太阳能热水系统节能效果测试方案
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太阳能热水系统调试和验收方案1. 背景和目的太阳能热水系统是一种环保、节能的供热热水系统,在使用前需要进行调试和验收,以确保其正常运行和安全使用。
本文档旨在规范太阳能热水系统的调试和验收流程,确保系统达到预期效果。
2. 调试流程2.1 系统检查在调试前,应仔细检查太阳能热水系统的所有组件,包括太阳能集热器、热水储存装置、循环泵等。
确保组件之间的连接牢固,无明显的泄漏或损坏。
2.2 确定调试参数根据系统设计要求,确定太阳能热水系统的调试参数,包括水箱温度上下限、太阳能集热器回水温度等。
调试参数的设定应符合实际需求,并考虑系统的安全性和稳定性。
2.3 泵浦启动测试首先,对循环泵进行启动测试,确保泵浦能正常启停,并且水流顺畅。
同时,观察太阳能集热器和热水储存装置的温度变化,以评估系统运行情况。
2.4 系统稳定性测试在系统无明显故障的情况下,进行系统稳定性测试,观察系统在一段时间内的运行情况。
通过检查水箱温度、集热器温度、泵浦运行状态等指标,评估系统的稳定性和性能。
2.5 故障排除如果在调试过程中发现系统存在故障,应及时停止调试并进行故障排查。
根据故障的具体情况,采取相应的修复措施,直到故障排除为止。
3. 验收标准3.1 温度和压力要求太阳能热水系统在正常运行时应符合以下温度和压力要求:- 水箱温度在设定的上下限范围内稳定波动。
- 太阳能集热器回水温度与出水温度之间的温差达到预期值。
- 系统压力稳定在设定的工作范围内。
3.2 效能要求太阳能热水系统在正常运行时应满足以下效能要求:- 太阳能集热器的热效率达到预期值。
- 系统的能耗和水耗符合设计要求。
- 系统运行稳定,无明显的温度波动或压力波动。
4. 验收过程4.1 测试记录在进行系统调试和验收时,应详细记录相关参数和指标的测试结果,包括水箱温度、回水温度、运行状态等。
记录的数据可以作为评估系统性能和安全性的参考。
4.2 验收报告根据调试和验收的结果,撰写一份详细的验收报告,包括系统调试的流程、结果,以及系统的性能评估和安全评估。
新一代C区太阳能热水系统测试平台方案设计文件编号___________________版本___________________设计单位:保定市新一代沃尔达商贸有限公司2015年12月目录一、太阳能热水系统测试平台搭建的意义 (1)二、太阳能热水系统概述 (2)三、太阳能热水系统计量监测要求 (4)四、太阳能热水系统计量监测要点 (7)五、太阳能热水系统计量监测方案设计 (8)六、太阳能热水系统能量计算及公式 (10)七、小结 (13)新一代C区太阳能热水系统测试平台搭建方案一、太阳能热水系统测试平台搭建的意义目前,太阳能热水系统在我国已经得到了较大规模的应用并取得了良好的节能效益。
虽然太阳能热水系统在节能领域的应用逐渐增加,但是大多数太阳能热水系统由生产厂家自行设计、安装,在系统优化、参数设定、运行控制等方面并不完善。
由于系统的实际运行性能与理论设计情况之间存在偏差,需要对太阳能热水系统进行长期的运行性能测试,获得系统的实际运行参数、节能数据和环境效益数据。
通过数据对比分析,可为热水系统的性能改进提供参考,进而提高实际运行效果。
此外,目前国家推出《太阳能热水系统补助资金暂行办法》,需要根据太阳能热水系统的实际供热量和环境效益指标给予一定的经济补贴。
因此,太阳能热水工程的应用好坏,不能简单的用是否出热水来评判,对其评判必须进行数据采集、能量计量、性能评价指标和环境效益指标计算等。
