GB/T 12936-2007 太阳能热利用术语 (完整版)

[建设标准 - 暖通] 发表于:2022-09-10 13:11:04
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GB/T 12936-2007 太阳能热利用术语 (完整版)
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1 范围

1 范围

本标准规定了太阳能热利用中有关天文、辐射、部件和系统的相关术语。

本标准适用于太阳能热利用标准的制定,技术文件的编制,专业手册、教材和书刊等的编写和翻译。


2 太阳几何学

2.1

太阳 sun

太阳系的中心天体,是地球上光和热的源泉。

注:它发射的辐射在数量上与5 777 K的全辐射体相当。5 777 K系按太阳常数1 367 W/m2推定。


2.2

天球 celestial sphere

以观测者为中心,以无限长为半径的假想球体。

注:天文学中用以标记和度量天体的位置和运动。天体的位置即指沿天球中心至该天体方向在球面上的投影。


2.3

天轴 celestial axis

通过天球中心的自转轴。

注:天轴与地球的自转轴平行。


2.4

天极 celestial pole

天轴与天球相交的交点。

注:交点有两个,北半天球上的为北天极,南半天球上的为南天极。


2.5

天顶 zenith

通过观测点的铅垂线向上延伸与夭球的交点。


2.6

天底 nadir

通过观测点的铅垂线向下延伸与天球的交点。


2.7

天赤道 celestial equator

通过天球中心并垂直于天轴的平面与天球相交的大圆。


2.8

天球子午圈 celestial meridian

天球上通过天顶和天极的大圆。


2.9

时圈 hour circle

赤经圈 right ascension circle

天球上通过两天极的任意大圆。


2.10

地平面 horizontal plane

地球表面观测点以铅垂线为法线的切平面。


2.11

地平圈 horizontal circle

通过天球中心并垂直于天顶和天底连线的平面与天球相交的大圆。


2.12

地平经圈 vertical circle

天球上通过天顶和天底的任意大圆。


2.13

赤纬 declination

某天体所在时圈上,无赤道与该天体之间的夹角。

注:以天赤道为零,向北为正,向南为负。单位为度(°)、分(')、秒(''),


2.14

太阳赤纬 solar declination

日面中心的赤纬。

注:太阳赤纬在春秋分时为0,一年之间约在+23°。27‘(夏至)和―23°27'(冬至)之间变化。


2.15

时角 hoar angIe

在天赤道上天球子午圈与某天体所在时圈的夹角。

注1:天球子午圈与地平圈在南方的交点为南点,在北方的交点为北点。

注2:以天球子午圈南点为零,偏西为正.偏东为负。单位为时(h),分(min)、秒(s)或度(°)、分('),秒('')。二者的换算关系是:

1h=15°


2.16

太阳时角 solar hour angle

日面中心的时角。

注:在24 h内太阳时角大约改变360°(每小时约15°>。此角正午前为负,正午后为正。时角(以度数表示)=15×(h-12),式中h是以小时表示的太阳时。


2.17

高度角 altitude angle,elevation angle

地平纬度

在某天体所处地平经圈上,该天体与地平圈之间的夹角。

注;以地平圈为基点,向上为正,向下为负,单位为度(°)、分(')、秒('')。


2.18

太阳高度角 solar altitude angle,solar elevation angle

h

日面中心的高度角。


2.19

方位角 azimuth

地平经度

在地平圈上某天体所在地平经圈与天球子午圈之间的夹角。

注1:天文学中,在北半球以南点为起点,顺时针方向为正,逆时针方向为负。单位为度(°)、分(')、秒('')。

注2:地学中,则以北点为起点,沿顺时针方向测定。


2.20

太阳方位角 solar azimuth angle;soalr azimuth

γa

日面中心的方位角。


2.21

天顶距 zenith distance

天顶角 zemith angle

在某天体所在的地平经圈上,天顶与该天体之间的夹角。


2.22

太阳天顶角 solar zenith angle

θa

日面中心的天顶角。

注:太阳高度角与太阳天顶角二者互为余角,即:θ=90°―h。


2.23

太阳行程圈 sun-path diagram

以高度角和方位角为坐标,表示某地不同日期从日出至日没太阳运行轨迹的一种图示。

注1:目前有许多不同的投影方法都在使用。

注2:如果使用太阳时,则对同一纬度上的所有位置该图表都是可用的。


2.24

日地平均距离 mean earth-sun djatanee

天文单位 astronomical anit

地球在公转轨道上至太阳距离的周年平均值。

注:日地平均距离约为1.496×108 km。


2.25

日面 solar disk;sun’s disk

在地面观察到的太阳圆形外观。

注:日面直径的视角平均为31'59.3''。


2.26

日出 sunrise

太阳上升时,日面上边缘与地平圈相切的时刻。


2.27

日没 sunset

太阳下落时,日面上边缘与地平圈相切的时刻。


2.28

中天 culmination

天体通过观测点的天球子午圈的时刻。

注:一日内有两次中天.天体距天顶较近的一次为上中天,距天底较近的一次为下中夭。


2.29

太阳正午 solar noon

视正午

视午

日面中心上中天的时刻。


2.30

真太阳日 solar day

视太阳日 apparent solar day

日面中心连续两次上中天所经历的时间。


2.31

真太阳时 solar time

视时 apparent solar time

以太阳时角作标准的计时系统。

注:真太阳时以日面中心在该地的上中天的时刻为零时。


2.32

平太阳 mean sun

以太阳周年运行的平均速度沿矢赤道作等速运动的假想天体。


2.33

平正午 mean noon

平午

平太阳上中天的时刻。


2.34

平太阳日 mean solar day

平太阳连续两次节中天所经历的时间。


2.35

平[太阳]时 mean solar time

民时

以平太阳时角作标准的计时系统。

注:平[太阳]时以平太阳在该地所在时区中央子午线下中天的时刻为零时。


2.36

时差 eqnation of time

真太阳时角与平太阳时角之差。

注1:按照定义,时差的表达式为:时差=真太阳时―平太阳时。由于真太阳时睁零时与平太阳时的零时分别对应于上中天和下中天,而二者相差12 h,故表达式应为:时差=(真太阳时△12 h)―平太阳时。

注2:时差可正可负.每年有4次为零,最大值可达16 min多。


2.37

区时 zoon time

时区内中央子午线的平太阳时。

注:我国通用的北京时系东8时区中央子午线(东经120°)的平太阳时。


2.38

世界时 universal time(UT)

格林尼治平时 Greenwich mean time(GMT)

格林尼治子午线处的平太阳时。

注1:格林尼治子午线也称本初子午线.亦即地理经度为零的地方。

注2:世界时与北京时相差8 h。


2.39

远日点 aphelion

地球绕日运动轨道上距太阳最远的点。

注:在远日点处,地球离太阳的距离约为1.52×108 km,时值7月初。


2.40

近日点 perihelion

地球绕日运动轨道上距太阳最近的点。

注:在近日点处.地球离太阳的距离约为1.47×108 km,时值1月初。


3 辐射和辐射置

3.1

辐射 radiation

能量以电磁波或粒子形式的发射或传播。


3.2

辐射能 radiant energy

以辐射形式发射、传播或接收的能量。

注:辐射能的测量单位为焦[耳](J)。


3.3

辐[射]功率 radiant power

辐[射能]通量 radiant energy flux;radiant flux;flLlx of radiation

Ф

以辐射形式发射、传播或接收的功率。

注1:辐射功率的测量单位为瓦[特](W)。


3.4

辐[射]照度 irradiance

E(G)

照射到表面一点处的面元上的辐射能通量除以该面元的面积。

注:辐[射]照度的测量单位为瓦[特]每平方米(W/m2)。


3.5

光谱辐[射]照度 spectral irradiance

辐[射]照度的光谱密集度 spectral concentratlon of irradiance

Eλ

在给定波长附近的无穷小范围内,辐射照度与该波长间隔之商。

注:测量单位为毫瓦每平方厘米纳米[mW/(em2am)]。光谱密集度也可表示为频率或波数的函数,此时下标改为ν或σ。


3.6

平均辐[射]照度 average irradiance

(1)给定时段内的曝辐量与该时段内持续秒数之商;

