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  • 恒温混水阀可以应用于太阳能吗?

    恒温混水阀的原理是通过温度传感器热胀冷缩的原理动作的,暖气片恒温阀是这样,太阳能恒温阀也是这样,那么,我们能不能把暖气片恒温阀安装在太阳能上使用呢?

  • 关于有自动上水功能的混水阀家用太阳能的安装问题

    我做了一个多层的家用太阳能系统,上下水共用一个立管,ppr的。每家太阳能上水是通过混水阀上水,混水阀一个口和冷水管相连,一个和太阳能热水管相连,一个和淋浴头相连,一个和溢流管相连,水上满后,通过溢流管下来给混水阀一个信号,混水阀自动上水关闭。我现在溢流管用的是管径6mm的塑料管,我担心溢流管管径是不是太细,太阳能水上满后,溢流管水流不急,导致太阳能的水通过太阳能的排气孔流出,使得屋面流大量的水,造成水的浪费,所有的管子都是通过卫生间上去的,卫生间的防水已做好,不可能再打楼板洞跑管子。请问有哪位兄弟姐妹做过这种形式的太阳能,溢流管不改大行吗,我的担心是不是多余?哦,对了,我用的是桑达的能自动上水的混水阀

  • 温泉度假村的恒温混水阀

    我的单位开重要会议时总要找个可以娱乐的大型会议中心,这次我们来到了温泉度假村。上午总是开会的最佳时间,一个领导讲完换另一个领导,看着一组组的对比数据,有人欢喜有人忧。我属于欢喜的那个组,平时努力把工作做好自然不会沦为忧愁组,晚上有抽奖活动,那就要靠运气了。下午是泡温泉的时间,据说这里的温泉富含偏硅酸、锂、硼、硒、铁、氟、锶等有益矿物质,可以减轻病痛、消除疲劳、焕发青春活力。我喜欢新鲜事物,迅速加入了泡温泉的队伍,闭着眼睛想象着保健、美容、护肤、疗养之类的功效,睁开眼睛看着自己还是老样子,我安慰自己只要能促进血液循环和新陈代谢就达到目的了。 度假村里随处可见善解人意的贴心设计,窗景的安排、室内灯光、床铺的软硬等细节都精心安排。回到房间我要把自己清洗干净,虽然温泉宣传得好,但要长期坚持,我还是担心那些矿物质附着在皮肤上,便到卫生间淋浴。淋浴器打开就是热水,不用调试水温,非常舒服。我问服务员淋浴系统是不是重新安装了,她说淋浴系统安装的就是优质产品,没有更新,

  • 谁有太阳能利用----

    现在有些办公楼,阴面及走廊里需要24小时照明.太浪费了.我曾经看过一份报道,日本有把太阳光采接到地下室及其他阳光照射不到的地方的技术,不只国内有吗?可以留下联系方法.

  • 恒温混水阀安装不当带来的谜团

    “恒温混水阀好用吗?”“恒温混水阀到底怎么样?”自从温控热计量走进千家万户以来,不少用户家里供暖问题层出不穷,大家都对温控装置——恒温混水阀的功效产生了怀疑。其实,供暖出现问题的可能性有很多种,其中,最大的可能性就是安装上出现了错误。

  • 哪种采暖空调对价好和混水阀的应用?

    现在采暖供热单位基本上是采暖供热辐射采暖供热,只有少数采暖供热单位使用对价采暖供热,使用对价采暖供热单位称为对价采暖供热单位,让我们来看看。 家用供暖板良好对价供暖板的定义 对价仅在对口中发生,其是指由于对口的宏观运动而由对口的各个部分之间的相对位移引起的传热过程。 由于对口的各个部分彼此接触,除了由对口的整体运动引起的热对价之外,还伴随着由于对口的微观颗粒的运动引起的热传导。 在工程中,当对口流过固体表面时,传热过程是常见的,称为对价传热。 对价传热通常用牛顿冷却法则来记述,即,体温为tf的对口被温度tw的热壁加热时,每单位面积的加热量为q=a(tw-tf),体温为tf的对口被冷却壁冷却时,温度tw、q=a(tf-tw),q为对价传热的热通量,W/m2;a为比例系数,称为对价传热系数。 W/(m2·°C)。 牛顿冷却公式表明,每单位面积的对价传热率与温差成正比。 家用采暖供热良好的对价采暖供热基本原理