现在C区38套太阳能热水系统配备了水表电表,只能监测系统用水量用电量,通过计算可以得到运行成本。
通过统计2014和2015年的数据并分析,每吨热水实际成本远远高于理论计算值。
而能反映太阳能热水系统的实际运行状况的参数、能量计量数据、性能评价指标、环境效益指标等数据无法得知。
为解决上述问题,需要运用太阳能热水系统计量监测装置,来提供太阳能热水系统的实时运行数据、能量计量数据、性能评价指标、环境效益指标等数据,通过理论和实际运行数据对比分析,不断完善热水系统的安装方式和控制策略,为太阳能热水系统迈向能源管理方向提供技术支持,为太阳能热水系统的进一步优化提供有效的数据参考。
太阳能热水系统的性能测试和分析太阳能热水系统作为利用太阳能进行热水供应热量的一种方式,已经被广泛地应用于各大工业领域、居民区等场合,得到了消费者的广泛认可和使用。
然而,作为一种创新的能源科技,太阳能热水系统的性能尚未得到全面的评估和测试,因此本文试图对太阳能热水系统的性能进行测试和分析,以期为大家进一步了解这一新型技术提供参考。
一、太阳能热水系统的结构和原理太阳能热水系统一般由太阳能集热器、热水储藏器、控制系统和管路系统等组成。
在太阳能集热器的投影面积上,通过吸取太阳光能,使得工作流体得到了升温,产生了热。
热水储藏器通过接收集热器的热量,将其存储起来,使得用户在需要热水的时候能够随时放取。
控制系统则用于控制热水的流动和储藏,并协调各个部件之间的联系。
二、性能测试过程对于太阳能热水系统的性能测试,主要包括以下内容:1. 海拔高度对性能的影响测试:这一步需要对太阳能集热器的海拔高度进行不同的测试,来看看海拔高度对太阳能集热器的采集效率是否有影响。
2. 太阳能集热器的温度响应测试:通过对不同天气条件下太阳能集热器的温度响应进行分析,来看看天气条件对太阳能集热器的性能有什么影响。
3. 吸热垫的性能测试:通过比较吸热垫和普通垫子的温度,来评估吸热垫对太阳能热水系统的性能表现。
4. 太阳能集热器温度分布测量:通过测量太阳能集热器板块的温度分布情况,来评估太阳能集热器的热量收集能力。
5. 动态测试:通过系统控制装置,太阳能热水系统的运行状态进行动态测试,来评估系统性能。
三、性能分析在对太阳能热水系统进行测试之后,需要将测试数据进行统计和分析。
这里简单介绍几个性能分析的指标:1. 系统热效率:系统热效率是衡量太阳能热水系统性能的一个重要指标,通过对热能输入与输出的对比,来评估太阳能热水系统的热利用效率。
2. 集热器收集效率:收集效率是集热器的另一个重要性能指标,它是指集热器从太阳光中采集热能的能力,与太阳能热水系统的整体性能密切相关。
太阳能热水器的节能效果与评估随着环保意识的日益增强和能源问题的持续凸显,太阳能热水器作为一种清洁、可再生能源的利用装备,得到了广泛的推广和应用。
其得天独厚的能源优势,使得其在节约能源、减少碳排放等方面发挥了重要作用。
本文将探讨太阳能热水器的节能效果,并进行评估。
一、太阳能热水器的节能原理与工作方式太阳能热水器是利用太阳能辐射对太阳能热水器集热器中的工作流体(通常为水或其他热媒介)进行加热的装置。
其核心组成部分为集热器、储能装置(热水储罐)和传热装置(热水管路等)。
太阳能热水器的工作原理是:太阳能集热器接收到太阳辐射能量后,将其转化为热能,通过传热装置将热能传递给储能装置中的工作流体,从而使其温度升高。
在热水器储存装置中,热水可以储存,并在需要时供应给用户。
通过这种方式,太阳能热水器能够利用太阳能提供热水,从而替代传统的热水供应方式,实现节能和环保。
二、太阳能热水器的节能效果1. 能源利用效率高:太阳能热水器利用太阳能进行加热,相较于传统的热水供应方式,能源利用效率更高。