(2)给定时段内若干次辐照度测量值的平均值。


3.7

辐[射]出[射]度 radiant exitance

M

离开表面一点处面元的辐射功率除以该面元面积。

注1:辐[射]出[射]度的测量单位为瓦[特]每平方米(W/m2)。

注2:以前称为辐射发射度(radiant emittanee)。

注3:辐射能可能以发射、反射和/或透射的形式离开表面。


3.8

曝辐[射]量 radiance exposure

辐照量 irradiation

H

接收到的辐射能的面密度。

注1:曝辐[射]量的测量单位为焦[耳]每平方米(J/m2)。

注2;等效定义是:辐照度对时间的积分。

注3:在紫外辐射疗法和光生物学中,该量称为剂量。


3.9

等曝辐量线 isorad

地图上连接给定时段(如日、月、年)内曝辐量相等各点的曲线。


3.10

全辐射体 full radiator;full emitter

黑体 black body

对任意波长、入射方向和偏振情况的所有入射辐射能全部吸收的辐射体。在给定温度下,这种辐射体对所有波长具有最大的辐[射]出[射]度。


3.11

太阳能 solar energy

太阳以电磁能的形式发射、传播或接收的辐射能。

注1:太阳能的波长区域主要是0.3μm~3.0 μm。

注2:太阳能一般是指通过对太阳辐射的捕获和转换而获得的能量。


3.12

太阳辐射 solar radiation

日射

太阳以电磁波或粒子形式发射的能量。


3.13

太阳通量 solar flux

来自太阳的辐射通量。


3.14

地外太阳辐射 extraterrestrial solar radiation

地外日射

地球大气层外的太阳辐射。


3.15

太阳常数 solar constant

E0

大气层外日地平均距离处的法向直接日射辐照度。

注:太阳常数并非严格的物理常数.世界气象组织1981年发布的数值为1 367 W/m2± W/m2


3.16

太阳光谱 solar spectrum

太阳辐射分解为单色成分后,按波长、波数或频率顺序作出的分布。

注:按波长由短至长的顺序依次为:宇宙射线、γ射线、X射线、紫外线、可见光、红外线、微波、无线电渡和射电辐射等。


3.17

紫外辐射 ultraviolet radiation

波长小于可见辐射而大于X射线的电磁辐射。

注:波长在100 mn~400 nm之间的紫外辐射又可细分为3个波段:UV-A(315 nm~400 nm),UV-B(280 nm~315 mm)和uv-C(100 nm~280 nm)。介于1 nm~100 nm之间的紫外辐射称为真空萦外辐射。


3.18

可见辐射 visible radiation

光 light

能够直接引起人类视觉的电磁辐射。

注:人类视觉范围的光谱界限.因人而异。一般,短波端在380 nm~400 nm之间.而长波端在760 nm~780 nm之间。国际照明委员会公布的并经国际计量委员会批准的标准光度观察者视觉的光谱范围是380 nm~780 nm。

另外,还存在着明视觉和暗视觉的区分。


3.19

红外辐射 infrared radiation

辐射单色成分波长大于可见辐射而小于1mm的电磁辐射。


3.20

短波辐射 shortwave radiation

波长介于0.28 μm~3 μm的电磁辐射。

注:将短波辐射与长波辐射之间的界限定在4μm更为恰当,但是由于测量短波辐射仪器的光学玻璃罩.其长波端截止波长大多在3 μm附近.实际实现起来要困难得多。


3.21

长波辐射 longwave radiation

地球辐射 terrestrl radiation

波长介于3 μm~100 μm的电磁辐射。

注1:长波辐射源有:云、大气和地表物体。如按辐射源划分,则可细分为地球辐射、大气辐射等。严格地讲,红外辐射的波长范围完全涵盖了长波辐射.但红外辐射还包括了部分短波辐射(指波长介于0.7 μm~3 μm的辐射),所以不宜将二者等同起来。

注2:对于测量长波辐射的仪器来讲.1)其短波端.即3 μm~4 μm之间透射比的变化并非锐截止的,而是渐变的;

2)短波辐射是相当于6 000 K黑体的辐射,而长波辐射是相当于300 K黑体的辐射,二者相差一个数量级,这均会影响到长波辐射的测量。所以测量长波辐射时要求对感应面遮光,以便最大可能地减少短波辐射对长波辐射测量的影响。


3.22

直接日射 direct solar radiation;beam soIar radiation

直接辐射 direct radiation, beam radiation

从日面及其周围一小立体角内发出的辐射。

注1:一般来说.直接日射是由视场角约为6°的仪器测定的。因此,它包括日面周围的部分散射辐射,即环日辐射(见3.29),而日面本身的视场角仅约为0.5°。

注2:直接日射通常是在法向入射情况下测定的。

注3:地外太阳光谱中,97%的直射辐照度包含在0.3 μm~3 μm波长范围内。


3.23

直[接日]射辐照度 direct solar irradiance

Eb(Gb)

直接日射在任意给定平面上形成的辐照度。

注:应说明接收面的倾角和方位角。


3.24

法向直[接日]射辐照度 normal direct solar irradiance

直接日射在与射束垂直的平面上的辐照度。


3.25

总日射 global solar radiation

总辐射 global radiation

水平面从上方2π立体角范围内接收到的直接日射和散射日射。


3.26

半球向辐射 hemispherical radiation,hemispherical solar radiation

给定平面从其上方2π立体角内所接收到的辐射。

注1:这里所说的辐射既包括短波辐射,也包括长波辐射,所以必要时应予说明波长范围。也就是说,除太阳的直接辐射随时间有固定的方向性变化外.其余各种辐射由于其具有漫射特性,均可构成半球向辐射。所以涉及到半球向辐射时.均需指出接收面的倾角、方位角和朝向(指朝上或朝下)。

注2:水平面上的半球向短波辐射辐射由直接日射和散射日射组成.在此情况下.就是总日射的同义词。如果接收面不是水平面,则朝上的接收面上还包括部分反射日射,朝下的接收面上除反射日射外,还包括部分散射日射,所以均不应用总日射这一术语。

注3:在气象辐射学中,由于测盘都是在水平状态下进行的,所以并未引入半球向辐射的概念。在太阳能利用工程中,绝大多数的情况下接收面均不处在水平状态,而是处在不同方位的倾斜状态,建筑中甚至是处在不同方位的竖直状态.所以应引入半球向辐射这一术语。


3.27

散射日射 diffuse solar radiation;scattering solar radiation

天空辐射 sky radiation

漫射辐射 diffuse radiation

太阳辐射被空气分子、云和空气中的各种微粒分散成无方向性的、但不改变其单色组成的辐射。


3.28

散射[日射]辐照度 diffuse solar irradiance;scattering solar irradiance

Ed</d>(Gd</d>)

在给定平面上由散射日射形成的半球向辐照度。

注1:当给定平面上受到直接日射的照射时,应遮去直接日射后进行测量。

注2:应规定接收面的倾角和方位角。如果接收面不呈水平状,则除直接日射外,必定含有部分反射日射成分。


3.29

环日辐射 circumsolar radiation

由与日面直接相邻的环形天空的大气所引起的散射日射。

注:环日辐射形成华盏(aureole)。


3.30

反射日射 reflected solar radiation

太阳辐射被表面折回的、而不改变其单色组成的辐射。

注1:在气象辐射测量中,表面通常指水平状态下的地表面,测量仪器按水平向下的方式安装,测到的是自下向上的半球向辐射,其中包括地表的反射辐射以及地表与仪器之间大气层的散射辐射。

注2:在太阳能利用中,对表面的理解要宽泛得多,可以是墙面、楼顶或其他物体的表面。

注3:由于绝大多数物体的表面粗糙.其反射多为漫反射。


3.31

全辐射 total radiation;total incident radiation

长波辐射与短波辐射的总称。


3.32

净[全]辐射 net total radiation

辐射差额

水平面上、下两表面所接收到的半球向全辐射数量之差。


3.33

净短波辐射 net shortwave radiation

水平面上、下两表面所接收到的半球向短波辐射数量之差。


3.34

净长波辐射 net longwave radiation

水平面上、下两表面所接收到的半球向长波辐射数量之差。


3.35

大气辐射 atmospheric radiation

大气本身所发射的长波辐射。

注:方向向下的半球向的大气辐射又称为大气逆辐射。


3.36

日照 sunshine

(1)能使地上物体投射出清晰阴影的直接日射。

(2)≥120 W/m2的直射辐照度。


3.37

日照时数 sunshine duration

实照时数

每日实际存在符合日照定义时段的总和。

注:单位为小时(h),准确到0.1 h。


3.38

可照时数 duration of possible sunshine

每日可能的日照时间。

注1:以日出至日没的全部时间计算。它完全决定于当地的地理纬度和日期。常规使用的以此为准。

注2:以晴空下日出后至日没前直射辐照度≥120 W/m2的全部时间计算。


3.39

日照百分率 percentage of sunshine

日照时数占可照时数的百分比。


3.40

等日照线 isohel

地图上连接给定时段(如日、月、年等)内日照时数相等各点的曲线。


3.41

世界辐射测置基准 World Radiation Reference(WRR)

