🗊Презентация Пассивное использование солнечной энергии

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Пассивное использование солнечной энергии, слайд №1Пассивное использование солнечной энергии, слайд №2Пассивное использование солнечной энергии, слайд №3Пассивное использование солнечной энергии, слайд №4Пассивное использование солнечной энергии, слайд №5Пассивное использование солнечной энергии, слайд №6Пассивное использование солнечной энергии, слайд №7Пассивное использование солнечной энергии, слайд №8Пассивное использование солнечной энергии, слайд №9Пассивное использование солнечной энергии, слайд №10Пассивное использование солнечной энергии, слайд №11Пассивное использование солнечной энергии, слайд №12Пассивное использование солнечной энергии, слайд №13Пассивное использование солнечной энергии, слайд №14Пассивное использование солнечной энергии, слайд №15Пассивное использование солнечной энергии, слайд №16Пассивное использование солнечной энергии, слайд №17Пассивное использование солнечной энергии, слайд №18Пассивное использование солнечной энергии, слайд №19Пассивное использование солнечной энергии, слайд №20Пассивное использование солнечной энергии, слайд №21Пассивное использование солнечной энергии, слайд №22Пассивное использование солнечной энергии, слайд №23Пассивное использование солнечной энергии, слайд №24Пассивное использование солнечной энергии, слайд №25Пассивное использование солнечной энергии, слайд №26

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Пассивное использование солнечной энергии. Доклад-сообщение содержит 26 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Пассивное использование солнечной энергии
Описание слайда:
Пассивное использование солнечной энергии

Слайд 2





1. Пассивные солнечные тепловые системы
ПСТС – это непосредственно спроектированные
элементы конструкций зданий, позволяющие
оптимально использовать 	солнечную энергию. 
Требования к ПСТС:
Значительные размеры на южной и практически их отсутствие на северной сторонах (действительно для всех зданий северного полушария)
Наличие затеняющих элементов (кровля крыши, выступы балконов) для предотвращения перегрева комнат здания в летний период.
Компактность здания. Под компактностью здания понимается отношение площади поверхности теплообмена здания к отапливаемому объему. Чем компактнее здание, тем меньше его тепловые потери.
Описание слайда:
1. Пассивные солнечные тепловые системы ПСТС – это непосредственно спроектированные элементы конструкций зданий, позволяющие оптимально использовать солнечную энергию. Требования к ПСТС: Значительные размеры на южной и практически их отсутствие на северной сторонах (действительно для всех зданий северного полушария) Наличие затеняющих элементов (кровля крыши, выступы балконов) для предотвращения перегрева комнат здания в летний период. Компактность здания. Под компактностью здания понимается отношение площади поверхности теплообмена здания к отапливаемому объему. Чем компактнее здание, тем меньше его тепловые потери.

Слайд 3





4. Достаточная инертность здания или термальная масса здания. Элементы конструкций зданий должны обладать достаточной теплоемкостью, так как именно они играют роль «аккумулятора энергии». Также термальная масса сглаживает колебания разницы температур окружающего воздуха и внутри комнаты.
4. Достаточная инертность здания или термальная масса здания. Элементы конструкций зданий должны обладать достаточной теплоемкостью, так как именно они играют роль «аккумулятора энергии». Также термальная масса сглаживает колебания разницы температур окружающего воздуха и внутри комнаты.
5. Хорошая теплоизоляция зданий. Теплоизолированное здание уменьшает потребность в тепловой энергии зимой.
6. Ориентация здания
7. Форма и материал крыши.
Описание слайда:
4. Достаточная инертность здания или термальная масса здания. Элементы конструкций зданий должны обладать достаточной теплоемкостью, так как именно они играют роль «аккумулятора энергии». Также термальная масса сглаживает колебания разницы температур окружающего воздуха и внутри комнаты. 4. Достаточная инертность здания или термальная масса здания. Элементы конструкций зданий должны обладать достаточной теплоемкостью, так как именно они играют роль «аккумулятора энергии». Также термальная масса сглаживает колебания разницы температур окружающего воздуха и внутри комнаты. 5. Хорошая теплоизоляция зданий. Теплоизолированное здание уменьшает потребность в тепловой энергии зимой. 6. Ориентация здания 7. Форма и материал крыши.