太阳能热水器通过集热器将太阳辐射能转化为热能,而传统的热水供应方式则需要使用燃气或电能等来进行加热。
相比之下,太阳能更为可持续,且不会对环境产生污染。
2. 降低能源消耗:太阳能热水器在热水供应过程中,利用太阳能提供能源,减少了传统能源的消耗。
例如,传统的热水供应方式需要使用燃气或电能进行加热,而太阳能热水器则能够直接利用太阳能进行加热,从而降低了传统能源的消耗。
3. 减少碳排放:太阳能热水器不仅能够有效节约能源,还能减少二氧化碳等温室气体的排放。
传统能源消耗过程中,燃烧燃料会产生大量的温室气体,而太阳能热水器利用太阳能进行热水供应,则无需进行燃烧,减少了碳排放。
三、太阳能热水器节能效果的评估太阳能热水器的节能效果可从能源利用效率、能源消耗和碳排放等方面进行评估。
1. 能源利用效率评估:通过对太阳能热水器的能源输入与它的热输出之间的比值进行测算,可以评估其能源利用效率。
太阳能热水系统的节能效果与经济效益评估太阳能热水系统作为一种新型的、环保节能的热水供应方式,近年来在全球范围内得到了广泛应用。
它通过利用太阳能的热量,将其转化为热水供给家庭和工业用途,不仅可以减少对传统能源的依赖,还可以降低能源消耗和减少碳排放。
本文将对太阳能热水系统的节能效果与经济效益进行评估。
一、节能效果评估1. 提供热水的能源来源太阳能热水系统主要依靠太阳能来加热水。
相比传统能源(如煤炭、石油等),太阳能不仅无需消耗化石燃料,而且太阳能是一种可再生的能源。
因此,通过使用太阳能热水系统,可以有效减少对传统能源的需求,达到节能的效果。
2. 系统热损失率评估太阳能热水系统在传输过程中可能会存在一定的热损失,因此需要评估热损失率以评估系统的节能效果。
具体的评估方法包括测量系统的供暖损失和燃料消耗量,通过比较传统热水系统和太阳能热水系统的热损失率,可以得出太阳能热水系统在节能方面的优势。
3. 消耗能源与供暖效果的对比通过监测太阳能热水系统的能源消耗量和供暖效果,可以评估系统在能源利用效率方面的优势。
与传统热水系统相比,太阳能热水系统在提供相同供暖效果的情况下,消耗的能源更少,从而实现节能效果。
二、经济效益评估1. 投资成本与回报周期评估安装太阳能热水系统需要一定的投资成本,如太阳能采集器、水箱等设备的购置和安装费用。
通过评估投资成本和系统的预计回报周期,可以判断太阳能热水系统是否具有良好的经济效益。
一般来说,当系统的回报周期较短时,太阳能热水系统的经济效益更高。
2. 维护成本与节约比例评估除了投资成本外,太阳能热水系统还需要进行定期的维护和保养,以确保系统的正常运行。
通过评估维护成本和系统带来的节约比例,可以评估系统的经济效益。
一般来说,维护成本较低且节约比例较高的太阳能热水系统具有更好的经济效益。
3. 长期节约成本评估太阳能热水系统通过减少能源消耗,降低了家庭或企业的能源开支。
通过评估太阳能热水系统的长期节约成本,可以判断系统是否能够在经济上实现可持续的长期效益。
太阳能热水系统建筑应用能效测评技术规程太阳能热水系统是一种利用太阳能热量来加热水的系统,它具有环保、节能的优势,在建筑领域得到广泛应用。
为评估太阳能热水系统在建筑应用中的能效,制定一份关于太阳能热水系统建筑应用能效测评技术规程是非常重要的。
这份规程将系统界定测评的标准和方法,帮助促进太阳能热水系统的建筑应用并提高其能效。
一、前言太阳能热水系统是一种利用太阳能热量来加热水的系统,在建筑领域得到广泛应用。
为了评估太阳能热水系统在建筑应用中的能效,特制定本规程,规范太阳能热水系统建筑应用的能效测评技术。