国际单位制体系内太阳法向直射辐照度的最高测量标准。

注1:它由多种腔体式绝对直接日射表组成的国际标准组来保持和复现,其不确定度小于±0.3%。

注2: WRR已被世界气象组织采用,并于1980年7月1日起生效.原来的国际太阳辐射标准――国际直接日射测量标尺IPS―1956同时废止。从原标尺换算到新标准应由原值乘以1.022。


4 辐射测量仪器与装置

4.1

日射测量学 actinometry

天文辐射测量学

研究太阳辐射测量技术、仪器和方法的学科。


4.2

辐射表 radiometer

辐射计

测量各种辐射照度仪表的统称。


4.3

变阻测辐射热表 bolometer

以传感器受热后电阻值的变化判定辐照度的辐射表。


4.4

绝对辐射表 absolute radiometer

具有自校准功能的辐射表。


4.5

相对辐射表 relative radiometer

需要定期跟标准(绝对)辐射表校准以确定其灵敏度的辐射表。


4.6

直接日射表 pyrheliometer;acttnometer

直接辐射表

测量法向直射辐照度的辐射表。

注:这类仪表具有限定其视场角(不小于6°)的准直筒和为对准太阳的瞄准器。


4.7

[直接日射表]视场角 fleld of vlew angle(of pyrheliometer)

开敞角 opening angle

Zo

直接日射表准直筒前部圆形开口的直径对接收器表面中心的张角。

注:开敞角的计算公式为:

Zo=2×(arctan R/d)

式中:

R——准直筒前部圆形开口的半径;

d——准直筒前部圆形开口中心至接收器表面中心的距离。


4.8

腔体式绝对辐射表 absolute cavity radiometer

自校准绝对直接日射表 self-calibrating absolute radiometer

具有腔体式接收器和自校准功能的绝对直接日射表。

注:它具有高稳定性的自校准功能,是实现太阳辐照度标尺的辐射表.其测量不确定度为±0.3%。


4.9

补偿式绝对辐射表 compensated pyrheliometer

埃斯特朗直接日射表 Angstrǒm pyrheliometer

以两个平行放置的接收器先后分别被太阳辐射和电流(焦耳效应)加热相互补偿为依据,测量太阳直射辐照度的辐射表。


4.10

总日射表 pyraaometer;solarimeter

总辐射表

天空辐射表

测量平面接收器上半球向日射辐照度的辐射表。

注1:根据总日射表安放状态的不同.可分别测量总日射、半球向日射、反射日射或借助遮荫片(环)测量散射日射等的辐照度。

注2:根据Moll-Gorezynski热电堆设计的总日射表.国外曾设专用名词solarirneter称之。目前此种总日射表已停产。

注3:国外也有将测量散射日射的总日射表称之为diffusometer,就实质而论,它与总日射表并无区别。


4.11

总日射计 pyranograph

总辐射计

自动测量总日射辐照度并将结果在辐照度-时间坐标纸上绘成曲线的总日射表。

注:过去国外生产一种以双金屈片为感应器的罗比兹双金属片总日射计(Robitzsch bimetallic actinograph),由于测量准确度较低,且需人工操作.目前已停产。


4.12

分光总日射表 spectral pyranometer

利用不同牌号的具有锐截止光谱性能的有色光学(硒镉)玻璃半球罩,测量该种玻璃透射波长范围内辐照度的总日射表。


4.13

地球辐射表 pyrgeometer

大气辐射表

测量接收器面上半球向长波辐照度的辐射表。

注1:根据地球辐射表安放状态的不同,可分别测量向上或向下的长波辐照度。

注2:测量的波长范围为4 μm~50 μm。地球辐射表的光谱响应主要取决于保护接收面圆罩的材质。


4.14

全辐射表 pyrradiometer

测量在给定平面上半球向全辐射辐照度的仪表。


4.15

净[全]辐射表 net pyrradiometer

测量水平面上、下两表面所接收到的半球向全辐射辐照度之差的仪表。


4.16

净短波辐射表 net pyranometr

反射比表 reflectometer

测量水平面上、下两表面所接收到的半球向短波辐射辐照度之差的仪表。

注:就实质讲.两个同义词所指的仪器并无分别,均由上、下两个总日射表组合而成。不过净短波辐射表最终获得的是上、下两仪器辐照度测定之差,单位为瓦[特]每平方米(W/m2);而反射比表获得的是下表结果占上表结果的百分比。


4.17

标准辐射表 standard radiometer

在校准过程中作为计量标准的辐射表。


4.18

工作辐射表 field radiometer

适用于全天候在室外长期工作的辐射表。


4.19

——等标准直接日射表 primary standard pyrheliometer

——年内精密度变化不超过±0.1%的标准直接日射表。这类仪表是从各种腔体式绝对辐射表中精选出来的准确度最高的极少数辐射表。由它们构成的世界基准组用于保持和复现世界辐射测量基准。

