中会损失水箱中部分能量。这种方法浪费常规能源,而且系统热损失大,所以不宜使用。③排回法防冻方式。即水箱置于集热器的下方,根据储热水箱底部及集热器顶部的水温差控制水泵的运转或是停止。当集热系统当集热系统出口水温低于储热水箱水温是,循环泵关闭,集热系统停止工作,集热系统中的水依靠重力作用流回储热水箱。 当使用排回系统时,集热系统集热器和管路的安装坡度有严格要求,以保证集热系统中的水能完全排回。

(整理)太阳能电池IV特性测试仪.

太阳能电池IV特性测试仪 技术规范书 1 太阳能电池IV特性测试仪总则 1.1本规范书适用于光伏发电站并网验收、风电场接入并网验收、光伏逆变器型式试验、风力 发电机组的低电压穿越检测平台,包括主要设备及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2要求该检测平台能够同时满足现场安装在风电场的单台风电机组低电压穿越能力检测,满 足光伏发电站并网接入验收的低电压穿越能力检测,满足光伏逆变器与风电发电机组的型式试验的低电压穿越试验检测。 1.3本规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有 关标准和规范的条文。供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 2 太阳能电池IV特性测试仪使用条件 2.1环境条件 a) 户外环境温度要求:-40℃~ 50℃; b) 户外环境湿度要求:0~90% ; c) 海拔高度:0~2000米(如果超过2000米,需要提前说明)。 2.2安装方式:标准海运集装箱内固定式安装。 2.3储存条件 a)环境温度-50℃~50℃; b)相对湿度0~95% 。 2.4工作条件 a) 环境温度-40 oC~40oC; b) 相对湿度10%~90%,无凝露。 2.5电力系统条件 a) 电网电压最高额定值为35kV,电压运行范围为31.5kV~40.5kV;同时也可以同时满足

10kV\20kV电网电压的试验检测。 b) 电网频率允许范围:48~52Hz; c) 电网三相电压不平衡度:<= 4%; d) 电网电压总谐波畸变率:<= 5%。 2.6负载条件 负载包括直驱或双馈式等风力发电机组,其总容量不大于6.0MVA。其控制和操作需要满足国家关于风电机组电电压穿越测试与光伏发电站的相关测试规程技术要求。 本检测平台能够同时满足同等条件下光伏电站或光伏逆变器的低电压穿越能力测试。 2.7接地电阻:<=5Ω。 3 太阳能电池IV特性测试仪的技术要求 3.1 结构及原理要求 根据模拟实际电网短路故障的要求,测试系统须采用阻抗分压方式,原理如下图1所示(以实际为准)。测试系统串联接入风电机组出口变压器高压侧(35kV、20 kV、10 kV侧)。 图1 测试系统原理图 3.2 测试系统功能要求 (1)整体要求

太阳能光伏电池检验测试结果与分析

H a r b i n I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y 近代光学创新实验 实验名称:太阳能光伏电池测试与分析院系: 专业: 姓名: 学号: 指导教师: 实验时间: 哈尔滨工业大学

一、实验目的 1、了解pn结基本结构和工作原理; 2、了解太阳能电池的基本结构,理解工作原理; 3、掌握pn结的IV特性及IV特性对温度的依赖关系; 4、掌握太阳能电池基本特性参数测试原理与方法,理解光源强度、波长、环境温度等因素对太阳能 电池特性的影响; 5、通过分析PN结、太阳能电池基本特性参数测试数据,进一步熟悉实验数据分析与处理的方法,分 析实验数据与理论结果间存在差异的原因。 二、实验原理 1、光生伏特效应 半导体材料是一类特殊的材料,从宏观电学性质上说它们导电能力在导体和绝缘体之间,导电能力随外界环境(如温度、光照等)发生剧烈的变化。半导体材料具有负的带电阻温度系数。从材料结构特点说,这类材料具有半满导带、价带和半满带隙,温度、光照等因素可以使价带电子跃迁到导带,改变材料的电学性质。通常情况下,都需要对半导体材料进行必要的掺杂处理,调整它们的电学特性,以便制作出性能更稳定、灵敏度更高、功耗更低的电子器件。基于半导体材料电子器件的核心结构通常是pn结,pn结简单说就是p型半导体和n型半导体的基础区域,太阳能电池本质上就是pn结。 常见的太阳能电池从结构上说是一种浅结深、大面积的pn结,如图1所示,它的工作原理的核心是光生伏特效应。光生伏特效应是半导体材料的一种通性。当光照射到一块非均匀半导体上时,由于内建电场的作用,在半导体材料内部会产生电动势。如果构成适当的回路就会产生电流。这种电流叫做光生电流,这种内建电场引起的光电效应就是光生伏特效应。 非均匀半导体就是指材料内部杂质分布不均匀的半导体。pn结是典型的一个例子。N型半导体材料和p型半导体材料接触形成pn结。pn结根据制备方法、杂质在体内分布特征等有不同的分类。制备方法有合金法、扩散法、生长法、离子注入法等等。杂质分布可能是线性分布的,也可能是存在突变的,pn结的杂质分布特征通常是与制备方法相联系的。不同的制备方法导致不同的杂质分布特征。