该规程适用于各类建筑类型的太阳能热水系统,旨在为太阳能热水系统的选用和设计提供参考依据。
二、能效测评技术规程1. 能效测评指标a. 系统效率:通过对系统的设计方案、光热转换器件、热储罐等关键组件进行分析,计算系统工作时的太阳能利用率和热能转换效率;b. 系统热损失:通过对系统的绝热性能、管道绝热层、热损失进行热传导计算,评估系统的热损失情况;c. 整体系统能效比:对太阳能收集器、传热介质和水负载等关键参数进行测算,评估太阳能热水系统的整体能效比。
2. 测评方法a. 现场调研:对太阳能热水系统的设计方案、实际建设和运行情况进行调研,并通过检测设备对系统关键部件进行数据采集;b. 实验测定:通过设定实验条件进行模拟实验,测量系统的实际能效参数;c. 数据分析:对数据进行分析处理,计算太阳能热水系统的能效测评指标。
3. 测评报告根据测评方法得出的数据与分析结果,编制太阳能热水系统建筑应用能效测评报告,包括系统能效参数、相关图表、问题分析和改进建议等内容。
三、技术质量要求a. 测评设备应具备精准的数据采集和分析功能,以确保能效测评的准确性;b. 测评人员应具备相关太阳能热水系统及能效测评的专业知识和经验,以进行准确可靠的测评工作;c. 测评报告应真实客观、数据准确可靠,提供合理的改进建议和优化方案。
四、实施步骤a. 开展前期调研,了解太阳能热水系统的设计、施工和运行情况;b. 制定测评方案,明确测评方法、指标和数据采集计划;c. 执行实验测定,采集系统的运行数据并进行分析处理;d. 编制测评报告,提出系统能效改进建议和优化方案。
太阳能热水器的制热性能测试与效果评估太阳能热水器是一种利用太阳能将光能转化为热能的设备,可以为人们提供热水供应。
然而,太阳能热水器的制热性能和效果如何,一直是人们关注的问题。
本文将从太阳能热水器的制热性能测试和效果评估两个方面来进行探讨。
首先,太阳能热水器的制热性能测试是评估其性能的重要手段之一。
制热性能测试主要包括热效率测试、热水供应能力测试和耐寒性测试等。
热效率测试是评估太阳能热水器利用太阳能转化为热能的效率的指标,一般通过测量太阳能热水器在一定条件下的热水产量和太阳能辐射量来计算。
热水供应能力测试则是评估太阳能热水器在不同使用条件下的供热能力,包括供热水的温度、流量和稳定性等。
耐寒性测试则是评估太阳能热水器在低温环境下的工作能力,主要考察其在寒冷季节是否能正常供热。
通过这些测试,可以全面了解太阳能热水器的制热性能,为进一步评估其效果提供依据。
其次,太阳能热水器的效果评估是判断其实际使用效果的关键。
太阳能热水器的效果评估主要包括热水供应能力、使用便捷性和经济性等方面。
热水供应能力是评估太阳能热水器供热能力的指标,主要考察其在日常使用中是否能满足人们的热水需求。
使用便捷性则是评估太阳能热水器的操作和维护是否简单方便,以及是否能适应不同的使用环境。
经济性则是评估太阳能热水器在长期使用中是否具有节能和降低能源消耗的经济效益。
通过对这些方面的评估,可以客观地判断太阳能热水器的实际效果,为用户选择合适的太阳能热水器提供参考。
然而,太阳能热水器的制热性能和效果评估也存在一些挑战和问题。
首先,由于太阳能热水器的制热性能受到太阳辐射量、环境温度和使用条件等因素的影响,因此在测试和评估时需要考虑这些因素的综合影响,以保证评估结果的准确性。
其次,太阳能热水器的效果评估需要长期观察和数据收集,以获得更加可靠的评估结果。
此外,太阳能热水器的制热性能和效果评估还需要与其他能源供热方式进行比较,以便更好地评估其优劣势和适用性。
太阳能热水器的节能效果评估方法太阳能热水器是一种利用太阳能将水加热的设备,它在现代家庭中被广泛应用。