注:各种辐射测量仪器的分级已有更为详尽的特牲指标要求.参见附录C。


4.20

二等标准直接日射表 secondary standard pyrhellometer

一年内精密度变化不超过±0.5%的标准直接日射表。这类似表需要定期地接受一级标准直接日射表的校准。

注:各种辐射测量仪器的分级已有更为详尽的特性指标要求.参见附录C。


4.21

一级[工作]直接日射表 first class pyrheliometer

一年内精密度变化不超过±1%的工作直接日射表。

注:各种辐射测量仪器的分级已有更为详尽的特性指标要求,参见附录C。


4.22

二级[工作]直接日射表 second class pyrhelioeneter

一年内精密度变化不超过±2%的工作直接日射表。

注:各种辐射测量仪器的分级已有更为详尽的特性指标要求,参见附录C。


4.23

二等标准总日射表 secondary standard pyranometer

一年内精密度变化不超过±2%的标准总日射表。

注:各种辐射测量仪器的分级已有更为详尽的特性指标要求,参见附录C。


4.24

一级[工作]总日射表 first class pyranometer

一年内精密度变化不超过±5%的工作总日射表。

注:各种辐射测量仪器的分级已有更为详尽的特性指标要求,参见附录C。


4.25

二级[工作]总日射表 second class pyranometer

一年内精密度变化不超过±10%的工作总日射表。

注:各种辐射测量仪器的分级已有蔓为详尽的特性指标要求.参见附录C。


4.26

二等标准全辐射表 secondary standard pyrradiometer

一年内精密度变化不超过±3%的标准全辐射表。

注:各种辐射测量仪器的分级已有更为详尽的特性指标要求.参见附录C。


4.27

一级[工作]全辐射表 first class pyrradiometer

一年内精密度变化不超过±7%的工作全辐射表。

注:各种辐射测量仪器的分级已有更为详尽的特性指标要求,参见附录C。


4.28

二级[工作]全辐射表 second class pyrradiometer

一年内精密度变化不超过±15%的工作全辐射表。

注:各种辐射测量仪器的分级已有更为详尽的特性指标要求,参见附录C。


4.29

紫外总日射表 ultraviolet pyranometer

测量给定平面上半球向太阳紫外总日射辐照度的仪表。

注:由于紫外日射可细分为三个波段,相应地有分别测量A波段和B波段以及A+B波段的紫外总日射表。由于C波段的紫外辐射到达不了地面.故没有相应的测量仪器。


4.30

日照记录仪 sunshine recorder

日照计 heliograph

自动记录日照时间的仪器。


4.31

太阳跟踪器 solar tracker;solar mount;sun tracker

以电动或手动方式始终保持与太阳辐射束处于垂直状态的旋转装置。


4.32

赤道式跟踪器 equatorial tracker;equatorial mount

转轴与地球轴平行的太阳跟踪器。


4.33

地平式跟踪器 altazimuth tracker;altazimuth mount

以太阳高度角和太阳方位角为运动坐标的太阳跟踪器。


4.34

遮光片 shade disk

按一定的比例尺寸制作的长杆和固定于长杆远端的圆片(球),遮挡总日射表传感器上的直接日射,以测量散射日射辐照度的部件。


4.35

遮光环 shade ring

遮光带 shadow baild

按一定宽度和半径制作的圆环,可连续遮挡总日射表传感器上的直接日射,以自动记录散射日射辐照度的装置。

注:应定期沿与天轴平行的导轨调节该环(带)的位置,以适应太阳赤纬的季节性变化。


4.36

自动遮光装置 solar tracker with shade disk kit

在太阳跟踪器上附加一遮光片,随时将落在总日射表上的直接日射遮掉,供自动连续测量散射日射辐照度的装置。


4.37

太阳[辐照度]模拟器 solar(irradiance)simulator

一种光谱与太阳近似,辐照度具有一定的稳定度、光斑具有一定的均匀性、且辐照度强弱可调的人工光源装置。

注:通常由灯或灯的阵列模拟太阳。


4.38

日影仪 heliodon

对建筑物或集热器阵列进行阴影估测的太阳角度模拟器。

注:通常有一个模型台和一个代表太阳的灯,以该模型台的倾角表示所在纬度,以旋转的角度表示每日的时刻;灯装在垂直轨道上某一距离处,可以模拟赤纬角的调节。


4.39

太阳方位仰角显示器 solarscope

由一固定的水平平台和可以在任何太阳高度角和方位角之间移动的光源组成的,与日影仪相似的装置。


4.40

滤光片 filter

滤光器

通过透射改变光谱分布和辐射通量的器件。


4.41

干涉滤光片 interference filter

利用光的干涉原理制成的滤光片。


4.42

短波端锐截止型有色玻璃滤光片 short-wave sharp cut-off colour glass filter

短波端光谱透射比在很窄的波段内从零过渡到最大值,其后透射曲线平直,最后截止在2.8 μm附近的有色光学玻璃滤光片。


5 辐射特性及辐射过程

5.1

反射 reflection

辐射在无波长或频率变化的条件下被入射表面折回入射介质的过程。


5.2

反射比 reflectance

反射因数reflection factor

ρ

面元反射的与入射的辐射通量之比。

注:反射比可用于单一波长或一定的波长范围。


5.3

半球向反射比 hemispherical reflectance

在2π立体角内,反射的与入射的辐射通量之比。


5.4

反射率 reflectivity

ρ

材料层厚度达到反射比不随厚度增加而改变时的反射比。


5.5

反照率 albedo

太阳辐射被入射表面所反射的与原人射的之比值。

注:它是大气科学界一个用于规定表面(通常针对地球作为一个整体或地表)平均反射比的一个习惯术语。在技术应用上不应使用这一术语,优先使用的术语是反射比。


5.6

吸收 absorption

辐射能由于与物质的相互作用,转换为其他能量形式的过程。


5.7

吸收比 absorptance

吸收因数 absorption factor

u

面元吸收的与入射的辐射通量之比。

注:吸收比可应用于单一波长或一定波长范围。


5.8

内吸收比 internal absorpttance

a:

