1) energy-saving technology method of lighting
照明节能技术方法
2) energy-efficient lighting technology
能效照明技术
3) classification method of urban energy-saving technology
城市节能技术分类方法
4) lighting energy saving
照明节能
1.
From the viewpoint of control theory, the artificial lighting control strategy was given indirectly under the condition of a given constant illuminance and it could realize the lighting energy saving.
从控制理论的角度,间接给出了恒定照度下人工照明的补偿控制策略,以实现照明节能。
2.
” Then the design of lighting energy saving is one of the important constituent parts of buil.
因此,照明节能是建筑节能的重要组成部分。
3.
at present on building lighting energy saving design.
本文结合国家现行的《建筑照明设计标准》和工程实例,针对目前建筑照明节能设计中的照度计算、照明功率密度的确定及倒推法等热点问题,采用照明计算软件进行了较为深入的计算、对比和分析,得出了可信的结论并阐明了作者的观点。
6) lighting energy-conservation
照明节能
1.
The paper provides the lighting energy-conservation design of the open-plan offices,which is based on the analysis of the lighting energy-conservation in office buildings.
本文在对办公建筑照明节能问题进行分析的基础上,针对现代办公建筑中常见的开敞办公区域进行了照明节能设计,并重点对节能设计中的功率密度及照明控制方式进行了详细阐述;最后介绍了办公建筑电气照明节能设计要注意的其它问题。
补充资料:卫星的照明和发电技术
卫星的照明技术,就是通常说的人造小月亮和人造小太阳。
人们设想在地球静止轨道上配置一颗人造地球卫星,它由直径为数百米的十几个反射镜组成。反射镜面用镀铝涤纶薄膜等材料制成,能百分之百地反射太阳光,在夜间把太阳光反射到地面,为城市和野外活动提供照明。它的亮度可达满月的10倍,每平方公里的受照区每年可节约200吨石油。人造小月亮反射到地面上来的光和月光一样为“冷光”,由它带到地面上来的热量很少,它照亮的地球表面积也不大,不会破坏地球的生态平衡。1993年2月4日,俄罗斯利用已完成任务的“进步M15”号货运飞船成功地进行了人造小月亮试验。它用直径20米的伞状反射镜,将宽4公里,2~3倍满月亮度的光带扫过欧洲好几个国家。
有些科学家建议在地球的天然卫星月球上铺上反射镜,增加它反射太阳光的亮度。
人造小太阳是反射镜面积达几万平方公里的人造卫星,它的反射光亮度可达太阳光的一半,变局部地区的黑夜为白昼,可用于提高温度,防止霜冻,增加农作物产量,特别适合高纬度地区,可延长那里的无霜期。但要慎重考虑是否破坏地球上的生态平衡问题。
一颗地球同步轨道卫星可成为一座太空电站。它用面积巨大的阳光收集器(太阳能电池组)将太阳光能转换成电能。建造太空太阳能电站,可以缓解地球的能源危机和环境污染。
设在地球同步轨道上的太阳光收集器,它受阳光的照射时间可达全年总时间的99,同时,太阳光没有受大气吸收等损失,效率比地面上高5~10倍。
太空电站的电能可转换成微波或激光发送到地面。微波穿过大气和云层时不被吸收和反射,能量损失极少,但要求有巨大面积的地面接收设备;激光的波长短,发射的发散性很小,地面接收器的面积只有微波接收系统的1/40,但由电能转换成激光的设备建造费用昂贵。
美国航宇局和国家能源部正在计划建造太空太阳能电站,它的太阳能电池组宽约50公里,长约100公里,发出的电能转换成微波,发送到纽约州北部几个足球场大的地面微波接收场,然后再转换成电能供用户使用。微波的泄漏量控制在国际标准许可的范围内,每平方厘米不超过10毫瓦,飞机飞过微波束时也很安全。如果太空电站与地面失去联系,一种失效保险装置可使微波束在太空自行扩散,而不传到地面上来。预计到2025年,美国将在太空组装100座这样的电站,提供美国30的电力。
人们设想在地球静止轨道上配置一颗人造地球卫星,它由直径为数百米的十几个反射镜组成。反射镜面用镀铝涤纶薄膜等材料制成,能百分之百地反射太阳光,在夜间把太阳光反射到地面,为城市和野外活动提供照明。它的亮度可达满月的10倍,每平方公里的受照区每年可节约200吨石油。人造小月亮反射到地面上来的光和月光一样为“冷光”,由它带到地面上来的热量很少,它照亮的地球表面积也不大,不会破坏地球的生态平衡。1993年2月4日,俄罗斯利用已完成任务的“进步M15”号货运飞船成功地进行了人造小月亮试验。它用直径20米的伞状反射镜,将宽4公里,2~3倍满月亮度的光带扫过欧洲好几个国家。
有些科学家建议在地球的天然卫星月球上铺上反射镜,增加它反射太阳光的亮度。
人造小太阳是反射镜面积达几万平方公里的人造卫星,它的反射光亮度可达太阳光的一半,变局部地区的黑夜为白昼,可用于提高温度,防止霜冻,增加农作物产量,特别适合高纬度地区,可延长那里的无霜期。但要慎重考虑是否破坏地球上的生态平衡问题。
一颗地球同步轨道卫星可成为一座太空电站。它用面积巨大的阳光收集器(太阳能电池组)将太阳光能转换成电能。建造太空太阳能电站,可以缓解地球的能源危机和环境污染。
设在地球同步轨道上的太阳光收集器,它受阳光的照射时间可达全年总时间的99,同时,太阳光没有受大气吸收等损失,效率比地面上高5~10倍。
太空电站的电能可转换成微波或激光发送到地面。微波穿过大气和云层时不被吸收和反射,能量损失极少,但要求有巨大面积的地面接收设备;激光的波长短,发射的发散性很小,地面接收器的面积只有微波接收系统的1/40,但由电能转换成激光的设备建造费用昂贵。
美国航宇局和国家能源部正在计划建造太空太阳能电站,它的太阳能电池组宽约50公里,长约100公里,发出的电能转换成微波,发送到纽约州北部几个足球场大的地面微波接收场,然后再转换成电能供用户使用。微波的泄漏量控制在国际标准许可的范围内,每平方厘米不超过10毫瓦,飞机飞过微波束时也很安全。如果太空电站与地面失去联系,一种失效保险装置可使微波束在太空自行扩散,而不传到地面上来。预计到2025年,美国将在太空组装100座这样的电站,提供美国30的电力。
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参考词条