メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

太陽光発電コレクター。 蓄積タンク。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / 代替エネルギー源

記事へのコメント 記事へのコメント

タンク内にお湯が貯められているため、太陽熱がタンク内に蓄積されます。 タンクのサイズはさまざまです。 これらはいずれも冷水の入口管、温水の出口管および循環管に接続されている。 最も効率的なのは、高さに沿って温度勾配のある垂直型タンクで、入口の冷水がタンク上部の温水と混ざりません。 水平タンクが存在すると、システムのパフォーマンスが 10 ~ 20% 低下します。

太陽熱集熱器からの熱は、熱交換器を使用してタンク内の水に伝達されます。 熱交換器としては、通常、タンクの底部でコイルが使用されるか、熱伝達流体が入ったタンクの周囲のシェルが使用されます。 自然循環があり、液体の流れが少ないシステムでは、通常、シースが使用されます。 低流量の場合、熱伝達流体は貯蔵タンクのシェル内をゆっくりと流れるため、タンク内の分布に応じてシェル内の流体の温度勾配を達成することができます。 これにより熱伝達が改善され、従来のシステムと比較して効率が向上します。

貯蔵タンクは、その中の水が夜間に冷えないように十分に断熱されていなければなりません。 熱損失は多くの要因 (気温、風、季節など) によって決まり、夜間は 0,5 時間あたり約 1 ~ 100 ℃ です。 タンクの断熱は、晴れた日に加熱された水が XNUMX 日間熱い状態を保つことができるほど信頼性が高くなければなりません。 タンク上部の断熱と熱橋の不在には特に注意を払う必要があります。 経験によれば、断熱材の層の最小厚さは XNUMX mm である必要があります。

タンクに接続されたパイプシステムが自然循環を許可しないようにする必要があります。そのため、たとえ熱湯が使用されていない場合でも、タンクが空になる可能性があります。 温水排水パイプは冷水パイプとタンクの上部に接続する必要があります。 貯蔵タンクの出口には最高温度調整器が装備されており、消費者が例えば60度以下の温度の水を受け取ることができます。

太陽光発電設備の貯蔵タンクの容量は、80人当たり50リットル、XNUMX日当たりの温水の消費量はXNUMXリットルでなければなりません。 これらは平均値です。 家に食器洗い機または洗濯機がある場合、毎日お風呂に入る子供が数人いる場合は、総水使用量を計算するときにこれらのニーズも考慮する必要があります。

他の記事も見る セクション 代替エネルギー源.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

スターシップのための宇宙からのエネルギー 08.05.2024

新技術の出現と宇宙計画の発展により、宇宙での太陽エネルギーの生産がより実現可能になってきています。スタートアップ企業のトップである Virtus Solis は、SpaceX の Starship を使用して地球に電力を供給できる軌道上発電所を構築するというビジョンを共有しました。スタートアップ企業のVirtus Solisは、SpaceXのStarshipを利用して軌道上に発電所を建設するという野心的なプロジェクトを発表した。このアイデアは太陽エネルギー生産の分野を大きく変え、より利用しやすく、より安価になる可能性があります。このスタートアップの計画の中核は、Starshipを使って衛星を宇宙に打ち上げるコストを削減することだ。この技術的進歩により、宇宙での太陽エネルギー生産は従来のエネルギー源と比べてより競争力のあるものになると期待されています。 Virtual Solis は、Starship を使用して必要な機器を配送し、軌道上に大型太陽光発電パネルを構築することを計画しています。ただし、重要な課題の 1 つは、 ... >>

強力なバッテリーを作成する新しい方法 08.05.2024

技術の発展とエレクトロニクスの使用拡大に伴い、効率的で安全なエネルギー源を作り出すという問題はますます緊急になっています。クイーンズランド大学の研究者らは、エネルギー産業の状況を変える可能性のある高出力亜鉛ベース電池を開発するための新しいアプローチを発表した。従来の水ベースの充電式電池の主な問題の 1 つは電圧が低いことであり、そのため最新の機器での使用が制限されていました。しかし、科学者によって開発された新しい方法のおかげで、この欠点は見事に克服されました。研究の一環として、科学者たちは特別な有機化合物であるカテコールに注目しました。これは、バッテリーの安定性を向上させ、効率を高めることができる重要なコンポーネントであることが判明しました。このアプローチにより、亜鉛イオン電池の電圧が大幅に向上し、競争力が高まりました。科学者によると、このようなバッテリーにはいくつかの利点があります。彼らはbを持っています ... >>

