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1)  gas and solar heating system
燃气与太阳能联合供热系统
1.
Based on many typical engineering examples of gas and solar heating system,the relationship between the solar collector area and the fabrication cost of solar collection system is gained.
根据多项典型燃气与太阳能联合供热系统工程实例,得到太阳能集热器面积与太阳能集热系统造价间的关系。
2)  solar heating system
太阳能供热系统
1.
Application and design of large-scale solar heating systems in Europe;
欧洲大型太阳能供热系统的应用与设计
2.
The long-term average thermal and economical performance is the key of designing the solar heating system.
简要的介绍国际通用的稳态太阳能供热系统分析方法F-图法(F-Chart)及其特性,采用VB和Fortran混合语言编程实现了F-图法分析软件的可视化,并以算例对软件计算的正确性进行了检验,对软件的输入、输出进行了说明,并对计算结果进行了讨论。
3)  air-to-rock solar heating system
空气-岩石型太阳能供热系统<能>
4)  SSCHHS
太阳能三联供系统
5)  gas-solar combined heating
燃气-太阳能联合采暖
1.
This article compares central heating with gas-solar combined heating in economic aspect.
本文从经济角度对集中供热采暖和燃气-太阳能联合采暖进行了比较,主要对这两种采暖方式的投资成本、运行费用和长期综合费用进行了比较。
6)  solar central hot-water supply system
太阳能集中供热水系统
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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