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1)  intermediate-low temperature solar energy
中低温太阳能
1.
Based on the thought of complementary utilization of solar energy and fossil energy, utilization of intermediate-low temperature solar energy is integrated with CCHP system organically and a CCHP system based on methanol decomposition is proposed in this paper.
本文从太阳能与化石能源综合互补利用的思路出发,将中低温太阳能利用与冷热电联产系统有机结合,研究提出了一种太阳能甲醇分解冷热电联产系统。
2)  mid-and-low temperature solar thermal energy
中低温太阳热能
1.
In this paper we proposed a novel approach for the solar hydrogen production which inte- grated methanol steam reforming and mid-and-low temperature solar thermal energy,and investigated its mechanism of energy conversion based on the second-law thermodynamics.
通过甲醇-水蒸汽化学反应,本文提出中低温太阳热能与甲醇重整反应结合的制氢新方法,探讨了中低温太阳热能与甲醇重整制氢过程的能量转换机理,分析了不同压力条件下的水碳比、反应温度对中低温太阳热能-甲醇重整制氢的影响规律。
3)  mid-and-low temperature solar reactor
中低温太阳能反应器
4)  low-grade solar thermal energy
低温太阳热能
1.
Based on the proposed thermal cycle with inherent CO_2 separation using methanol-chemical looping combustion by low-grade solar thermal energy,this paper discussed the principle of upgrading low-temperature solar thermal energy,and disclosed the relationships among the radiation intensity,the reactivity of CH_3OH-Fe_2O_3,and the energy-level upgrade of solar thermal energy.
本文在低温太阳热能与CH_3OH-Fe2O_3化学链燃烧相结合控制CO_2分离动力系统的基础上,进一步探讨了低温太阳热能品位提升的内在规律,分别揭示出辐照强度与CH_3OH-Fe_2O_3反应特性、低温太阳热能品位提升的关联关系,本文采用溶胶凝胶法制作了Fe_2O_3反应颗粒,在热重反应器中进行了模拟太阳热能与甲醇化学链实验的初步研究,通过电镜,分析了反应前后金属氧化物的表面形貌特征。
5)  The solar low-temperature water floor radiant system
太阳能低温辐射供暖
6)  low-temperature solar-thermal-electric power generation
太阳能低温热发电
1.
A low-temperature solar-thermal-electric power generation system,which uses HCFC123 as the working fluid of the organic Rankine cycle(ORC)and compound parabolic concentrator(CPC)as the solar collectors,was analyzed.
分析了一种以有机朗肯循环(ORC)和复合抛物面集热器(CPC)为主要组成的太阳能低温热发电系统,设计了旨在增强ORC发电的稳定性及减小换热流体与有机工质传热温差的新型系统结构,建立了系统的数学模型,并结合合肥地区的气象数据进行了数值模拟。
补充资料:太阳能帆板和太阳帆
  太阳能电池帆板是航天器上的一种能源装置,而太阳帆是一种航天器。

  卫星等航天器上的能源有三种,一是电池;二是核发电;三是太阳能。

  太阳能是航天器上广泛应用的能源。航天器上的仪器设备,多数是靠电来工作的。太阳能电池帆板(有时也简称为太阳能帆板)就是将太阳的光能转换成电能的装置。它的面积很大,像翅膀一样在航天器的两边展开,所以又叫作太阳翼。其上贴有半导体硅片或砷化镓片,就是靠它们将太阳光的光能转换成电能的。所以,太阳能电池帆板,一实际上就是太阳能电池阵。早期航天器上的太阳能电池阵是设置在航天器的外表面上,后来由于航天器用电量需求的增加,才发展为巨大的帆板的,而且这种帆板的面积不断增大。

  太阳帆是利用太阳光的光压进行宇宙航行的一种航天器。按照光子理论,每个光子的动量为普朗克常数h×光波频率V/光速C。如果每秒钟有N个光子垂直撞击在物体上,则物体获得的动量增量,即受到的压力为N×hν/C。如果光子被完全反射回去,则压力为2N×hν/C。

  单位面积上受到的太阳光光子的压力为太阳光的压强,记作P0。,太阳光的压强是很微小的。绝对黑体受到的太阳光的压强只有4.55×10-6牛顿/米2。但在外层太空的真空中,它能把普星的气体吹出一个长长的尾巴来。

  如果太阳光以θ角照射在面积为S的太阳帆的帆面上,并被反射回去,则太阳光的压力对太阳帆产生的推力为:

  F=2P0S(R0/R)2COS2θ

  式中R0为地球到太阳的距离,R为太阳帆到太阳的距离。按照上述公式,如果帆的面积为2平方米,则太阳光产生的推力只有1毫克力。

  由于这种推力很小,所以不能为航天器从地面起飞,但在没有空气阻力存在的太空,这种小小的推力仍然能为有足够帆面面积的太阳帆提供10-5~10-3g左右的加速度。如先用火箭把太阳帆送入低轨道,则凭借太阳光压的加速,它可以从低轨道升到高轨道,甚至加速到第二、第三宇宙速度,飞离地球,飞离太阳系。如果帆面直径为300米,可把0.5吨质量的航天器在200多天内送到火星;如果直径大到2000米,可使5吨质量的航天器飞出太阳系。
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参考词条