温かいビールのアルコール度数 07.05.2024

最も一般的なアルコール飲料の 1 つであるビールは、飲む温度によって変化する独自の味を持っています。国際的な科学者チームによる新しい研究で、ビールの温度がアルコールの味の知覚に大きな影響を与えることが判明しました。材料科学者のレイ・ジャン氏が主導したこの研究では、温度が異なるとエタノールと水分子が異なる種類のクラスターを形成し、それがアルコールの味の知覚に影響を与えることが判明した。低温ではより多くのピラミッド状のクラ​​スターが形成され、「エタノール」の辛味が軽減され、飲み物のアルコール感が軽減されます。逆に温度が上がるとクラスターが鎖状になり、アルコール感が強くなります。これは、白酒などの一部のアルコール飲料の味が温度によって変化する理由を説明します。得られたデータは飲料メーカーに新たな可能性をもたらします。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

植物からの水素 - 未来のエネルギーの基礎 16.04.2013

科学者たちは、あらゆる植物から大量の水素を抽出する方法を発見しました。 これは、エネルギー分野で非常に待望のブレークスルーである可能性があり、これにより、安価で環境に優しい燃料の使用に切り替えることが可能になります。

新しい水素生成プロセスは、最も一般的な単糖であるキシロースのエネルギー変換に基づいています。 同時に、この技術により、温室効果ガスの排出や高価な金属の使用なしに、あらゆるバイオマス源から大量の水素を生成することが可能になります。 キシロースは植物の細胞壁の 30% を占めています。 しかし、植物にはキシロースが多く含まれているにもかかわらず、これまでこの糖から水素を作り出すことは困難でした。 さまざまな化学的および物理的影響、および遺伝子組み換え微生物により、十分な水素を生成できませんでした。

バージニア工科大学の科学者は、多くの微生物から一連の酵素を取り出し、自然界には存在しない独自の合成酵素を作成しました. この酵素は、摂氏わずか 50 度の温度で、キシロースの助けを借りて前例のない量の水素を放出します。これは、現代の最良の「微生物」方法の約 3 倍です。

このプロセスの本質は、キシロースとポリリン酸塩に蓄えられたエネルギーが水分子を分解し、高純度の水素を得ることを可能にし、それをすぐに発電する燃料電池に送ることができるということです。 反応を開始するためだけにほとんどエネルギーを必要としない、最も効率的で環境に優しいプロセスであることがわかります。 専門家の計算によると、この新技術は、そのシンプルさと他の水素製造方法に勝る優れた利点により、3年以内に普及する可能性があります。 確かに、酵素生産の価格の問題は未解決のままですが、開発者はこれについて楽観的です.

理論的には、この新技術は、農業企業の自律型発電機から、何百トンもの野菜原料を処理する大規模な発電所まで、あらゆる場所で使用できます。 得られた水素は、すぐに電気に変換するか、道路、海、鉄道、および航空輸送の燃料として使用できます。

その他の興味深いニュース:

▪ 曲面モニター Samsung S27D590C

▪ 情報のなだれ

▪ 効率的な量子ドットソーラーパネル

▪ 母乳は白血病を防ぐ

▪ Canon Zoemini スマートフォン マイクロプリンター

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトのホームワークショップのセクション。 記事の選択

▪ 記事 世界経済。 ベビーベッド

▪ 記事 トランス脂肪酸とは何ですか? 詳細な回答

▪ 記事 教育部門のメソジスト。 仕事内容

▪ 記事 K1003PP1 チップ上の電圧計。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 Alcatel 311-315 BF3/4 ケーブルのスキーム、ピン配置 (ピン配置)。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024