Слайд 4





2. Народные методы строительства. Традиционное жилье
Описание слайда:
2. Народные методы строительства. Традиционное жилье

Слайд 5





3. Параметры и определения для пассивных домов
Коэффициент U или k (коэффициент теплопередачи),Вт/(м2К) – описывает, какое количество энергии за одну секунду проходит через 1 м2 поверхности при разнице температур передней и задней стены в 1ºС.
Описание слайда:
3. Параметры и определения для пассивных домов Коэффициент U или k (коэффициент теплопередачи),Вт/(м2К) – описывает, какое количество энергии за одну секунду проходит через 1 м2 поверхности при разнице температур передней и задней стены в 1ºС.

Слайд 6





Таблица. Значения коэффициентов U для различных элементов дома
Описание слайда:
Таблица. Значения коэффициентов U для различных элементов дома

Слайд 7





Термическое сопротивление R, м2К/Вт,
Описание слайда:
Термическое сопротивление R, м2К/Вт,

Слайд 8





Коэффициент трансмиссии  - доля солнечного излучения, которая прошла сквозь стекло, по отношению к приходящему солнечному излучению.
Описание слайда:
Коэффициент трансмиссии  - доля солнечного излучения, которая прошла сквозь стекло, по отношению к приходящему солнечному излучению.

Слайд 9





Коэффициент вторичной теплоотдачи qi  - отношение количества энергии, которое попадет в здание за счет длинноволнового излучения и конвекции, к приходящей глобальной солнечной радиации 


Вторичная теплоотдача показывает, какая часть абсорбированной глобальной солнечной радиации попадает внутрь здания благодаря длинноволновому излучению и конвекции.
Описание слайда:
Коэффициент вторичной теплоотдачи qi - отношение количества энергии, которое попадет в здание за счет длинноволнового излучения и конвекции, к приходящей глобальной солнечной радиации Вторичная теплоотдача показывает, какая часть абсорбированной глобальной солнечной радиации попадает внутрь здания благодаря длинноволновому излучению и конвекции.

Слайд 10





Для прозрачных теплоизоляционных материалов, а также оконных стекол коэффициент пропускания энергии определяется по формуле: 
Для прозрачных теплоизоляционных материалов, а также оконных стекол коэффициент пропускания энергии определяется по формуле: 
                                        g= + qi
Описание слайда:
Для прозрачных теплоизоляционных материалов, а также оконных стекол коэффициент пропускания энергии определяется по формуле: Для прозрачных теплоизоляционных материалов, а также оконных стекол коэффициент пропускания энергии определяется по формуле: g= + qi

Слайд 11





4. Главные климатические факторы
Приходящая солнечная радиация может быть получена из справочников, метеорологических станций или при помощи коммерческих компьютерных программ.
Температура – учитывается при проектировании нагревательных и охлаждающих установок, при вычислении расходов энергии.
    Метод «градусо-дней» - основан на том, что в неотапливаемом здании в среднем температура внутри помещения в результате случайного накопления тепла выше, чем снаружи.  
    Наружная температура, которая ниже внутренней на заданную величину, называется базовой температурой
Описание слайда:
4. Главные климатические факторы Приходящая солнечная радиация может быть получена из справочников, метеорологических станций или при помощи коммерческих компьютерных программ. Температура – учитывается при проектировании нагревательных и охлаждающих установок, при вычислении расходов энергии. Метод «градусо-дней» - основан на том, что в неотапливаемом здании в среднем температура внутри помещения в результате случайного накопления тепла выше, чем снаружи. Наружная температура, которая ниже внутренней на заданную величину, называется базовой температурой