  • 采用二次泵与混水阀还是采用换热器

    一个空调系统内的部分区域,当需要使用与系统不一样的温度或温差时,采用换热器好,还是采用混水阀好?如果采用混水阀与二次泵,那么水泵与混水阀的关系如何?水泵在前还是混水阀在前?

  • 混水阀坏了!别着急,你可以这样修!

    虽然说混水阀的价格不是很贵,但是一些小毛病可以修理一下,不用换新的,可以节省一部分钱。当然混水阀也是要专业修理的方法,很多没有修理经验的人不知道如何拆卸和修理,小编为你讲解一下混水阀坏了之后简单的维修方法。

  • 恒温混水阀在地热系统中的应运

    恒温混水阀在地热系统中的应运

    导言:地板采暖系统热水应在50℃左右运行;而散热器采暖系统中的热水一般在80℃左右,在散热器采暖的集中供热系统中改成地板采暖,下文提出了解决方案;如果小区采用地板采暖参考本方案可以少建锅炉房或换热站,减少物资及运行费用。一般地板采暖都使用铝塑管及PPR复合材料管材,虽然可以耐80℃以上高温水,但在使用寿命方面,肯定不如水温60℃以下运行寿命长;由于铜管接头与管材的膨胀及收缩系数不同,高温运行后,接头处滴漏问题会很严重,影响了地板采暖的推广,并且易造成用户财产损失。我们在实践中很好了解决了地板采暖的低温(55℃)运行问题,即在地板采暖供水分水器前加装了冷热水自动恒温混水阀。 恒温混水阀有冷水、热水两个进水接口,一个混合水出口,在恒温混水阀的混合水出口处,装有一个热敏元件,利用感温元件的物理特征,推动阀体内阀芯移动,封堵或者开启冷、热水的进水口,在封堵冷水的同时开启热水,当温度调节旋钮设定某一温度后,不论冷、热水进水温度、压力如何变化,进入出水口的冷、热水比例也随之自动变化,从而使出水温度始终得到恒定、其正负值保持在正负2℃之间,调温旋钮可以规定温度范围35℃

  • 恒温混水阀在公共浴室中的应用

    恒温混水阀是一种全新的装置,最适合用于公共浴室,关于它的使用方法、浴室管路设计的例子请下载本附件。

  • 太阳能电源与市电怎么切换?

    有以小区采用屋顶太阳能作为小区景观照明(局部)用,但为保证太阳能阴天电力不足,还是考虑市电作为后备。请问两者间怎么切换?用什么装置?ATS失压自动切换功能上能作到,可是太阳能电压一旦充满或下降,频繁切换总不行。不知有人遇见过吗?

  • 太阳能集热器面积的计算

    请问一下在计算集热器面积的式子中的JT值怎么确定啊?还有tend一般取多少啊式中 Ac——直接系统集热器总面积,m2 ; Qw——日均用水量,kg ; Cw——水的定压比热容,kJ/(kg·℃ ) ; tend——贮水箱内水的设计温度,℃; ti——水的初始温度,℃; JT——当地集热器采光面上的年平均日太阳辐照量, kJ/m2 ; f——太阳能保证率,%;根据系统使用期内的太阳辐照、系统经济性及用户要求等因素综合考虑后确 定,宜为30%~80%; ηcd——集热器的年平均集热效率;根据经验取值宜为 0.25~0.50 ,具体取值应根据集热器产品的实际测试结果而定; ηL——贮水箱和管路的热损失率;根据经验取值宜为 0.20~0.30 。

  • 请教有关太阳能采暖问题?

