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      嚴寒地區(qū)光伏光熱墻體熱電性能實驗研究

      2022-09-22 04:13:08安倩倩張?zhí)鹛?/span>韓東亮譚羽非
      煤氣與熱力 2022年9期
      關鍵詞:輻照度出風口平均溫度

      1 概述

      近年來,光伏光熱建筑一體化技術得到較好發(fā)展。季杰等人

      針對有空氣流道、直接貼墻無空氣流道2種光伏光熱墻體,以香港地區(qū)1989年室外氣象參數(shù)為計算依據(jù),分別對東、南、西3個朝向的兩種光伏光熱墻體的發(fā)電性能、傳熱性能進行數(shù)值模擬與實驗研究。在香港地區(qū)這2種光伏光熱墻體的發(fā)電性能差異不大,但傳熱性能相差比較大。

      Dehra

      研究了分別采用浮力誘導、風機輔助通風系統(tǒng)的光伏光熱墻體性能,通過實驗發(fā)現(xiàn),采用風機輔助通風系統(tǒng)光伏光熱墻體的運行效果更好。在嚴寒地區(qū),對于光伏光熱墻體的研究以理論研究與數(shù)值模擬為主

      。在熱電效率研究方面,相關研究主要集中在某種特定型式光伏光熱墻體的能效評價及結構優(yōu)化。

      本文在哈爾濱地區(qū)展開實驗,對嚴寒地區(qū)光伏光熱墻體的性能進行研究,對比分析3種光伏光熱墻體(簡稱為PVT墻體)的熱電性能。

      2 PVT墻體

      光伏光熱板額定發(fā)電功率為300 W,長1 650 mm、寬992 mm、厚40 mm。分別采用真空玻璃蓋板、中空玻璃蓋板,并設置1個無蓋板對照組。玻璃蓋板結構及傳熱系數(shù)見表1。光伏光熱板安裝在哈爾濱工業(yè)大學環(huán)境學院頂層實驗室南側外墻,帶玻璃蓋板PVT墻體結構見圖1。由圖1可知,在密度差作用下,室內(nèi)空氣由進風口進入空氣流道,在空氣流道內(nèi)吸收熱量后由出風口送入室內(nèi),光伏光熱板發(fā)電為室內(nèi)電供暖散熱器供電。

      光伏光熱板與外墻之間設置50 mm寬的空氣流道。進風口、出風口中心線分別距空氣流道底面、頂面250 mm,并位于光伏光熱板寬度方向的中間,進出風口截面長×高為300 mm×100 mm。墻體(由室外至室內(nèi))由50 mm厚EPS板、480 mm厚黏土多孔磚、10 mm厚石灰砂漿層構成,墻體材料性能參數(shù)見表2。

      3 實測內(nèi)容與評價指標

      3.1 數(shù)據(jù)采集

      本文通過座艙泄壓計算為民用飛機是否設置駕駛艙門泄壓板提供了判斷準則,同時提出了一種駕駛艙門泄壓板面積評估和確定的計算方法,為駕駛艙門泄壓板的尺寸選擇提供了設計依據(jù)。本文中所提出的全機泄壓計算模型、計算方法以及判斷準則除應用于駕駛艙門泄壓板的設計外,還適用于民用飛機增壓艙內(nèi)貨艙泄壓板,貨艙壓力平衡活門等相似作用的釋壓口蓋尺寸設計和計算。

      光伏光熱板背面溫度測點見圖2,空氣流道內(nèi)空氣溫度測點見圖3,外墻內(nèi)表面溫度測點、進出風口溫度測點見圖4??諝饬鞯纼?nèi)空氣溫度測點布置在空氣流道厚度方向中間位置。外墻內(nèi)表面溫度測點位置與光伏光熱板背面溫度測點位置一致,進出風口溫度測點位于進出風口中心點。測量儀器為熱電偶,由多路數(shù)據(jù)記錄儀記錄數(shù)據(jù)。

      ② 發(fā)電功率、發(fā)電量

      光伏光熱板的發(fā)電功率、發(fā)電量由與逆變器配套的采集器進行監(jiān)控采集。用戶可在手機上登錄智能監(jiān)控系統(tǒng)操控逆變器,并查看光伏光熱板的發(fā)電功率、發(fā)電量。

      ③ 太陽輻照度、空氣流速

      采用太陽輻射自記儀及配套的總輻射表測量太陽輻照度,進風口空氣流速由熱線風速儀測量。

      3.2 實測時間

      選取2021年10月22日,對3種PVT墻體實測結果進行對比分析,數(shù)據(jù)記錄時間間隔為1 min。當日太陽輻照度隨時間變化見圖5。圖5僅顯示總輻射表測量的太陽輻照度。

      生態(tài)處理技術是由水、植物、土壤、微生物和陽光等組成的污水自然凈化系統(tǒng)。與傳統(tǒng)的廢水處理相比較具有低成本、低耗能、幾乎無再生污染等優(yōu)點。如今,人工濕地以低投資、低運行費用和美觀以及其高污染物去除效率等特點被廣泛應用于污水的二級和三級處理[39]

      3.3 評價指標

      ① 熱效率

      PVT墻體熱效率

      的計算式為:

      朱易的表現(xiàn)被公認為是以無可爭辯的絕對優(yōu)勢主導整場花樣滑冰錦標賽,令人印象深刻。英媒稱,小朱易在這一級別的比賽中遙遙領先,獨拔頭籌。大名鼎鼎的美國《花樣滑冰》雜志更是對這個00后華裔女孩進行了大篇幅的報道。

      式中

      ——PVT墻體熱效率

      ——空氣密度,kg/m

      ,本文取1.205 kg/m

      ——進風口面積,m

      ——進風口空氣流速,m/s

      ——空氣比定壓熱容,J/(kg·K),本文取1 000 J/(kg·K)

      ——出風口空氣溫度,℃

      2.2 兩組患兒動脈血氣指標比較 B組患兒PaO2、PaO2/FiO2值低于A組,PaCO2高于A組,組間比較,差異均有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表2。

      ——進風口空氣溫度,℃

      3種PVT墻體光伏光熱板背面平均溫度隨時間變化見圖6。在圖6~8中,第1 h表示[0:00,1:00),第2 h表示[1:00,2:00),以此類推。

      ——太陽輻照度,W/m

      ② 電效率

      PVT墻體電效率

      的計算式為:

      式中

      ——PVT墻體電效率

      式中

      ——PVT墻體熱電綜合效率

      ③ 熱電綜合效率

      PVT墻體熱電綜合效率

      的計算式為:

      =

      +

      ⑤ 實測結果分析

      最后,文書檔案是督察管理活動、提升管理水平的主要載體。文書檔案記載著學校發(fā)展過程的每一個環(huán)節(jié),是學校管理水平的真實體現(xiàn),具有備查、考核、參考和學習等諸多價值,直接反映了學校的管理水平及管理能力,具有一定的保存價值。

      ——光伏光熱板發(fā)電功率,W

      ① 溫度

      4 實測結果與評價

      4.1 實測結果

      ① 光伏光熱板背面平均溫度

      例如,在教學《生活中的立體圖形》(北師大版數(shù)學七年級上冊)這一課時,教師就可以結合微課教學,讓學生可以通過微課認識到生活中一些常見的立體圖形。然后教師就可以結合學生的生活經(jīng)驗,為學生創(chuàng)設生活化教學情境,開展更加有效的教學,激發(fā)學生對數(shù)學的學習興趣。通過這樣的方式進行教學,可以幫助教師更好地創(chuàng)設教學情境,使學生可以充分認識到數(shù)學與生活的重要聯(lián)系,認識到學習數(shù)學的重要性,從而使學生可以積極主動地配合教師學習數(shù)學,保證課堂教學質量。