Слайд 12





Ветер.  Скорость ветра и его направление оказывают двухстороннее влияние на тепловой режим здания: они определяют сопротивление теплообмену на внешней поверхности здания, т.е. ее изолирующие свойства, влияют на воздухообмен и, следовательно, на общий тепловой баланс. 
Ветер.  Скорость ветра и его направление оказывают двухстороннее влияние на тепловой режим здания: они определяют сопротивление теплообмену на внешней поверхности здания, т.е. ее изолирующие свойства, влияют на воздухообмен и, следовательно, на общий тепловой баланс. 
     Роза ветров — диаграмма, которая характеризует в метеорологии и климатологии режим ветра в данном месте по многолетним наблюдениям и выглядит как многоугольник, у которого длины лучей, расходящихся от центра диаграммы в разных направлениях (румбах горизонта), пропорциональны повторяемости ветров этих направлений («откуда» дует ветер)
Описание слайда:
Ветер. Скорость ветра и его направление оказывают двухстороннее влияние на тепловой режим здания: они определяют сопротивление теплообмену на внешней поверхности здания, т.е. ее изолирующие свойства, влияют на воздухообмен и, следовательно, на общий тепловой баланс. Ветер. Скорость ветра и его направление оказывают двухстороннее влияние на тепловой режим здания: они определяют сопротивление теплообмену на внешней поверхности здания, т.е. ее изолирующие свойства, влияют на воздухообмен и, следовательно, на общий тепловой баланс. Роза ветров — диаграмма, которая характеризует в метеорологии и климатологии режим ветра в данном месте по многолетним наблюдениям и выглядит как многоугольник, у которого длины лучей, расходящихся от центра диаграммы в разных направлениях (румбах горизонта), пропорциональны повторяемости ветров этих направлений («откуда» дует ветер)

Слайд 13





Рис. Роза ветров в Петрозаводске (направление откуда дует ветер)
Описание слайда:
Рис. Роза ветров в Петрозаводске (направление откуда дует ветер)

Слайд 14





5. Компоненты пассивных солнечных систем
Светопрозрачные теплоизоляционные компоненты.
Описание слайда:
5. Компоненты пассивных солнечных систем Светопрозрачные теплоизоляционные компоненты.

Слайд 15





Характеристики окон, заполненных инертным газом
Описание слайда:
Характеристики окон, заполненных инертным газом

Слайд 16





Таблица. Значения  g, U для различных окон.
Описание слайда:
Таблица. Значения g, U для различных окон.

Слайд 17





Затеняющие компоненты.
Рис. Затеняющие компоненты пассивных солнечных систем на примере Бишкека
Описание слайда:
Затеняющие компоненты. Рис. Затеняющие компоненты пассивных солнечных систем на примере Бишкека

Слайд 18





В пассивных солнечных системах эту роль играют конструктивные части зданий.
В пассивных солнечных системах эту роль играют конструктивные части зданий.
Описание слайда:
В пассивных солнечных системах эту роль играют конструктивные части зданий. В пассивных солнечных системах эту роль играют конструктивные части зданий.

Слайд 19





Системы с прямым теплопоступлением -
Системы с прямым теплопоступлением -
солнечные лучи проникают в отапливаемое помещение через оконные проемы и нагревают строительные конструкции, которые становятся приемниками и аккумуляторами тепла.
Описание слайда:
Системы с прямым теплопоступлением - Системы с прямым теплопоступлением - солнечные лучи проникают в отапливаемое помещение через оконные проемы и нагревают строительные конструкции, которые становятся приемниками и аккумуляторами тепла.

Слайд 20





Системы с косвенным теплопоступлением – поток солнечной радиации непосредственно не проникает в помещение, а поглощается теплоприемниками, совмещенными с наружными ограждающими конструкциями, которые являются, как правило, аккумуляторами тепла.
Системы с косвенным теплопоступлением – поток солнечной радиации непосредственно не проникает в помещение, а поглощается теплоприемниками, совмещенными с наружными ограждающими конструкциями, которые являются, как правило, аккумуляторами тепла.
Описание слайда:
Системы с косвенным теплопоступлением – поток солнечной радиации непосредственно не проникает в помещение, а поглощается теплоприемниками, совмещенными с наружными ограждающими конструкциями, которые являются, как правило, аккумуляторами тепла. Системы с косвенным теплопоступлением – поток солнечной радиации непосредственно не проникает в помещение, а поглощается теплоприемниками, совмещенными с наружными ограждающими конструкциями, которые являются, как правило, аккумуляторами тепла.

Слайд 21


Пассивное использование солнечной энергии, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Пассивное использование солнечной энергии, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23





Система «Скайлид»
Описание слайда:
Система «Скайлид»

Слайд 24


Пассивное использование солнечной энергии, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Пассивное использование солнечной энергии, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


Пассивное использование солнечной энергии, слайд №26
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию