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1)  solar air-conditioner
太阳能空气调节器
2)  solar energy air conditioner
太阳能空调器
1.
Making use of the properties of magnetic liquid, which possess both magnetism and liquid, we can combine magnetic liquid and permanent magnets to form magnetic separating walls, the key parts of solar energy air conditioner, which are used to separate off regions of different pressure in air conditioner.
利用磁性液体兼有磁性和液体的特性 ,将磁性液体和永磁体进行适当组合 ,构成太阳能空调器的核心部件——磁性隔板 ,把空调器内不同的压力区隔离开。
3)  solar air-conditioning
太阳能空调
1.
The design of solar air-conditioning system for Fangyuan north building;
方圆北楼太阳能空调系统设计
2.
Feasibility of application of integrated solar air-conditioning system in residential buildings;
太阳能空调综合系统在住宅小区应用的可行性探讨
3.
Rational design of storage tank is very important for the solar air-conditioning running.
蓄能水箱的合理设计对太阳能空调系统的稳定运行存在重要的意义。
4)  solar air conditioning
太阳能空调
1.
Through introducing the solar resources of our country,the significance of developing the solar air conditioning was pointed out.
通过对我国太阳能资源情况的介绍,指出了发展太阳能空调具有重要意义。
2.
Based on the analysis of energy conversion processes in a solar air conditioning system,this paper introduces a new non dimensional parameter to establish a characteristic equation to express the plant thermal characteristics.
通过对太阳能空调系统中能量转换过程的分析 ,运用一新无因次参数 ,建立了表征太阳能空调系统热性能特点的特征方程 ,揭示了系统日制冷量与吸收式制冷机的性能系数以及太阳辐射参数之间的线性关系。
3.
The solar air conditioning system for a special building is simulated within its life cycle.
针对一个特定的对象,进行了太阳能吸收式空调系统寿命周期内的模拟计算及影响因素的分析,结果表明:(1)单纯太阳能空调(无采暖与热水供应)的经济性很差,太阳能空调与供热的复合系统的经济性要优于单纯的太阳能空调系统;(2)太阳能采暖与空调的复合系统,采暖与供冷的负荷比对系统的经济性有很大影响,即使在最佳的负荷比时仍无法和常规的系统竞争;(3)太阳能与生活热水系统的负荷系统中,热水负荷所占比重越大,经济性越好,当太阳能空调使用生活热水系统夏季多余的热量时,太阳能空调系统经济上可以和天然气锅炉+电动制冷机竞争,并具有很好的节能性和环境效益。
5)  solar air heater
太阳能空气预热器<能>
6)  solar air collector
太阳能空气集热器
1.
Experimental study on thermal performance of a new type solar air collector with colored facade in winter;
新型变色幕墙太阳能空气集热器冬季热性能实验研究
2.
Study of optimal heating method of wall-mounted solar air collector;
壁挂式太阳能空气集热器最佳供暖方式研究
3.
Study on Thermal Performance of a New Solar Air Collector with Colored Facade (SCCF);
新型变色幕墙太阳能空气集热器的热性能研究
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。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条