      ——光伏光熱板面積,m

      訶子粉[購于西安金綠生物工程技術有限公司,批號:20150401,規(guī)格:10∶1(生藥質量∶訶子粉質量)],經(jīng)空軍軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院文愛東教授鑒定為使君子科植物訶子(T.chebula Retz.)果實的粉末。

      由圖6可知,3種PVT墻體光伏光熱板背面平均溫度隨時間變化的趨勢基本一致,隨著日出,光伏光熱板背面平均溫度逐漸升高,直至午間達到最高,然后逐漸降低直至次日太陽再次升起。3種PVT墻體的光伏光熱板背面平均溫度均在12:00—13:00達到最高,真空玻璃蓋板PVT墻體光伏光熱板背面最高平均溫度為63.9 ℃,中空玻璃蓋板PVT墻體為59.1 ℃,無蓋板PVT墻體為44.8 ℃。

      His views have been expressed in numerous speeches.

      ② 空氣流道內(nèi)空氣平均溫度

      3種PVT墻體空氣流道內(nèi)空氣平均溫度隨時間變化見圖7。由圖7可知,空氣流道內(nèi)空氣平均溫度隨時間變化與光伏光熱板背面平均溫度隨時間變化的趨勢基本一致。3種PVT墻體空氣流道內(nèi)空氣平均溫度均在12:00—13:00達到最高,真空玻璃蓋板PVT墻體空氣流道內(nèi)空氣最高平均溫度為36.8 ℃,中空玻璃蓋板PVT墻體為28.1 ℃,無蓋板PVT墻體為20.5 ℃。

      ③ 外墻內(nèi)表面平均溫度

      3種PVT墻體外墻內(nèi)表面平均溫度隨時間變化見圖8。由圖8可知,外墻內(nèi)表面平均溫度隨時間變化與光伏光熱板背面平均溫度隨時間變化的趨勢基本一致。3種PVT墻體外墻內(nèi)表面平均溫度均在12:00—13:00達到最高,真空玻璃蓋板PVT墻體外墻內(nèi)表面最高平均溫度為35.2 ℃,中空玻璃蓋板PVT墻體為30.1 ℃,無蓋板PVT墻體為26.5 ℃。

      ④ 出風口空氣溫升

      3種PVT墻體出風口空氣溫升(指出風口空氣相比于進風口空氣的溫升)隨時間變化見圖9。由圖9可知,3種PVT墻體出風口空氣溫升與太陽輻照度變化趨勢基本一致。3種PVT墻體出風口空氣溫升均在12:00—13:00達到最高,真空玻璃蓋板PVT墻體出風口空氣最高溫升為12.6 ℃,中空玻璃蓋板PVT墻體為10.3 ℃,無蓋板PVT墻體為9.1 ℃。

      國內(nèi)對于馬克思終極關懷問題的研究肇始于20世紀90年代馬克思哲學的“人學”探究。黃克劍在其所著《人韻——一種對馬克思的解讀》一書中,就曾強調(diào),“馬克思從來就不是只在急近的功利——階級的、民族的乃至人類當下功利——中打滾的人;在他那里,現(xiàn)實關切的熱忱為一種終極眷注所發(fā)動,現(xiàn)實關切的方式和向度為涵貫于其中的終極眷注所貞辨和導引?!盵17]

      “詩佛”王維擅作山水田園詩,但也寫過“莫嫌舊日云中守,猶堪一戰(zhàn)取功勛”這樣激昂慷慨的頌歌。以你對王維的了解,你能猜出下面哪句詩不是出自王維之手嗎?