在材料层的入射面和出射面之间吸收的与离开的辐射通量之比。


5.9

吸收率 absorptivity

在材料界面不影响吸收的条件下,辐射程长为一个厚度单位时材料层的内吸收比。


5.10

透射 transmission

辐射在无波长或频率变化的条件下,对介质的穿透。


5.11

透射比 transmittance

透射因数 transmission factoi

τ

面元透射的与入射的辐射通量之比。

注:透射比可用于单一波长或一定波长范围。


5.12

内透射比 internal transmittance

τi

到达材料层出射面的与离开材料层入射面的辐射通量之比。


5.13

透射率 transmissivity

在材料界面不影响透射的条件下,辐射程长为一个厚度单位时材料层的内透射比。


5.14

发射 emission

物质辐射能的释放。


5.15

发射率 emissivity

发射比 emittance

ε

相同温度下辐射体的辐射出射度与全辐射体(黑体)的辐射出射度之比。

注:发射率可用于单一波长或一定波长范围。


5.16

散射 scattering;diffusion

漫射

辐射与物质的一种相互作用,作用后辐射束分散为许多方向,空间分布也有变化,但总能量和波长维持不变。


5.17

大气吸收 atmospheric absorption

太阳辐射由于与大气中的水汽、气体分子和污染物悬浮粒子相互作用向其他形式能量的转换。

注:不同波长的太阳辐射其转换量是不同的.也就是说,具有一定的波长选择性。


5.18

大气衰减 atmospheric attenuation

太阳辐射衰减 attenuation of solar radiation

太阳辐射在大气中传播时,被大气成分吸收和散射而导致辐射通量减少的现象。


5.19

大气浑浊度 atmospheric turbidity

表征太阳辐射受到大气中气体、水气、气溶胶等的吸收和散射后,其透射程度下降的指标。


5.20

大气光学质量 optical air mass

大气质量 ali mass

AM

太阳在任何位置与在天顶时通过大气到达观测点的路径之比。

注1:大气质量随太阳高度角和当地气压的不同而不同。若太阳天顶角θx等于或小于62°,且当地大气压为p,标准大气压为p0时,则AM=P/(p0cosθpz)。

注2:大气质量和气象学上使用的术语“大气质量”应作区分,后者指的是整个大气层的物理性质,尤其是温度和湿度,在水平面上仅显示出微小和连续的差别。

注3:在公式中AM常用m表示。


5.21

大气光学厚度 atmospheric optical depth

δ

辐射在介质中传输时,路径上两点间的光学厚度δ就是两点之间路径上单位截面的总衰减系数,为量纲一的量。

注:在大气中,δ通常在垂直方向上定义.斜程上的则等于δm(m为大气质量)。透射比τ与光学厚度之间的关系为:τ=e-δ


5.22

天空[有效]温度 (effective)sky temperature

全辐射体向水平表面发射的辐射与从大气接受的辐射相等时,全辐射体所具有的温度。


5.23

非选择性表面 nonselective surface

无论是对短波辐射,还是对长波辐射,其光学特性如反射比、吸收比、透射比和发射比等均相同的表面。

注:即光学特性与波长无关的表面。


5.24

选择性表面 selective surface

光谱上其光学特性如反射比、吸收比、透射比和发射比等随辐射波长不同而有显著变化的表面。

注:常用于太阳集热器中的选择性表面是在长波范围内发射比低、而在短波范围内吸收比高的表面。


5.25

灵敏度 sensitivity

响应度

被测通量的单位增量所引起的探测器参数的增量。


5.26

校准因子 calibration factor

探测器参数的单位增量所对应的被测量的增量。校准因子是仪表灵敏度的倒数。


6 室内和室外环境

6.1

环境空气 ambient air

在(室内或室外的)热能贮存装置、太阳集热器或所考虑的任何物体周围的空气。


6.2

风速 wind speed

ω

空气的速度。

注:风速是在离当地地表10 m高处由风速计测定的,周围的地面应是平整和空阔的.即障碍物与风速计之间的水平距离至少是障碍物高度的10倍。


6.3

环境风速 surrounding air speed

在集热器或系统附近指定位置测定的风速。


7 集热器类型

7.1

太阳[能]集热器 solar collector;solar ther real collector

吸收太阳辐射并将产生的热能传递给传热工质的装置。


7.2

液体集热器 liquid collector;liquid heating collector

用液体作为传热工质的太阳集热器。


7.3

空气集热器 air collector;air heating collector

用空气作为传热工质的太阳集热器。


7.4

非聚光型集热器 non-concentrating collector

非聚光集热器

进入采光口的太阳辐射不改变方向也不集中射到吸热体上的太阳集热器。


7.5

平板型集热器 flat plate collector

平板集热器

吸热体表面基本上为平板形状的非聚光型集热器。


7.6

无透明盖板集热器 unglazed collector

在吸热体上方没有透明盖板的太阳集热器。


7.7

带透明盖板集热器 glazed collector

在吸热体上方有透明盖板的太阳集热器。


7.8

涓流集热器 trickle collector

传热工质不封闭在吸热体内而从吸热体表面缓慢流下的液体平板型集热器。


7.9

聚光型集热器 concentrating collector

聚光集热器

利用反射器、透镜或其他光学器件将进入采光口的太阳辐射改变方向并会聚到吸热体上的太阳集热器。

注:带有反射镜的平板型集热器或在集热管背后有反射器的真空管集热器,都为聚光型集热器。


7.10

线聚焦集热器 line-focus collector

使太阳辐射会聚到一个平面上,并只形成一条焦线(或焦带)的聚光型集热器。


7.11

槽形抛物面集热器 parabolic-trough collector

抛物槽集热器

通过一个具有抛物线横截面的槽形反射器来会集太阳辐射的线聚焦集热器。


7.12

点聚焦集热器 point-focus collector

使太阳辐射基本上会聚到一个焦点(或焦斑)的聚光型集热器。


7.13

旋转抛物面集热器 parabolic-dish collector

抛物盘集热器

通过一个由抛物线旋转而成的盘形反射器来会集太阳辐射的点聚焦集热器。


7.14

非成像集热器曲 non-imaging collector

使太阳辐射会聚到一个较小的接收器上而不使太阳辐射聚焦,即在接收器上不形成焦点(或焦斑)或焦线(或焦带)的聚光型集热器。


7.15

复合抛物面集热器 Compound parabolic concentrator collector;CPC collector

利用若干块抛物面镜组成的反射器来会聚太阳辐射的非成像集热器。

注1;复台抛物面反射器在较宽的入射角范国内反射所有进入采光口的人射辐射。该入射角范围定义为聚光器的接收角。

注2:术语CPC用于多种非成像聚光器,即使它们的几何形状可能不同于抛物面。


7.16

多反射平面集热器 faceted collector

利用许多平面反射镜片将太阳辐射会聚到一小面积上或细长带上的聚光型集热器。


7.17

菲涅耳集热器 Fresnel collector

利用菲涅耳透镜(或反射镜)将太阳辐射会集到接收器上的聚光型集热器。


7.18

跟踪集热器 tracking collector

以绕单轴或双轴旋转的方式全天跟踪太阳视运动的太阳集热器。

注:跟踪类型分别称为单轴或双轴跟踪。


7.19

真空集热器 evacuated collector

将吸热体与透明盖层之间的空间抽成真空的太阳集热器。

注:这种集热器的性能很大程度上取决于真空空间的压强。


7.20

真空管集热器 evacuated tube collector;evacuated tubular collector

采用透明管(通常为玻璃管)并在管壁和吸热体之间有真空空间的太阳集热器。

注:吸热体可以由一个内玻璃管组成,也可以由另一种用于转移热能的元件组成。


7.21

全玻璃真空集热管 a11-glass evacuated collector tube:Dewar tube

全玻璃真空管 all-glass evacuated tube

吸热体由内玻璃管构成的真空集热管。


7.22

热管式真空集热管 heat pipe evacuated collector tube

热管式真空管 heat pipe evacuated tube

用热管作为传热元件的真空集热管。


7.23

全玻璃真空管集热器 all-glass evacuated tube collector;Dewar tube collector

由全玻璃真空管组成的集热器。


7.24

热管式真空管集热器 heat pipe evacuated tube collector

由热管式真空管组成的集热器。


7.25

软百页帘集热器 venetian blind collector

利用可动叶片以吸收或反射辐射能的空气太阳集热器。


8 集热器部件及有关参数

8.1

吸热体 absorber

太阳集热器内吸收太阳辐射能并向传热工质传递热量的部件。


8.2

吸热板 absorber plate

太阳集热器内基本上是平板形状的吸热体。


8.3

排管 tube bank

平板型集热器吸热板上纵向排列并构成流体通道的部件。


8.4

集管 header

平板型集热器吸热板上下两端横向连接若干根排管并构成流体通道的部件。


8.5

真空集热管 evacuated collector tube

在玻璃管和吸热体之间有真空空间的、吸收太阳辐射并将产生的热能传递给传热工质的部件。


8.6

联集管 manifold

连接若干支真空集热管并构成传热工质通道的部件。


8.7

聚光器 concentrator

聚光型集热器中接收太阳辐射并将其改变方向集中射到接收器上的部件。


8.8

反射器 reflector

集热器中接收太阳辐射并将其改变方向射到吸热体上的部件。


8.9

定日镜 heliostat

以机械驱动方式使太阳辐射恒定地朝一个方向反射的反射器。


8.10

按收器 receiver

聚光型集热器中最终接收投射或反射太阳辐射的部件,它包括吸热体和任何附带的透明盖层。


8.11

集热器盖层 collector cover

透明盖层 transparent cover

集热器中覆盖吸热体并由透明(或半透明)材料组成的部件。其作用是透过太阳辐射、降低吸收体的热量损失以及减少周围环境对吸热体的影响。


8.12

集热器盖板 collector eover plate

透明盖板 transparent cover plate

平板型集热器中覆盖吸热板并由透明(或半透明)材料组成的板状部件。


8.13

隔热体 insulator;insnlation

集热器中抑制吸热体对周围环境散热的部件。


8.14

集热器外壳 colleetor casing

集热器中保护及固定吸热体、透羽盖板和隔热体的部件。


8.15

集热器进口 collector inlet

传热工质进入集热器的管口。


8.16

集热器出口 collector outlet

传热工质离开集热器的管口。


8.17

采光口 aperture

透光口

集热器允诲非会聚太阳辐射进入的开口。


8.18

采光平面 aperture plane

集热器采光口上或上方允许非会聚太阳辐射进入的平面。


8.19

采光面积 aperture area

Aa

非会聚太阳辐射进入集热器的最大投影面积。单位为平方米(m2)。

见图1至图3。

注:采光面积不包括那些当太阳辐射从垂直于采光平面方向入射时太阳辐射被遮挡的透明部分。


8.20

集热器总面积 gross collector area

AG

整个集热器的最大投影面积,不包括那些固定和连接传热工质管道的组成部分。单位为平方米(m2)。

见图4。


8.21

非聚光型集热器的吸热体面积 absorber area of non-concentrating collector

AAN

非聚光型集热器吸热体的最大投影面积,单位为平方米(m2)。

见图5和图6。

注:吸热体面积不包括那些当太用辐射从垂直于采光平面方向入射时太阳辐射不能到达的部分。


8.22

聚光型集热器的吸热体面积 absorber area of concentrating collector

AA

聚光型集热器用于吸收太阳辐射的吸热体表面积,单位为平方米(m2)。

注1:吸热体面积不包括那些太阳辐射被永久遮挡的部分。

注2:图3所示的两种聚光型集热器的吸热体面积等于拆去各自反射镜片后所获得的相应非聚光型集热器的吸热体面积。因此,吸热体面积可按图5和图6进行计算。但是,就带有管状吸热体的真空管集热器而言(见图6 b)).它的投影面积须由整个管状吸热体的表面积代替。


8.23

集热器阵列 collector array

连接各集热器的进出口管道并排列成一定模式的一组太阳集热器。


8.24

集热器阵列总面积 gross collector array area

集热器阵列的各集热器总面积之总和.单位为平方米(m2)。


8.25

工质进口温度 fluid inlet temperature

ti

集热器进口处传热工质的温度,单位为摄氏度(℃)。


8.26

工质出口温度 fluid outlet temperature

te

集热器出口处传热工质的温度,单位为摄氏度(℃)。


8.27

工质平均温度 mean fluid temperature

tm

集热器的工质进口温度与出口温度的算术平均值,单位为摄氏度(℃)。


8.28

闷晒 stagnation

集热器在其内部传热工质无输入和输出条件下接收太阳辐射的状态。


8.29

闷晒温度 stagnation temperature

集热器在闷晒状态下,集热器吸热体内传热工质所达到的最高温度,单位为摄氏度(℃)。


8.30

空晒 exposure

集热器在其内部不注入传热工质而只有非机械驱动的空气条件下接收太阳辐射的状态。


8.31

空晒温度 exposure temperature

集热器在空晒状态下,集热器吸热体内空气所达到的最高温度,单位为摄氏度(℃)。


8.32

稳态 steady state

集热器在其热转移速率与热损失速率之和等于太阳能输入速率时的状态。


8.33

准稳态 quasi-steady State

集热器在工质进口温度和工质质量流量基本保持不变,工质出口温度随太阳辐照度的正常变化而缓慢变化的状态。


8.34

集热器效率 collector efficiency

集热器瞬时效率 collector lnstantaneous efficiency

η

在稳态(或准稳态)条件下,集热器传热工质在规定时段内输出的能量与同一时段内入射在集热器所规定的集热器面积(总面积、吸热体面积或采光面积)上的太阳辐照量的乘积之比。

注:在非稳态条件下也可定义集热器效率。


8.35

归一化温差 reduced temperature difference

工质进口温度(或工质平均温度)和环境温度的差值与太阳辐照度之比,单位为平方米开尔文每瓦(m2K/W)。


8.36

集热器效率方程 collector efficiency equation

集热器瞬时效率方程 collector instantaneous efficiency equation

在热性能试验中,集热器效率与归一化温差的关系曲线。此关系曲线通常用方程的形式表达。在对试验数据进行拟合时,根据需要既可进行线性拟合,亦可进行二次拟合。


8.37

零损失集热器效率 zero-loss collector elficiency

η0

在工质平均温度或工质进口温度(取决于所选择的集热器效率方程)等于环境温度时的集热器效率。


8.38

集热器总热损系数 collector overall heat loss coefficient

UL

集热器中吸热体对环境空气的平均传热系数,单位为瓦每平方米开尔文[W/(m2K)]。


8.39

集热器热转移因子 collector heat removal factor

FR

集热器实际输出的能量与假定整个吸热体处于工质进口温度时输出的能量之比。

往:FR=F'×F''(见本标准8.40和8.41)。


8.40

集热器效率因子 collector efficiency factor

F'

集热器实际输出的能量与假定整个吸热体处于工质平均温度时输出的能量之比。


8.41

集热器流动因子 collector flow factor

F''

集热器实际输出的能量与假定工质平均温度等于工质进口温度时输出的能量之比。


8.42

入射角修正系数 incident angle modifier

K0

集热器入射角为某一数值时,其有效透射比和吸收比的乘积与入射角为零时该乘积之比。


8.43

通量聚光比 flux cnncentration ratio

聚光型集热器吸热体上的太阳辐照度与集热器采光口上的太阳辐照度之比。


8.44

几何聚光比 geometric concentration ratio

聚光型集热器采光面积与吸热体面积之比。


8.45

跟踪误差 tracking error

对于单轴跟踪集热器,在垂直于旋转轴的平面上测得的、集热器的实际位置与相对于太阳的预期位置之间的角度偏差。对于双轴跟踪集热器,采光口的法线与集热器至太阳连线之间的夹角。