相比传统的燃气或电力热水器,太阳能热水器具有明显的节能优势。
然而,如何评估太阳能热水器的节能效果成为一个重要的问题。
本文将介绍几种常见的太阳能热水器节能效果评估方法。
首先,一个常用的评估太阳能热水器节能效果的方法是通过对比传统热水器和太阳能热水器的能耗。
传统热水器通常使用燃气或电力作为能源,而太阳能热水器则直接利用太阳能进行加热。
通过对比两者的能源消耗情况,可以客观地评估太阳能热水器的节能效果。
一般来说,太阳能热水器的能耗要远低于传统热水器,因为太阳能是免费的、可再生的能源。
其次,评估太阳能热水器的节能效果还可以通过测量其热水产量和能源消耗之间的比例来进行。
太阳能热水器的工作原理是利用太阳能将水加热,因此其热水产量与太阳能的利用效率密切相关。
通过测量太阳能热水器的热水产量和能源消耗,可以计算出其能源利用效率。
一般来说,太阳能热水器的能源利用效率要高于传统热水器,因为太阳能是一种高效的能源。
此外,太阳能热水器的节能效果评估还可以从使用者的角度出发。
太阳能热水器在使用过程中不会产生废气和废水,不会对环境造成污染。
而传统热水器在燃烧过程中会产生废气,需要排放到大气中,对空气质量造成影响。
此外,太阳能热水器的噪音低,不会对居住环境造成干扰。
因此,从环境保护的角度来看,太阳能热水器具有明显的节能优势。
最后,评估太阳能热水器的节能效果还可以考虑其使用寿命和维护成本。
太阳能热水器一般采用耐候性较好的材料制造,具有较长的使用寿命。
而传统热水器的使用寿命相对较短,需要定期更换。
此外,太阳能热水器的维护成本较低,只需定期清洗和检查,不需要额外的能源消耗。
因此,从经济角度来看,太阳能热水器也是一种节能的选择。
综上所述,评估太阳能热水器的节能效果可以从多个角度进行。
通过对比能耗、测量能源利用效率、考虑环境影响以及评估使用寿命和维护成本等因素,可以客观地评估太阳能热水器的节能效果。
安徽省某住宅小区太阳能热水系统检测及能效评估以安徽省黟县某住宅小区的太阳能热水系统为例,较为详细地介绍了能效评估的基本方法与内容,通过开展现场测试得到实际检测数据,以此计算出系统能效测评的参数,从而对太阳能热水系统能效等级进行判定,同时评估了系统的环境效益和经济效益,以此全面分析系统性能。
标签:太阳能热水;能效评估;测试;效益如今能源危机日益严重,国家大力推进绿色环保、节能减排发展理念,对建筑节能要求不断深化和提高,使得可再生能源技术在我国得到了广泛的应用和推广[ ][ ]。
其中,太阳能因其技术成熟和性能安全成为最具发展潜力的可再生能源[ ][ ],作为取之不尽用之不竭的清洁能源,如今市场利用率不断扩大。
为了能够更好地评判太阳能热水系统,进而增加太阳能应用的推广,结合工程实例开展太阳能热水系统能效测评相关工作,分析其各项效益指標,是非常有必要的[ ]。
本文通过现场检测安徽黟县某住宅小区太阳能热水系统的运行参数,计算并分析该系统的实际应用性能指标和能效等级。
1、工程概况该住宅小区位于黄山市黟县,总建筑面积31.92m2,工程安装多台全玻璃真空集热管太阳能热水器,共计为90户住户独立提供太阳能生活热水。
2、测评方案2.1检测依据检测依据有《可再生能源建筑应用工程评价标准》[ ](后简称《标准》),《可再生能源建筑应用示范项目测评导则》[ ],《太阳能热水系统性能评定规范》[ ]及该住宅小区太阳能光热水系统验收资料和运行调试资料等。
2.2测试条件太阳能热水系统的短期测试应在连续运行的状态下完成,运行工况应尽量接近系统的设计工况,测试期间的系统平均负荷率不应小于50%。
测试的室外环境平均温度的允许范围应为年平均环境温度±10℃。