    请教各位资深人士一个问题:有一个八层的办公楼,甲方想要利用侧墙(阳面是那种玻璃幕墙)上的太阳日照来加热盘在墙上的暖气盘管,在冬季给室内供热,我在太阳能供热方面是菜鸟,不知道这样可行否?如果可行应该怎么计算呢?

  • 请教各位关于太阳能路灯的问题

    请教各位关于太阳能路灯的问题最近单位要做道路照明项目.选用的是太阳能路灯,以前没有接触过,网上的信息也都差不多.我想请教各位:1.太阳能路灯白天充一个小时电能够照明多久?2.有没有混合供电的太阳能路灯?因为怕遇到连续阴雨天气,平时存的电不够用,用市电电源做备用电源.

  • 太阳能空调的现状与发展

    今天看到一个太阳能空调的招商,觉得这个东西还是有前景的,而本人对太阳能空调的现状也不了解,希望有这个经验的兄弟说说看,探讨下

  • 太阳能照明如何加速推广?

    太阳能照明如何加速推广? 2005-11-4 这篇文章被阅读了< 8 >次 最近,江苏省徐州市在全国率先使用了一种新型的太阳能公交站台,这种站台顶部装着四个像小房子一样的太阳能硅板,通过硅板吸收太阳能,然后转化到蓄电池里,晚上站台顶部就能发光照明,而且充一次电可以连续使用7天,遇到阴雨天气也能正常使用。这样一个站台一年就能省下大约1000度电。预计到2007年底,徐州市市区所有的公交车站将全部建成或改建成太阳能公交站台。 河北省保定市的交通管理也已经采用了120盏太阳能交通信号灯,它不需要架杆、埋线,不用外接电源,灯柱顶端的太阳能电池板,充一次电就可以连续工作10天。这样一盏灯一年也能省下1000度电。据了解,河北省已经准备在各个城市推广应用这种节能型信号灯。 专家多年来一直推崇和呼吁采用太阳能照明,它在节约能源和环保两个方面都有重要的意义,太阳能是最清洁、最经济的能源,道理一说就懂,但实行起来就不那么容易了。 

  • 太阳能采暖未来走势如何?

    各位论友,太阳能采暖已经发展这么多年了,以前安装的太阳能采暖系统有的也已经运行3-5年了,究竟效能如何?是劳民伤财,还是为节能贡献了自己的一份力量?众说纷纭,同道中人也很多莫衷一是,特发此贴,大家发表一下自己的心得吧!好让更多的朋友了解太阳能采暖事业,对未来的发展方向有个自己的判断?

  • 从电厂亏损到太阳能发电

    随着发展中国家经济的发展水平提高、逐步进入工业化阶段,各国对于能源的需求、尤其是一次能源的需求将在今后20-30年达到顶峰。作为紧密联系的全球经济体,意味着今后一段时间以石油和煤矿为主的一次能源消耗大户,电厂和冶金、化工等高耗能产业成本将处于持续上升阶段。对于电厂这种高度依赖一次能源价格的企业,在统一上网电价的前提下,其生存空间取决于综合管理水平、能源利用率、交通运输成本等,在特高压输电基础上采用大容量高效发电机组,淘汰并关停一批低效小容量和交通运输成本偏高的亏损电厂可能成为今后一段时期的发展趋势。太阳能发电在一次能源价格升高后体现出特有的优势。但之前由于技术和成本的因素发展受限,其一,以多晶硅和单晶硅基板的发电单元,太阳能转化效率10%上下,高效太阳能电池板的研发仍处于实验室阶段,造成每KW发电初投资成本相当可观,投资回收期长;其二,太阳能集热技术,国内多应用在农村和住宅加热洗浴水,温度较低造成能源品质较低无法应用于发电;其三,太阳能发电的储能技术有待完善,对于大功率太阳能电站,通常做法是配建一个相似容量的火力电厂用于夜间供电和补峰,或者电网调电,成本较高。

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