9 太阳能加热系统类型

9.1

太阳能加热系统 solar heating system

由太阳集热器和其他部件组成的用于输出热能的系统。


9.2

主动式太阳能系统 active solar system

需要由非太阳能部件或其他耗能部件(如泵和风机)驱动运行的太阳能系统。


9.3

被动式太阳能系统 passiye solar system

不需要由非太阳能部件或其他耗能部件驱动就能运行的太阳能嚣统。


9.4

相变太阳能系统 phase-change solar system

利用传热工质的相变潜热提供间接加热的太阳能系统。


9.5

太阳[能]热水系统 solar water heating system;solar hot water system

将太阳能转换为热能来加热水的太阳能系统。


9.6

太阳能空气加热系统 solar air heating system

将太阳能转换为热能来加热空气的太阳能系统。


9.7

太阳能单独系统 solar-only system

没有任何辅助热源的太阳能加热系统。


9.8

太阳能带辅助热源系统 solar-plus-supplementary system

联合使用太阳能和辅助热源并可不依赖于太阳能而提供所需热能的太阳能加热系统。


9.9

太阳能预热系统 solar preheat system

在水或空气进入任何其他类型的加热器之前,对水或空气进行预热的太阳能加热系统。


9.10

直流系统 series-connected system;once-through system

待加热的传热工质一次流过集热器后,进入蓄热装置或进入使用辅助热源的加热器或进入使用点的太阳能加热系统。


9.11

循环系统 circulating system

运行期间,传热工质在集热器和蓄热装置(或换热器)之间进行循环的太阳能加热系统。

注:循环是利用泵或风机或自然对流等进行的。


9.12

强制循环系统 forced circulation system

强迫循环系统

利用泵或风机迫使传热工质通过集热器进行循环的系统。


9.13

自然循环系统 natural circulation system

热虹吸系统 thermosiphon system

仅利用传热工质的密度变化来实现集热器和蓄热装置之间或集热器和换热器之间进行循环的系统。


9.14

直接系统 direct system

单回路系统 single loop system

单循环系统

最终被用户消费或循环流室用户的热水直接流经集热器的太阳热水系统。


9.15

间接系统 lndirect systern

双回路系统 double loop system

双循环系统

传热工质不是最终被用户消费或循环流至用户的水,而是传热工质流经集热器的太阳热水系统。


9.16

封闭系统 closed system

密封系统 sealed system

传热工质与大气完全隔绝的太阳热水系统。


9.17

开口系统 vented system

传热工质与大气的接触处仅限于补给箱和膨胀箱的自由表面或排气管开口的太阳热水系统。


9.18

敞开系统 open system

传热工质与大气有大面积接触的太阳热水系统。接触面主要在蓄热装置的敞开面。


9.19

充满系统 filled system

集热器始终充满传热工质的太阳热水系统。


9.20

回流系统 drainback systetla

作为正常工作循环的一部分,传热工质在泵停止运行时由集热器回流到蓄热装置而在泵重新开启时又流入集热器的太阳热水系统。


9.21

排放系统 draindown system

通常为了防冻,水可从集热器排出而不再利用的直接太阳热水系统。


9.22

分体式[太阳热水]系统 remote-storage(solar water heating)system

贮水箱和集热器之间分开一定距离安装的太阳热水系统。


9.23

太阳[能]热水器 solar water heater

将太阳能转换为热能来加热水所需的部件和附件组成的完整装置。通常包括集热器、贮水箱、连接管道、支架及其他部件。


9.24

家用太阳[能]热水器 domestic solar water-heater

适合住宅或小型商业建筑使用的小型太阳热水器。通常贮水箱容积在0.6 m3以下。


9.25

紧凑式太阳[能]热水器 close-coupled solar water heater

紧凑式[太阳热水]系统 close-coupled(solar water heating)system

贮水箱直接安装在集热器相邻位置上的太阳热水器。


9.26

闷晒式太阳[能]热水器 integral collector-storage solar water heater

整体式[太阳热水]系统 integral collector-storage(solar water heating)system

太阳集热器也用作为贮水箱的太阳热水器。


9.27

集热器子系统 collector subsystem

以集热器为主,包括管道和支架等在内的部件组合。


9.28

输配子系统 distrihution subsystem

从蓄热器(或换热器)至最终用热地点所需的部件组合。


9.29

工作状态 in-service condition

在使用寿命期间,太阳能加热系统所处的正常运行状态。


9.30

流动状态 flow condition

为实现正常运行,传热工质在集热器或集热器阵列中流动时,太阳能加热系统所达到的状态。


9.31

备用状态 stand-by condition

在蓄热器无能量输入或输出时,太阳能加热系统所处的状态。


9.32

滞止状态 stagnation condition

在传热工质停止流动后,但集热器继续接收太阳辐射时,太阳能加热系统所达到的准稳态状态。


9.33

太阳灶 solar cooker

利用太阳能进行炊事的装置。太阳灶分为箱式太阳灶和聚光型太阳灶两类。


9.34

箱式太阳灶 box solar cooker

利用太阳能温室效应在箱内直接进行炊事的装置。


9.35

聚光型太阳灶 concentrating solar cooker

利用灶面反射并会聚直接太阳辐射到锅具上进行炊事的装置。聚光型太阳灶一般由灶面、锅架、灶架和跟踪调节机构等部件组成。聚光型太阳灶通常简称为太阳灶。


9.36

灶面 reflector of solar cooker

聚光型太阳灶收集并会聚直接太阳辐射的部件。灶面有旋转抛物反射面和菲涅耳反射面两类。


9.37

太阳灶采光面积 aperture area of solar cooker

灶面的主光轴在平行于直接太阳辐射方向时的投影面积,单位为平方米(m2)。


9.38

太阳灶操作高度 operating height of solar cooker

太阳灶工作时,锅具底面中心到地平面的距离,单位为米(m)。


9.39

太阳灶操作距离 operating distance of solar cooker

太阳灶工作时,锅具底面中心到灶面后边缘的水平距离,单位为米(m)。


9.40

太阳灶煮水热效率 water-boiling thermal ef|ficiency of solar cooker

太阳灶锅具内的水从某一初始温度升高到沸点温度过程中所得到的热量与该过程中垂直投射到太阳灶采光面积上的直接太阳辐照量之比。


9.41

被动式太阳房 passive solar house

不用机械动力而对建筑物本身采取一定措施后,利用太阳能进行采暖的房屋。


9.42

直接受益式 direct gain

太阳辐射穿进透明材料后直接进入室内的采暖形式。


9.43

集热(蓄热)墙式 heat collection(storage)wall;Trombe wall

太阳辐射穿过透明材料后投射在集热(蓄热)墙的吸热面上,加热夹层的空气(墙体),再通过空气(墙体)的对流(传导、辐射)向室内传递热量的采暖方式。


9.44

附加阳光间式 attached sunspace

在房屋主体南面附加一个玻璃温室的采暖方式。


9.45

基础温度 basic temperatnre

根据被动式太阳房采暖水平而设定的主要房间内的最低温度,单位为摄氏度(℃)。


9.46

采暖期度日数 degree-day during heating period

被动式太阳房在采暖期内各天基础温度与室外日平均温度之间的正温差(不计负温差)的总和,单位为摄氏度天(℃d)。


9.47

综合气象因数 synthetic weather factor

采暖期内南向垂直面上累积太阳辐照量与对应期间的度日数之比,单位为千焦[耳]每平方米摄氏度天[kJ/(m2℃d)]。


9.48

太阳能制冷(空调)系统 solar cooling(air-conditioning)system

利用太阳能作为热源驱动制冷机(空调机)的系统。太阳能制冷(空调)系统主要有吸收式、吸附式、除湿式等几种类型。


9.49

太阳能干燥系统 solar drying system

太阳干燥器 solar dryer

利用太阳能加热,将物料中的水分蒸发并排湿,使之达到所要求的平衡含水率的系统。太阳能干燥系统主要有温室型、集热器型、集热器-温室组合型等几种类型。


9.50

太阳池 solar pond

具有黑色底面,分层注入浓盐水以形成从底部向表面逐步减小的盐浓度梯度,用来吸收太阳辐射能并储存热量的水池。


9.51

太阳炉 solar furnaee

利用大面积旋转抛物面反射镜,将太阳辐射会聚在一个小接收器上,以产生数千摄氏度高温的装置。


9.52

太阳能海水淡化系统 solar desalination system

利用太阳能加热,将海水或苦咸水蒸馏成淡水的系统。


9.53

太阳能热发电系统 solar thermal power generation system

先将太阳能转换成热能,再将热能转换成机械能进行发电的系统。太阳能热发电系统主要由太阳能集热系统、热传输系统、热储存系统、热能动力发电系统等部分组成。太阳能热发电系统分为槽式、塔式、盘式等几种类型。


10 系统部件(除集热器外)及有关参数

10.1

[系统]部件 (system)component

具备某种功能并为构成太阳能加热系统的器件或元件组合。其主要功能可为集热、换热、储热及控制等。


10.2

集热器回路 collector loop

用于将集热器的热量传递到蓄热器的回路,包括集热器、泵或风机、管道和换热器(如果有的话)。


10.3

蓄热器 thermal storage device

储热器

在太阳能加热系统中,由装有蓄热介质的容器及其附件所组成的部件。


10.4

蓄热窖 storage capacity

储热容

蓄热介质温度升高(或降低)1 K时所能储存(或释放)的显热量,单位为焦[耳]每开尔文(J/K)。


10.5

贮水箱 storage tank

储水箱

在太阳热水系统中,由储存热水的容器及其附件所组成的部件。


10.6

贮水量 tank capacity

储水量

贮水箱满载时测得的储存水的体积,单位为立方米(m3)。


10.7

换热器 heat exchanger

热交换器

在太阳能加热系统中,使传热工质与其他不同温度的流体进行热量交换的部件。


10.8

表面式换热器 surface heat exchanger

间壁式换热器

使传热工质与其他不同温度的流体在固定的壁面两侧彼此不相接触,通过壁的传导以及壁面两侧流体的对流进行热量交换的换热器。


10.9

控制器 controller;control unit;control

对太阳能加热系统进行调节使之正常运行所需的部件。


10.10

温差控制器 differential temperature controller

能监测微小温差并以此温差控制泵及其他电动装置的部件。


10.11

压力温度安全器 pressure-temperature safety device

在太阳能加热系统中,能释放流体过高压力或防止流体过高温度的自动传感部件。


10.12

辅助热源 auxiliary heat source

用于补充太阳能加热系统输出的非太阳能热源。


10.13

辅助加热器 auxiliary heater

由燃料或电能提供热量的装置或设备。


10.14

附加能置 parasitic energy

QPAR

在太阳能加热系统中,泵、风机和控制器所消耗的电能,单位为焦[耳](J)。


10.15

节能率 fractional energy sayings

在太阳能带辅助热源系统中,因使用太阳能加热系统所节约的常规能源占原有耗能量的百分率。节能率可按如下方法计算:

节能率=[1―(使用太阳能加热系统时的辅助能量/使用常规能源加热系统时的能量)]×100%

式中,假定太阳能带辅助热源系统和使用常规能源加热系统都使用同一种常规能源,而且在给定时间内给用户提供相同的热量及相同的热舒适度。


10.16

太阳能保证率 solal fraction

系统中太阳能部分提供的能量除以系统总负荷。

注:应规定系统的太阳能部分及任何相关的损失.否则不能惟一地确定太阳能保证率。


10.17

太阳能供热量 solar contribution

系统中太阳能部分提供的能量,单位为焦[耳](J)。

注:应规定系统中太阳能部分及任何相关的损失.否则不能惟一地确定太阳能供热量。


11 相关术语

11.1

时间常数 time constant

在一个按指数规律变化的过程中,达到最终值的63.22%(即1-1/e)所需要的时间,单位为秒(s)。


11.2

倾角 tilt angle

倾斜角

水平面与物体表面之间的夹角,单位为度(°)。


11.3

入射角 angle of incidence

入射光线与物体表面法线之间的夹角,单位为度(°)。


11.4

传热工质 heat transfer fluid

在系统内各部件之间用于传递热能的流体。


11.5

额定工作压力 nominal working pressure

设计制造时推荐的集热器(或系统)传热工质允许承受的工作压力,单位为帕(Pa)。


11.6

当量长度 equivalent length

具有跟系统部件中实际存在的压力降相同的管子或管道的直线段长度,单位为米(m)。

注1:在层流情况下.当最长度是流量的函数。

注2:在系统的水力计算中.当量长度是将局部阻力折算成与之相当的摩擦阻力后系统管段所应增加的名义长度。


11.7

水力计算 hydraulic calculation

为使系统中各管段的流量符合设计要求所进行的一系列运算过程,包括管径选择、阻力计算、压力平衡等。


11.8

局部阻力 local resistance

当流体流经管道的一些附件(如阀门、三通、弯头等)时,由于流动方向和速度的改变产生局部旋涡和撞击而形成的阻力。


11.9

摩擦阻力 frictional resistance

当流体沿管道流动时,由于流体分子间及其与管壁间的摩擦而引起的阻力。


11.10

取水流量 water-draw-off rate

供水流量 water delivery rate

从热水系统中取水的流量,单位为千克每秒(kg/s)。


11.11

取水温度 draw-off temperature

供水温度 water delivery temperature

从热水系统中取水的温度,单位为摄氏度(℃)。


11.12

热负荷 heat load

系统给用户提供的热量,单位为焦耳(J)。

注:由于在热水输配系统中存在热损失.应指定提供热水的位置.以便惟一地确定负荷。


11.13

日热负荷 daily heat load

每天系统给用户提供的热量,单位为焦耳每天(J/d)。


11.14

热电堆 thermopile

为提高测量小温差的分辨率而串联连接的热电偶。


11.15

精度 accuracy

测量仪器给出接近真值的能力。

注:“精度”是一个定性的概念。


11.16

准确度 accuracy

测量结果与被测物理量的真值之间的接近程度。

注1:“准确度”是一个定性的概念。

注2:术语“preclston”不应用作“accuracy”。


11.17

可重复性 repeatability

测量仪器在相同的测量条件下,对同一被测物理量提供相近读数的能力。

注:可重复性可以用读数的离散特性来定量地表示。


11.18

可复现性 repeatability

同一被测物理量在相同的测量条件下,多次测量结果之间的接近程度。

注1:这些测量条件叫做复现性条件。

注2:复现性可以用测量结果的离散特性来定量地表示。


11.19

可再现性 reproducibility

同一被测物理量在变化的测量条件下,多次测量结果之间的接近程度。

注1:为使再现性有效.需要规定变化的测量条件。

注2:再现性可以用测量结果的离散特性来定量地表示。


附录A (资料性附录)英文索引

附 录A

(资料性附录)