2.3检测仪器该项目的检测采用可再生能源太阳能应用能效检测系统设备,检测仪器及性能参数如表1所示。
仪器经过安徽省计量院检定,在检定有效期内。
3、检测记录与数据分析3.1检测布置《标准》规定,同一类型太阳能热水系统被测试数量应为该类型系统总数量的2%,且不得少于1套,因该小区有90户太阳能供热水系统,所以随机抽检1套太阳能供热水系统。
太阳能热水器的设计及其性能测试太阳能热水器是近年来越来越受到人们关注的一类新型节能设备。
据了解,太阳能热水器是一种将太阳光直接转换为热能的装置,并将热能储存在水中,以满足人们的日常生活热水需求的装置。
那么,太阳能热水器的设计及其性能测试是如何实现的呢?一、太阳能热水器的设计太阳能热水器的设计实际上是建立在太阳能集热器的基础之上的。
太阳能集热器作为太阳能热水器最重要的组成部分,其设计是关键所在。
一般来说,太阳能集热器的设计主要与以下几个方面有关:1.集热器的材料太阳能集热器的材料需要具备良好的导热性能和耐腐蚀性能,以确保在阳光直射下太阳能能够充分地转换为热能。
目前较为常见的集热器材料有铝合金、不锈钢、铜以及镀锌板等。
2.集热器的结构太阳能集热器的结构需要考虑集热板的面积、倾角、朝向等因素,以尽可能地吸收到阳光。
同时,还需要考虑采用水箱和热管等不同的传热方式,以满足不同用户的需求。
3.集热器与水箱的连接方式太阳能集热器和水箱之间的连接也是太阳能热水器设计中需要考虑的关键因素。
通常采用的连接方式有管道连接和压板式连接等。
其中,压板式连接更为常见,可以有效地保证水箱内水的密封性和温度稳定性。
二、太阳能热水器的性能测试太阳能热水器的性能测试是确保其正常工作和使用效果的重要步骤。
太阳能热水器的性能指标主要包括以下方面:1.集热效率太阳能热水器的集热效率是太阳能转化为地暖水的比例,通常用经验公式或试验法进行测试,常用的指标有平均温升、热损失系数、光吸收率等。
2.稳定性太阳能热水器在不同的气候环境下都需要有良好的稳定性,特别是在寒冷气候条件下需要有良好的防冻措施。
3.实际使用效果太阳能热水器的使用效果也需要经过实际测试与验证。
这包括夏季和冬季不同气候环境下的热水温度以及用户的使用感受等。
不同的太阳能热水器性能测试方法有所不同,在实际测试时需要结合具体情况进行综合评估。
总之,太阳能热水器的设计及其性能测试是确保其正常工作和使用效果的重要步骤。
太阳能热水系统节能效果测试方案
一、检测条件
1)太阳能热水系统的设计和安装,应符合《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》的规定,建设单位应提供一套完整的太阳能热水系统工程的施工竣工文件。
2)系统检测时,气象条件应符合下列规定:
①环境温度t a不低于8℃且不高于39℃;
②环境空气的平均流速不应大于4m/s。
3)系统检测期间,太阳能集热器采光面上的总日射辐照度不应小于473 W/m2。
二、检测仪表
1)太阳辐照量的测量,应使用一级总日射表。
总日射表应按国家规定进行校准。
2)测量环境温度使用的温度仪表的准确度应为±0.5℃,测量水温的温度仪表的准确度应为±0.2℃。
3)测量空气流速的风速仪的准确度应为±0.5m/s。
4)计时的钟表的准确度应为±0.2%。
5)测量冷、热水体积的仪表的准确度应为±1.0%。
6)测量长度的钢卷尺或钢板尺的准确度应为±1.0%。
三、参数测量
1)集热器轮廓采光面积的测量准确度应为±0.1%。
2)空气流速测量,应分别测量太阳能集热器和贮水箱(集热循环水箱及贮热水箱,下同)周围的空气流速。
风速仪应分别放置在与太阳能集热器中心点同一高度和贮水箱中心点同一高度的遮阳通风处,分别距离太阳能集热器和贮水箱1.5m~10.0m的范围内。
3)环境温度测量,应分别测量太阳能集热器和贮水箱周围的环境温度。
温度测量仪表应分别放置在与太阳能集热器中心点相同高度和贮水箱中心点相同高度的遮阳通风处,分别距离太阳能集热器和贮水箱1.5m~10.0m的范围内。
水温或及结束时水温或。
b r t
e t f
4)太阳辐照量的测量应符合下列规定:
①总日射表应安装在太阳能集热器高度的中间位置,并与太阳能集热器采光面平行,两平面平行度相差应小于±1º。
②总日射表的安装位置应避免太阳能集热器的反射对其测量结果产生影
响。
③应防止总日射表的座体及其外露导线被太阳晒热。
④在整个测试期间,总日射表不应遮挡太阳能集热器采光,并不被其他物
体遮挡。
⑤对于太阳能集热器处在不同采光面上的太阳能热水系统,应根据太阳能集热器不同的采光平面分别设置总日射表。
5)贮水箱试验水量的测量应符合下列规定:
①检测水量是指系统中贮水箱内的实际水量,它不包括管路和太阳能集热器或换热器内的水量。
②系统贮水箱的检测水量,或根据贮水箱的形状及实际水位计算,或根据流量表的流速及时间计算,或根据实际从水箱中排放的水量确定,视工程实际进行。
6)贮水箱水温测量应符合下列规定:
①深度等分法
测点的分布应按贮水箱内的贮水深度等分为原则,自上而下垂直布置
3~6个测温点,分别测量试验开始时及结束时各测温点的温度值,并计算平均
值,从而得到试验开始时的水温t b或t r及结束时水温t
e 或t
f。
②混水法
a装置:在贮水箱外接循环泵及管道,在贮水箱上部的进水口位置和下部的出水口位置安装温度传感器,传感器的安装位置距水箱进出水口的距离应不大于200mm。
b操作:启动循环泵,使进、出口位置的温度偏差在±1℃以内时,分别记录贮水箱上、下部水温,并计算其平均值,从而得到试验开始时的t t
c容量等分法
分散供热水系统的水温检测:打开系统放水阀从底部放水,每放2L水
记录一次水温。
放水流速,当贮水箱容积在250L-600L时,放水速
度不可超过0.4L/s;当贮水箱容积在250L及以下时,放水速度不可超
过0.2L/s。
7)太阳能热水系统的测试的起止时间规定为:当地太阳正午时前4h到太阳正午时后4h,共计8h。
当太阳辐照度大于800W/m2时,检测时间可适当缩短,但不应少于4h。
四、测试方法
1)集热系统得热量
①集热系统得热量:由太阳能集热系统中太阳集热器提供的有用能量,单位:MJ/天。
②测试时间:测试起止时间达到测试所需要的太阳辐射量为止;
③所需测试参数:集热系统进口温度、集热系统出口温度、集热系统流量、环境温度、环境空气流速、测试时间。
④数据整理:当采用热量表测试上述参数时,太阳能集热系统得热量可以用热量表直接测量。
当上述参数分别测量时,集热器进出口温度、流量采样时间间隔不得小于1分钟,记录时间间隔不得大于10分钟。
太阳能集热系统得热量根据记录的温度、流量等数据计算得出。
2)系统常规热源耗能量
①系统常规热源耗能量:系统中辅助热源所耗常规热源的耗能量。
②测试时间:测试起止时间达到测试所需要的太阳辐射量为止;
③所需测试参数:辅助热源加热量、环境温度、环境空气流速、测试时间。
④数据分析:当采用电作为辅助热源时,测量测试时间内辅助热源的耗电量。
当采用其它热源为辅助能源时,系统常规热源耗能量的测量方法同集热系统得热量的测量。
3)贮热水箱热损系数
①贮热水箱热损系数:表示贮热水箱保温性能的参数,单位:W/K。
②测试时间:选取一天,测试起止时间为晚上8点开始,且开始时贮热水箱水温不得低于40℃与水箱所处环境温度差不小于20℃,第二天早上6点结束,共计10个小时;。