      由實測結果可知,對于光伏光熱板背面平均溫度、空氣流道內(nèi)空氣平均溫度、外墻內(nèi)表面平均溫度、出風口空氣溫升,真空玻璃蓋板PVT墻體在3種PVT墻體均最高。因此,真空玻璃蓋板PVT墻體的綜合性能最優(yōu)。

      4.2 評價指標

      ① 熱效率

      3種PVT墻體熱效率隨時間變化見圖10。由圖10可知,3種PVT墻體熱效率與太陽輻照度變化趨勢基本一致。3種PVT墻體熱效率均在12:00—13:00達到最大,真空玻璃蓋板PVT墻體最大熱效率為16.2%,中空玻璃蓋板PVT墻體為13.0%,無蓋板PVT墻體為11.4%。

      ② 電效率

      3種PVT墻體電效率隨時間變化見圖11。由圖11可知,3種PVT墻體電效率與太陽輻照度變化趨勢相反。3種PVT墻體電效率均在16:00達到最大,真空玻璃蓋板PVT墻體最大電效率為9.6%,中空玻璃蓋板PVT墻體為9.8%,無蓋板PVT墻體為10.2%。

      ③ 熱電綜合效率

      3種PVT墻體熱電綜合效率隨時間變化見圖12。由圖12可知,3種PVT墻體熱電綜合效率與太陽輻照度變化趨勢一致。3種PVT墻體熱電綜合效率均在12:00—13:00達到最大,真空玻璃蓋板PVT墻體最大熱電綜合效率為24.2%,中空玻璃蓋板PVT墻體為21.5%,無蓋板PVT墻體為20.4%。

      ④ 小結

      當然由于器件溝道是裸露的,MoS2吸附的雜質對于亞閾值應該有一些更深層次的影響或其他更顯著的充放電機制。

      2.3 糖尿病患者并發(fā)癥患病率 166例患者中糖尿病相關并發(fā)癥的患病率也較高,其中合并糖尿病周圍神經(jīng)病變者占51.81%,合并糖尿病周圍血管病變者占36.14%,合并糖尿病視網(wǎng)膜病變者占29.52%,合并糖尿病低血糖者占22.89%,合并糖尿病腎病者占7.23%,合并糖尿病酮癥者占6.63%,合并糖尿病足者占0.60%,尚未出現(xiàn)并發(fā)癥者占25.90%。

      小反芻獸疫病作為一種急性接觸性傳染病,健康羊一旦染病,死亡率非常高。因此,應積極做好疫病防控工作,采取一系列有效措施,通過全面實行免疫接種、搞好環(huán)境衛(wèi)生消毒工作、加強飼養(yǎng)管理、及時診斷、控制源頭、控制疫情、加強疫情監(jiān)測等有效手段,最大限度降低疫病的發(fā)生幾率,避免疫病的進一步擴散,確保牧區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。

      實測期間,真空玻璃蓋板PVT墻體熱電綜合效率大于其他2種PVT墻體,最大熱電綜合效率達24.2%。

      5 結論

      ① 對于光伏光熱板背面平均溫度、空氣流道內(nèi)空氣平均溫度、外墻內(nèi)表面平均溫度、出風口空氣溫升,真空玻璃蓋板PVT墻體在3種PVT墻體中均最高。

      ② 實測期間,真空玻璃蓋板PVT墻體熱電綜合效率大于其他2種PVT墻體,最大熱電綜合效率達24.2%。

      ③ 真空玻璃蓋板PVT墻體的綜合性能最優(yōu)。

      [1] 季杰,何偉. 不同自然冷卻方式對光伏墻體性能影響的理論與實驗研究[J]. 太陽能學報,2001(4):380-384.

      [2] 季杰,何偉. 光伏墻體年發(fā)電性能及年得熱動態(tài)預測[J]. 太陽能學報,2001(3):311-316.

      [3] DEHRA H. An investigation on energy performance assessment of a photovoltaic solar wall under buoyancy-induced and fan-assisted ventilation system[J]. Applied Energy,2017,191:55-74.

      [4] 虞麗丹. 嚴寒地區(qū)空氣型光伏光熱墻體系統(tǒng)綜合性能研究(碩士學位論文)[D]. 哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學,2020:3-8.

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