工程水文学课后复习思考题参考答案

工程水文学课后复习思考题及答案 第一章绪论 1、什么是水资源?怎样理解水资源并非是取之不尽,用之不竭的? 水资源是指地球上可供人类利用的淡水。与煤、石油等矿产资源不同,水资源的数量具有可更新补充的特点,但随着城市和农业的发展,人口和用水量的急剧增长,人类对水资源需求量日益增长,而可利用的水资源是有限的,可更新补充的水资源并非取之不尽、用之不竭的,必须十分重视,珍惜利用。 2、中国的水资源有哪些特点? 中国的水资源总量不算少,但人均水量低;地区上分布极不均匀;与耕地、人口分布不相匹配;年内、年际变化大。 3、实施水资源可持续利用发展战略有何意义? 在水资源开发利用中,应当使预期得到的社会效益和环境效益,亦即正面效益与因开发利用所导致的不利于环境的副作用,亦即负面效益相平衡,并力求前者稍大于后者以利人类社会的不断完善和进步。 4、水资源与水文学有何关系? 水文学是研究地球水圈的存在与运动的科学。主要研究地球上水的形成、循环、时空分布、化学和物理性质以及水与环境的相互关系,为人类防治水旱灾害、合理开发利用和保护水资源、不断改善人类生存和发展的环境条件提供科学依据。 5、水文分析计算在水利工程建设和管理中的作用是什么? 规划设计阶段水文学计算的主要任务是确定工程规模;施工阶段要修建一些临时性建筑,也需要进行水文计算;运用管理阶段,需知道未来一定时期的来水情况, 据此编制水量调度方案。 6、水文分析计算经常采用哪些研究方法?根据是什么? 成因分析法、数理统计法、地理综合法。

第二章水循环与径流形成 1、何谓自然界的水循环?产生水循环的原因是什么? 水圈中各种水体通过蒸发、水汽输送、凝结、降水、下渗、地面和地下径流的往复循环过程成为水循环,海陆间的水循环成为大循环,局部的水循环成为小循环。产生水循环的内因是水在通常环境下气、液、固易于转化;外因是太阳辐射和重力作用。 2、何谓水量平衡原理?水量平衡方程中经常考虑的因素有哪些? 根据物质不灭定律可知,在水循环过程中,对于任一区域,在任一时段内,进入的水量与输出的水量之差额必等于其蓄水量的变量,这就是水量平衡原理。水量平衡方程中考虑的因素有:降水量和蒸发量。地表、地下径流量以及地下蓄水量的变量。 3、比较大的河流自上而下可分为哪几段?各段有什么特点?如何确定河流某一指定断面控制的流域面积? 一条河流自上而下可分为河源、上游、中游、下游和河口五段。河源是河流的发源地;上游,河流的上游连接河源,水流具有较高的位置势能,在重力作用下流动,受河谷地形的影响,水流湍急,落差大,冲刷强烈;中游,河槽地势渐趋平缓,两岸逐渐开阔,河面增宽,水面比降减小,两岸常有滩地,冲淤变化不明显,河床稳定;下游,与河口相连,一般处于平原区,河床宽阔,河床坡度和流速都较小,淤积明显,浅滩和河湾较多;河口,河流的终点。 通常可在适当的比例尺的地形图上定出流域分水线,然后用求积仪量出它所包围的面积,成为流域面积,用F表示,单位为km2。 4、河流与流域有哪些主要特征? (1)降雨形成的地表水,在重力作用下沿着陆地表面曲线形凹地流动,依大小 可分为江(河)、溪、沟等,其间并无精确分界,统称河流 基本特征:河流长度,自河源沿主河道至河口的距离;河流断面,横断面和纵断面;河道纵比降,单位河长的落差,即J二丁;河网密度,河流平均单位面积内河流的总长度。 (2)汇集地面和地下水的区域称为流域,也就是分水线包围的区域。

太阳能电池板标准测试方法

太阳能电池板标准测试方法 (2011-03-14 21:30:56) 转载 标签: 杂谈 太阳能电池板标准测试方法 (模拟太阳能光) 一、开路电压:用500W的卤钨灯,0~250V的交流变压器,光强设定为3.8~4.0万LUX,灯与测试平台的距离大约为15-20CM,直接测试值为开路电压; 二、短路电流:用500W的卤钨灯,0~250V的交流变压器,光强设定为3.8~4.0万LUX,灯与测试平台的距离大约为15-20CM,直接测试值为短路电流; 三、工作电压:用500W的卤钨灯,0~250V的交流变压器,光强设定为3.8~4.0万LUX,灯与测试平台的距离大约为15-20CM,正负极并联一个相对应的电阻,(电阻值的计算:R=U/I),测试值为工作电压; 四、工作电流:用500W的卤钨灯,0~250V的交流变压器,光强设定为3.8~4.0万LUX,灯与测试平台的距离大约为15-20CM,串联一个相对应的电阻,(电阻值的计算:R=U/I),测试值为工作电流。 问:太阳能电池板在阴天或日光灯下能产生电吗? 答:准确的说法是产生很小的电流.基本上可以说是忽略不计. 问:在白炽灯下或阳光下能产生多大电流? 答:在白炽灯下距离远近都是有差别的.同样阳光下上午,中午,下午,产生的电流也是不同的. 问:太阳能测试标准是什么?在白炽灯下多大灯泡多远距离测试算标准呢?

答:太阳能测试标准光照强度为:40000LUX,温度:25度.我们做过测试一般 白炽灯100W, 距离0.5-1CM,这样测试和标准测试相差不大. 问:太阳能电池板寿命是多长时间? 答:一般封装方式不同使用寿命会不同,一般钢化玻璃/铝合金外框封装寿命20年以上.环氧树脂封装15年以上. 问:为什么太阳能电池在太阳底下和出厂测试参数不同? 答: 99%工厂用流明计测出的是光通量的数值.但是实际上太阳能电池板是根据照度来转换电能的,照度越强功率值越大 太阳能电池和电池板测试解决方案 已有 158 次阅读2011-6-25 11:51|个人分类:光伏文档|关键词:解决方案太阳能电池电池板 迅速增长的太阳能产业对太阳能电池及电池板测试有极为紧迫的需要。如今的解决方案大体又有两种: 一是全套专用的系统, 二是利用现有标准化仪器及软件进行系统集成。集成的方案能建造更低成本的测试系统,并可根据测试要求的变化修改测试系统。例如,如果您的测试要求更高精度或更宽电流范围,需要更换的就只是测试系统中的个别仪器,而不是整个系统。此外,标准化的硬件和软件也可用于其它的测试系统。太阳能电池在研发、质量保证和生产中都需要测试。虽然对于不同的行业和应用,如用于太空或在地面上,测量精度、速度和参数的重要性会有不同,但有一些在任何测试环境都必

工程水文学第四章习题含答案分析

第四章习题 【思考题】 1、选择题 水文现象是一种自然现象,它具有[D_]。 a、不可能性; b、偶然性; c、必然性; d、既具有必然性,也具有偶然性。 水文统计的任务是研究和分析水文随机现象的[C]。 a、必然变化特性; b、自然变化特性; c、统计变化特性; d、可能变化特性。 2、是非题 由随机现象的一部分试验资料去研究总体现象的数字特征和规律的学科称为概率论?(×) 偶然现象是指事物在发展、变化中可能出现也可能不出现的现象?(√) 3、简答题 什么是偶然现象?有何特点? 何谓水文统计?它在工程水文中一般解决什么问题?

1、选择题 一棵骰子投掷一次,出现4点或5点的概率为[A]。 a、; b、; c、; d、 一棵骰子投掷8次,2点出现3次,其概率为[C]。 a、; b、; c、; d、 2、是非题 在每次试验中一定会出现的事件叫做随机事件?(×)随机事件的概率介于0与1之间?(√) 3、简答题 概率和频率有什么区别和联系? 两个事件之间存在什么关系?相应出现的概率为多少?

1、选择题 一阶原点矩就是[A]。 a、算术平均数; b、均方差 c、变差系数; d、偏态系数 偏态系数Cs﹥0,说明随机变量x[B]。 a、出现大于均值的机会比出现小于均值的机会多; b、出现大于均值的机会比出现小于均值的机会少; c、出现大于均值的机会和出现小于均值的机会相等; d、出现小于均值的机会为0。 水文现象中,大洪水出现机会比中、小洪水出现机会小,其频率密度曲线为[C]。 a、负偏; b、对称; c、正偏; d、双曲函数曲线。 2、是非题 x、y两个系列的均值相同,它们的均方差分别为σx、σy,已知σx>σy,说明x系列较y系列的离散程度大。 【答案】Y 统计参数Cs是表示系列离散程度的一个物理量。 【答案】N 3、简答题 分布函数与密度函数有什么区别和联系? 不及制累积概率与超过制累积概率有什么区别和联系? 什么叫总体?什么叫样本?为什么能用样本的频率分布推估总体的概率分布? 统计参数、σ、Cv、Cs的含义如何?

太阳能电池板标准测试方法

太阳能电池板标准测试方法(模拟太阳能光) 一、开路电压:用500W的卤钨灯,0~250V的交流变压器,光强设定为3.8~4.0万LUX,灯与测试平台的距离大约为15-20CM,直接测试值为开路电压; 二、短路电流:用500W的卤钨灯,0~250V的交流变压器,光强设定为3.8~4.0万LUX,灯与测试平台的距离大约为15-20CM,直接测试值为短路电流; 三、工作电压:用500W的卤钨灯,0~250V的交流变压器,光强设定为3.8~4.0万LUX,灯与测试平台的距离大约为15-20CM,正负极并联一个相对应的电阻,(电阻 值的计算:R=U/I),测试值为工作电压; 四、工作电流:用500W的卤钨灯,0~250V的交流变压器,光强设定为3.8~4.0万LUX,灯与测试平台的距离大约为15-20CM,串联一个相对应的电阻,(电阻值的计算:R=U/I),测试值为工作电流。 问:太阳能电池板在阴天或日光灯下能产生电吗? 答:准确的说法是产生很小的电流.基本上可以说是忽略不计. 问:在白炽灯下或阳光下能产生多大电流? 答:在白炽灯下距离远近都是有差别的.同样阳光下上午,中午,下午,产生的电流也是不同的. 问:太阳能测试标准是什么?在白炽灯下多大灯泡多远距离测试算标准呢? 答:太阳能测试标准光照强度为:40000LUX,温度:25度.我们做过测试一般白炽灯100W, 距离0.5-1CM,这样测试和标准测试相差不大. 问:太阳能电池板寿命是多长时间? 答:一般封装方式不同使用寿命会不同,一般钢化玻璃/铝合金外框封装寿命20年以上. 环氧树脂封装15年以上. 问:为什么太阳能电池在太阳底下和出厂测试参数不同? 答: 99%工厂用流明计测出的是光通量的数值.但是实际上太阳能电池板是根据照度来 转换电能的,照度越强功率值越大 迅速增长的太阳能产业对太阳能电池及电池板测试有极为紧迫的需要。如今的解决方 案大体又有两种:一是全套专用的系统,二是利用现有标准化仪器及软件进行系统 集成。集成的方案能建造更低成本的测试系统,并可根据测试要求的变化修改测试系统。例如,如果您的测试要求更高精度或更宽电流范围,需要更换的就只是测试系统 中的个别仪器,而不是整个系统。此外,标准化的硬件和软件也可用于其它的测试系统。太阳能电池在研发、质量保证和生产中都需要测试。虽然对于不同的行业和应用,

《工程水文学》试卷一(整理)

《工程水文学》试卷一 一、选择题(每题2分,共20分. 在正确的答案上打√) 1、处于同一气候区的情况下,河流从上游向下游,其洪峰流量的值一般是[A ]。 A、> B、< C、= D、 2、在水文现象中, 大洪水出现机会比中小洪水出现机会小, 其频率密度曲线一般为[ C]。 A. 负偏 B. 对称 C. 正偏 D. 双曲函数曲线 3、某流域根据三场雨强相同,但暴雨中心分别在上、中、下游的洪水分析的三条单位线,它们的洪峰流量分别为,,,则它们之间的关系一般为[ B]。 A、> > B、< < C、= = D、 4、确定历史洪水重现期的方法是[D ]。 A.根据适线确定 B.按暴雨资料确定 C.按国家规范确定 D.由历史洪水调查考证确定 5.某河段已查明在N年中有a项特大洪水,其中L个发生在实测系列n年内,在特大洪水处理时,对这种不连续系列的统计参数和的计算,我国广泛采用考虑特大洪水情况的矩法公式。该公式包括的假定是[ A]。P239A.; B. ;。 C.; D. ; 6. 对设计流域历史特大暴雨调查考证的目的是[B]。 A.提高系列的一致性 B.提高系列的可靠性 C.提高系列的代表性 C.使暴雨系列延长一年 7、土壤稳定下渗阶段降水补给地下径流的水分主要是[B ] A、毛管水 B、重力水 C、薄膜水 D、吸着水 8、河川径流组成一般包括[B ] A、地面径流、坡面径流、地下径流 B、地面径流、表层流、地下径流 C、地面径流、表层流、深层地下径流 D、地面径流、潜水、深层地下径流 9、形成地面径流的必要条件是[B ]。 A、雨强等于下渗能力 B、雨强大于下渗能力 C、雨强小于下渗能力 D、雨强小于等于下渗能力 10、降雨期间,包气带(也称通气层)土壤蓄水量达到田间持水量之后,其下渗能力为 [C ]。 A、降雨强度 B、后损平均下渗率 C、稳定下渗率 D、初期下渗率 二、填空题 (每题2分,共20分) 1.设计暴雨就是产生洪水的暴雨,其设计频率一般假定与相应的设计洪水具有相同的频 率。 2.对于我国大多数地区,频率分析中配线时选定的线型为PШ。 3.降雨初期的损失包括植物截留,下渗,填洼,蒸发。 4.在一定的兴利目标下,设计年径流的设计保证率愈大,则相应的设计年径流量就愈小, 要求的水库兴利库容就愈大。 5.求后损率的公式中,各符号的意义和单位分别是:为平均后损率,P为次降雨量,R为 径流深,I0为初损量,P0为后期不产流的雨量,t R为超渗历时。 6.马斯京根法用于洪水预报时,仅就该法而论,其预见期一般为0,该法经处理后,预见期

太阳能供热系统.doc

太阳能供热系统 一.太阳能集中供热系统 1.1 概述 太阳能是一种清洁、高效和永不衰竭的新能源。目前,各国政府都将太阳能资源利用作为国家可持续发展战略的重要内容。太阳能热水器符合低碳经济的发展,是可持续的、节能减排产品,是太阳能行业发展的机遇。太阳能产业规模巨大,市场发展具有极大的潜力。近几年政府大力支持太阳能行业的发展,2009年出台了针对太阳能的家电下乡政策,对太阳能家电下乡产品进行补贴,惠及亿万百姓,符合中央建设资源节约型、环境友好型社会,增强可持续发展能力的要求。太阳能行业的前景是光明的,但道路是曲折的。具体到每个企业,由于每个企业的技术、产品和水平等等不一,所以,能否到达行业光明的彼岸取决于企业的综合实力。目前,我国太阳能热水器行业产业发展不规范,企业自律性较弱。但是太阳能行业的发展必将会回归理性,企业需更加注重对产品品质的提升。希望行业内各大品牌联合起来,发挥各自企业优势,共同推进产业发展,维护市场秩序,营造和谐有序的行业发展环境。 1.2 太阳能新能源的发展趋势 太阳能热水系统是利用“温室效应”原理,将太阳辐射能转变为热能,并将热量传递给工作介质从而获得热水的供热系统。太阳能热水系统由太阳集热器、贮热水箱、循环泵、辅助热源、控制系统和相关附件组成。太阳能热水系统的系统设计应遵循节水节能、经济应用、

安全简便的原则。从节水节能考虑,必须设置保温措施;从使用功能考虑,目前最应解决的是冷热是系统压力平衡的问题,优先选用承压式系统;从建筑美观考虑,优先选用分离式系统;从水质卫生考虑,优先选用间接式系统由于系统集热器和部分管道置于室外,而赤峰市冬季环境温度较低,集热器、管道有可能结冰冻胀造成设备损害,影响整个热水系统的正常运行。 太阳能系统的防冻通常采用以下几种方式:①排空法防冻方式。在结冰季节到来之前,将集热器排空,系统不运行。或者在集热器下集管进口处设置自动控制线路的温度触点,0℃以前即将集热器排水阀打开,排空集热器中的水。缺点是如果温控线路失灵,集热器即会冻裂。排空法是消极防冻方法,不仅浪费水源,而且降低了集热器的年集热效率,不能充分利用太阳能,除了受到工程造价低的限制,否则不宜采用。②保持集热系统中的水不断流动。这种方式要求集热系统不能有循环死角,否则该处管道等部件仍会冻裂。为维持水的流动,需启动水泵耗费常规能源,水在流动过程中会损失水箱中部分能量。这种方法浪费常规能源,而且系统热损失大,所以不宜使用。③排回法防冻方式。即水箱置于集热器的下方,根据储热水箱底部及集热器顶部的水温差控制水泵的运转或是停止。当集热系统当集热系统出口水温低于储热水箱水温是,循环泵关闭,集热系统停止工作,集热系统中的水依靠重力作用流回储热水箱。当使用排回系统时,集热系统集热器和管路的安装坡度有严格要求,以保证集热系统中的水能完全排回。

#什么是太阳能电池量子效率,如何测试

什么是太阳能电池量子效率,如何测试 请教大家,什么是太阳能电池量子效率啊?Quantum efficiency of a solar cell, QE 太阳能电池量子效率和太阳能电池光谱响应,太阳能电池IPCE有什么区别啊?spectral response, IPCE, Incident Photon to Charge Carrier Efficiency 太阳能电池这些特性如何测试啊? 什么是太阳能电池量子效率?如何测试啊?Quantum efficiency of a solar cell, QE 太阳能电池的量子效率是指太阳能电池的电荷载流子数目和照射在太阳能电池表面一定能量的光子数目的比率。因此,太阳能电池的量子效率和太阳能电池对照射在太阳能电池表面的各个波长的光的响应有关。太阳能电池的量子效率和光的波长或者能量有关。如果对于一定的波长,太阳能电池完全吸收了所有的光子,并且我们搜集到由此产生的少数载流子(例如,电子在P型材料上),那么太阳能电池在此波长的量子效率为1。对于能量低于能带隙的光子,太阳能电池的量子效率为0。理想中的太阳能电池的量子效率是一个正方形,也就是说,对于测试的各个波长的太阳能电池量子效率是一个常数。但是,绝大多数太阳能电池的量子效率会由于再结合效应而降低,这里的电荷载流子不能流到外部电路中。影响吸收能力的同样的太阳能电池结构,也会影响太阳能电池的量子效率。比如,太阳能电池前表面的变化会影响表面附近产生的载流子。并且,由于短波长的光是在非常接近太阳能电池表面的地方被吸收的,在前表面的相当多的再结合将会影响太阳能电池在该波长附近的太阳能电池量子效率。类似的,长波长的光是被太阳能电池的主体吸收的,并且低扩散深度会影响太阳能电池主体对长波长光的吸收能力,从而降低太阳能电池在该波长附近的太阳能电池量子效率。用稍微专业点的术语来说的话,综合器件的厚度和入射光子规范的数目来说,太阳能电池的量子效率可以被看作是太阳能电池对单一波长的光的吸收能力。 太阳能电池量子效率,有时也被叫做IPCE,也就是太阳能电池光电转换效率(Incident-Photon-to-electron Conversion Efficiency)。 太阳能电池(光伏材料)光谱响应测试、量子效率QE(Quantum Efficiency)测试、光电转换效率IPCE (Monochromatic Incident Photon-to-Electron Conversion Efficiency) 测试等。广义来说,就是测量光伏材料在不同波长光照条件下的光生电流、光导等。 测试原理 用强度可调的偏置光照射太阳能电池,模拟其不同的工作状态,同时测量太阳能电池在不同波长的单色光照射下产生的短路电流,从而得到太阳能电池的绝对光谱响应和量子效率。

第二章水 思考及练习题

-第二章水思考及练习题 一、名词解释 1.结合水:亦称束缚水、固定水,是指通过化学键结合的水。 2.自由水:亦称体相水,是指没有被非水物质化学结合的水。 3.毛细管水:是指生物组织的细胞间隙和制成食品的结构组织中存在着的一种由毛细管力所系留的水,在生物组织中又称为细胞间水,其物理和化学性质与滞化水相同。 4.水分活度(Water activity ):是指一定温度下食品样品水分蒸气压与纯水蒸气压的比值。 5.食品的等温吸湿线:是指在恒定温度下,食品的水含量(以g水/g干物质表示)对其活度形成的曲线称为等温吸湿曲线(MSI)。 6.滞后现象:是指向干燥的样品中添加水(回吸作用)后绘制的吸湿等温线和由样品中取出一些水(解吸作用)后绘制的吸湿等温线并不完全重合,这种不重合性称为滞后现象。 7.单分子层水:一般的MSI均可分为三个区,一般把Ⅰ区和Ⅱ区交界处的水分含量称为食品的“单分子层”水含量,这部分水可看成是在干物质可接近的强极性基团周围形成一个单分子层所需水量的近似值。 二、填空题 1.冰的导热系数在0℃时近似为同温度下水的导热系数的(4)倍,冰的热扩散系数约为水的(9)倍,说明在同一环境中,冰比水能更(容易)的改变自身的温度。水和冰的导热系数和热扩散系数上较大的差异,就导致了在相同温度下组织材料冻结的速度比解冻的速度(快)。 2.按冷冻速度和对称要素冰可分为四大类型:即(六方形冰晶)、(不规则树状冰晶)、(粗糙球状冰晶)、(易消失的球状结晶),此外,还存在各种各样的中间形式的结晶。 3.按照食品中的水与其他成分之间相互作用强弱可将食品中的水分成(结合水)和(自由水),微生物赖以生长的水为(自由水)。 4.水分含量的测定一般是以(100~105℃)恒重后的样品重量的减少量作为食品水分的含量。

太阳能集中供热水系统维护保养规程

南京朗诗物业管理有限公司 太阳能集中供热水系统维护保养规程 LW-GC31-2009A 2009-08-01 生效 1 管理目的 定期检查太阳能集中供热水系统设备,及时处理设备故障,确保设备处于最佳工作状态。 2 适用范围 本规程适用于南京朗诗物业管理有限公司所管辖下的所有太阳能集中供热水系统设备维修保养工作。 3 职责权限 服务中心工程模块系统维护工负责太阳能集中供热水系统设备管路/阀门等机械部件维修保养工作。 服务中心工程模块系统运行主管负责维修保养计划制定、工作指导及设备外委修理的联系、监督工作。 工程模块维修电工负责太阳能集中供热水系统设备的电气线路和元器件的维护保养工作。 服务中心工程模块负责人负责对维修保养工作进行协调、指导、监督工作。 4 工作程序 太阳能集中供热水系统设备管理要求 4.1.1系统维护工根据“年设备设施保养计划”和设备说明书要求,结合设备实时工作状态,对太阳能集中供热水系统设备进行维护、保养,维保工作;完成后填写“设施/设备维修保养记录”,零部件更换及大修情况同时记录于“设备管理台帐”。 4.1.2太阳能集中供热水系统设备需停机维保时,应先调整好备用机,待备用机运行正常后再停机检修。 4.1.3故障维修一般不超过2小时,若在2小时内无法解决的故障,应将故障原因、解决方案、解决时间书面上报物业服务中心和工程技术部经理。 4.1.4如需对冷热水管道及部件进行维修,维修主管以“工作联系单”形式书面通知物业服务中心客服模块停用的起止时间,由物业服务中心客服模块负责通知有关用户。再进

行维保操作,运行要求按照《太阳能集中供热水系统操作规程》执行。 4.1.5燃气热水器委外维修按《设施设备管理规定》执行,委托原设备厂商定期检查维护。 4.1.6服务中心工程模块运行主管每年11月制订下年度“年设备设施保养计划”,运行主管根据批准后的“年设施设备保养计划”,分解月度设备维护保养计划,安排维修工依据保养方案实施计划。 4.1.7工程负责人对太阳能系统维保工作提供指导,并检查、监督维保工作情况。 太阳能集中供热水系统的组成: 4.2.1加热系统:太阳能集热管、燃气炉/燃气管道。 4.2.2循环水系统:循环水泵。 4.2.3管道及附件:水箱、自控阀门及管网、控制柜。 设备保养 4.3.2循环水泵/管道及附件的维护保养按照《给排水维护保养规程》的要求执行。 4.3.3控制柜的维护保养按照《供配电系统维护保养工作规程》的要求执行。 5 相关文件 《设备设施管理规定》 《太阳能集中供热水系统操作规程》 《给排水系统维护保养规程》 《供配电系统维护保养规程》 6相关记录 设备管理台帐(参见《设施设备管理规定》) 年设备设施保养计划(参见《设施设备管理规定》) 设施/设备维修保养记录(参见《设施设备管理规定》) 工作联系单(参见《文件管理制度》)

工程水文学课堂练习题

基础知识 1、流域面雨量的计算方法包括哪些?“定点定面关系”中的定点是什么? 2、河道断面流量测算的主要步骤是什么? 3、流域蒸散发通常包括哪些?什么叫蒸发能力? 水文统计计算 1、水文资料审查包括什么?在洪峰、洪量频率计算时加入历史洪水资料是提高什么特性? 2、我国水文计算中常用的频率分布线型是什么?什么情况下对称? 3、频率与重现期的关系如何? 4、相关分析中,衡量相关程度高低的一个指标是什么? 设计年径流计算 1、在缺乏实测径流资料的情况下,常采用什么方法? 2.根据所给的年径流深参数等值线图,求某水库坝址(F=256km2)P=75%的设计年平均流量(m3/s) (采用P-Ⅲ分布,取C S = 2C V, 值见表1)

设计洪水计算 1、典型洪水放大有哪两种常用方法?每种方法各自有哪些优缺点? 2、某水文站1950—2010年有连续实测洪峰流量资料,其中1954年Q m=13000m3/s 为其间最大洪水,1981 年Q m=8500m3/s 是次大洪水,1970 年Q m=2800m3/s 是最小洪水。另外调查到两场历史洪水,其中1860 年的洪峰流量为16100m3/s,1912 年的洪峰流量为10500m3/s,调查期内没有遗漏大洪水资料。试采用统一 处理法求出表5 所列各洪峰流量的经验频率,要求写出计算步骤。 注:统一处理法公式如下: 流域产汇流计算 1、前期影响雨量的含义与计算 2、稳定下渗率,雨强与下渗率的关系? 3、已知某流域的产流模式为蓄满产流,设计时段面雨量如表2 所列,典型暴雨过程如表3所列,流域I m=100mm,稳渗率f c=2mm/h,设计前期雨量Pa=80mm,请:(1)采用同频率放大法计算设计暴雨过程;(2 )计算各时段的设计净雨、设计地面净雨和设计地下净雨(注:不考虑雨期蒸发)。要求写出计算步骤,并将计算结果填在表4 中。

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