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田湖 《中小学实验与装备》2011,21(1):26-27
1研究目的对家用普通雨伞进行改造,发明一把利用太阳能夏天能制冷、冬天能制热的太阳能自动控温伞。2研究内容2.1改造家用普通雨伞,使之具有降温功能。器材:家用普通雨伞,小型电风扇,自制太阳能充电电池,太阳能电池板,导线,复位开关,水压开关,制冷开关,制热开关,三极管和二极管各一个,水箱,温度液晶显示屏等。研究过程:将小型电风扇安装在伞内骨架上,利用导线、开关、若干太阳能电池板组成如图所示的电路。 相似文献
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温永银 《中学物理教学参考》2022,(33):54-55
针对如何提高太阳能发电效率,设计了一种高效的太阳能光能热能发电装置。该装置有两个面,正面是利用太阳光能的薄膜太阳能电池板,反面是利用太阳热能的温差电池板,且巧妙地使用双轴跟踪器,以提高太阳能发电效率。 相似文献
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张国文 《赤峰学院学报(自然科学版)》2014,(8):21-23
本文阐述了制冷技术的组成、原理、分类和发展史.通过对生活式制冷与半导体制冷的对比分析其各自的优缺点,并对绿色环保的太阳能制冷技术和半导体制冷技术进行了介绍. 相似文献
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通过对某太阳能枣果采摘电动微车的动力系统进行设计与参数匹配,利用太阳能电池板对电动微车以及采摘装置供电,解决其电池续航问题。通过CRUISE软件对采用太阳能电池板的枣果采摘电动微车进行了建模、仿真与优化分析,结果表明,该参数匹配结果能满足微车枣园工况的动力性、经济性要求,且优化后的参数还能进一步降低微车质量与制造成本,其匹配的太阳能电池板能有效增加电动微车的续航能力,提高果农的户外采摘效率。 相似文献
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简要介绍了薄膜、单晶硅和多晶硅太阳能电池板的优缺点以及实现最大功率点跟踪的几种方法。结合温州地区的太阳辐射情况,利用扰动观察法测量了大量的数据,以比功率为衡量标准对三种太阳能电池板的实际发电能力进行了比较。结果表明,不管是在光强很强还是在光强较弱的环境下,单晶硅太阳能电池板的发电能力均最高;对另两种太阳能板,在光强较强时,薄膜太阳能电池板占优势,在光强很弱时,多晶硅太阳能电池板发电能力更强。 相似文献
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丽娜 《青少年科技博览(中学版)》2010,(9):10-11
在建筑物的外墙或房顶贴上太阳能电池板,是建筑利用太阳能的常见方法。而德国一位建筑设计师另辟蹊径,决定在室内地面铺上太阳能电池板来发电。 相似文献
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太阳能综合利用教学、实训装置的研发(Ⅱ)——硬件介绍 总被引:1,自引:1,他引:0
本文为“太阳能综合利用教学、实训装置的研发”系列文章(Ⅱ)——硬件介绍,介绍总体硬件构成。重点阐述模拟太阳能发电装置的配置以及太阳能电池板的连接方式,详细介绍了主控制操作台及交、直流负载的连接方式,并具体描述了各部件的技术参数,总结了硬件配置的经验教训,对深入了解本装置的构造、掌握使用以及类似装置的开发设计有很好的参考意义。 相似文献
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小路 《小学生导刊(高年级)》2011,(8)
桥梁除了连通交通路线,还有什么用呢?意大利桥梁设计师设计的桥,能利用天然能源——太阳能和风力发电。桥面上密集地铺着太阳能电池板,收集太阳能。太阳能电池板每年可产生 相似文献
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提出一种基于 AT89S52单片机的双轴太阳能自动跟踪机器人的设计方法,以跟踪传感器为跟踪元件,判断太阳能电池板是否与太阳光垂直,同时通过控制系统对双轴跟踪装置进行调整.实验表明该机器人运行稳定,跟踪效率高,具有较高的实用价值 相似文献
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李石磊 《北京工业职业技术学院学报》2004,3(3):40-42
主要从吸附式制冷的机理、循环方式的研究入手,构建装置系统内可逆外不可逆四热源的系统数学模型,对太阳能固体吸附式供热与制冷联合运行装置系统的研制进行了探讨. 相似文献
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《小学生导刊(高年级)》2008,(5)
"自驱式"电动车法国汽车工程师设计出一款新型电动车。这款3座电动车只依靠风力和太阳能运行。车顶部的太阳能电池板和一个风轮机,为它提供了强大的动力。当风力和太阳能不充足时,一个后备电源输出装置能为汽车充电,足够它再行驶5小时。 相似文献
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太阳能电池板的优化安装 总被引:3,自引:0,他引:3
为了提高太阳电池板对太阳光的利用率,即充分发挥电池板自身性能并且可以安全发电,同时充分考虑地理及环境因素,应用光学、力学、电路原理等相关理论,研究并提出了太阳能电池板的4种创新的优化安装的方案,分别为采用聚透镜提高电池板受光强度,采用反射镜实现光线照射电池板的最佳角度,电池板自除雪和太阳能电池板的安装加固.最后,进行了并网发电的实验研究及验证.实验结果表明:4种优化安装方案切实可行,均具有实际应用价值;并网发电安全有效,未发生孤岛效应.以上研究可为太阳能电池板的安装提供理论指导,实际应用时具有参考价值. 相似文献
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利用半导体的帕尔贴效应能制冷结露的方法从湿度大的空气中获得水分,同时,通过太阳能光伏发电为取水装置供电。该装置具有操作简单、功耗低、节约资源、无污染等特点。为特殊环境下特别是沙漠环境的取水提供了新的方法,也可以应用于海上的高湿环境。实验结果显示:当温度位于18~24℃,湿度位于70%~85%时,平均1 h制取水量为43 g。 相似文献