英文索引

A

absorber …………………………………………………………8. 1

absorber area of concentrating collector……………………………8. 22

absorber area of non-concentrating collector …………………… 8. 21

absorber plate……………………………………………………8. 2

absolute cavity radiometer…………………………………………4. 8

absolute radiometer……………………………………………… 4. 4

absorptance …………………………………………………… 5.7

absorption ……………………………………………………… 5. 6

absorption factor …………………………………………………5. 7

absorptivity …………………………………………………… 5.9

accuracy …………………………………………………………11.15

accuracy ……………………………………………………… 11. 16

actinometer……………………………………………………… 4.6

actinometry ………………………………………………………4.1

active solar system ……………………………………………… 9. 2

air collector …………………………………………………… 7. 3

air heating collector ………………………………………………7. 3

air mass……………………………………………………………5.20

albedo…………………………………………………………… 5.5

all-glass evacuated collector tube …………………………………7. 21

all-glass evacuated tube……………………………………………7.21

all-glass evacuated tube collector …………………………………… 7. 23

altazimuth mount ……………………………………………………4. 33

altazimuth tracker……………………………………………………4. 33

altitude angle………………………………………………………2. 17

ambient air ……………………………………………………… 6.1

angle of incidence …………………………………………………11.3

Angstrom pyrheliometer ………………………………………… 4. 9

aperture …………………………………………………………8. 17

aperture area ……………………………………………………8.19

aperture area of solar cooker……………………………………… 9.37

aperture plane …………………………………………………… 8.18

aphelion ……………………………………………………… 2.39

apparent solar day …………………………………………………2. 30

apparent solar time…………………………………………………2. 31

astronomical unit …………………………………………… 2. 24

atmospheric absorption ………………………………………5.17

atmospheric attenuation……………………………………………5.18

atmospheric optical depth ……………………………………… 5.21

atmospheric radiation ………………………………………………3.35

atmospheric turbidity …………………………………………………5.19

attached sunspace …………………………………………………9.44

attenuation of solar radiation…………………………………………5.18

auxiliary heat source ………………………………………………10.12

auxiliary heater ……………………………………………………10.13

average irradiance ………………………………………………… 3.6

azimuth ………………………………………………………2.19

B

basic temperature …………………………………………………9 45

beam radiation ……………………………………………………3.22

beam solar radiation …………………………………………………3.22

black body ………………………………………………………3.10

bolometer …………………………………………………………4.3

box solar cooker ……………………………………………………9.34

C

calibration factor ……………………………………………………5.26

celestial axis ………………………………………………………2.3

celestial equator………………………………………………………2.7

celestial meridian ……………………………………………………2.8

celestial pole ………………………………………………………2.4

celestial sphere ………………………………………………………2.2

circulating system ……………………………………………………9.11

circumsolar radiation…………………………………………………3.29

close-coupled solar water heater……………………………………9.25

close-coupled (solar water Keating) system ………………………… 9.25

closed system ………………………………………………………9.16

collector array ………………………………………………………8.23

collector casing …………………………………………………… 8.14

collector cover …………………………………………………… 8.11

collector cover plate……………………………………………………8.12

collector efficiency ………………………………………………… 8.34

collector efficiency equation …………………………………………8.36

collector efficiency factor…………………………………………… 8.40

collector flow factor ………………………………………………8.41

collector heat removal factor……………………………………………8.39

collector inlet ………………………………………………………8.15

collector instantaneous efficiency ……………………………………8.34

collector instantaneous efficiency equation…………………………8.36

collector loop ………………………………………………………10.2

collector outlet……………………………………………………8.16

collector overall heat loss coefficient ………………………………… 8.38

collector subsystem ……………………………………………………9.27

compensated pyrheliometer………………………………………………4.9

compound parabolic concentrator collector………………………………7.15

concentrating collector …………………………………………………7.9

concentrating solar cooker ………………………………………………9.35

concentrator……………………………………………………………8.7

control …………………………………………………………………10.9

controller ………………………………………………………………10.9

control unit………………………………………………………………10.9

CPC collector …………………………………………………………7.15

culmination …………………………………………………………… 2.28

D

Daily heat load …………………………………………………………11.13

declination ………………………………………………………………2.13

degree-day during heating period …………………………………… 9.46

Dewar tube ………………………………………………………… 7.21

Dewar tube collector …………………………………………………… 7.23

differential temperature controller …………………………………………10.10

diffuse radiation …………………………………………………………3.27

diffuse solar irradiance ……………………………………………………3.28

diffuse solar radiation…………………………………………………… 3.27

diffusion………………………………………………………………… 5.16

direct gain ……………………………………………………………9.42

direct radiation …………………………………………………………3.22

direct solar irradiance………………………………………………………3.23

direct solar radiation ………………………………………………………3.22

direct system …………………………………………………………… 9.14

distribution subsystem ………………………………………………… 9.28

domestic solar water heater ………………………………………………9.24

double loop system ……………………………………………………… 9.15

drainback system……………………………………………………………9.20

draindown system …………………………………………………………9.21

draw-off temperature ……………………………………………………11.11

duration of possible sunshine…………………………………………………3.38

E

(effective) sky temperature …………………………………………………5.22

elevation angle …………………………………………………………… 2.17

emission …………………………………………………………………5.14

emissivity ……………………………………………………………………5.15

emittance …………………………………………………………………… 5.15

equation of time …………………………………………………………… 2.36

equatorial mount …………………………………………………………4.32

equatorial tracker………………………………………………………………4.32

equivalent length …………………………………………………………… 11.6

evacuated collector ……………………………………………………………7.19

evacuated collector tube ………………………………………………………8.5

evacuated tube collector………………………………………………………7.20

evacuated tubular collector……………………………………………………7.20

exposure …………………………………………………………………8.30

exposure temperature …………………………………………………………8.31

extraterrestrial solar radiation …………………………………………………3.14

F

faceted collector………………………………………………………………7.16

field of view angle (of py radiometer) ……………………………………… 4.7

field radiometer …………………………………………………………4.18

filled system…………………………………………………………………9.19

filter ……………………………………………………………………… 4.40

first class pyranometeir………………………………………………………4.24

first class pyrheliometer ……………………………………………………4.21

first class pyrradiometer…………………………………………………… 4.27

flat plate collector ………………………………………………………… 7.5

flow condition ……………………………………………………………9.30

fluid inlet temperature ………………………………………………………8.25

fluid outlet temperature ……………………………………………………8.26

flux concentration ratio ……………………………………………………8.43

flux of radiation ……………………………………………………………3.3

forced circulation system ………………………………………………… 9.12

fractional energy savings ………………………………………………… 10.15

Fresnel collector……………………………………………………………7.17

frictional resistance………………………………………………………11.9

full emitter ………………………………………………………………3.10

full radiator ………………………………………………………………3.10

G

geometric concentration ratio ……………………………………………8.44

glazed collector …………………………………………………………7.7

global radiation …………………………………………………………3.25

global solar radiation………………………………………………………3.25

Greenwich mean time(GMT) …………………………………………… 2.38

gross collector area ……………………………………………………… 8.20

gross collector array area ………………………………………………… 8.24

H

header………………………………………………………………………8.4

heat collection (storage) wall ……………………………………………9.43

heat exchanger…………………………………………………………… 10.7

heat load ……………………………………………………………11.12

heat pipe evacuated collector tube…………………………………………7.22

heat pipe evacuated tube ………………………………………………… 7.22

heat pipe evacuated tube collector…………………………………………7.24

heat transfer fluid …………………………………………………………11.4

heliodon ………………………………………………………………… 4.38

heliograph ……………………………………………………………… 4.30

heliostat ……………………………………………………………………8.9

hemispherical radiation ……………………………………………………3.26

hemispherical reflectance …………………………………………………5.3

hemispherical solar radiation…………………………………………………3.26

horizontal circle…………………………………………………………… 2.11

horizontal plane …………………………………………………………2.10

hour angle………………………………………………………………… 2.15

hour circle …………………………………………………………………2.9

hydraulic calculation ………………………………………………………11.7

I

incident angle modifier ……………………………………………………8.42

indirect system…………………………………………………………… 9.15

infrared radiation ………………………………………………………… 3.19

in-service condition ……………………………………………………… 9.29

insulation ………………………………………………………………… 8.13

insulator …………………………………………………………………8.13

integral collector-storage solar water heater …………………………………9.26

integral collector-storage(solar water heating) system ………………………9.26

interference filter …………………………………………………………4.41

internal absorpttance…………………………………………………………5.8

internal transmittance………………………………………………………5.12

irradiance ………………………………………………………………… 3.4

irradiation………………………………………………………………… 3.8

isohel ……………………………………………………………………… 3.40

isorad……………………………………………………………………… 3.9

L

light ………………………………………………………………………3.18

line-focus collector ………………………………………………………7.10

liquid collector ………………………………………………………… 7.2

liquid heating collector ……………………………………………………7.2

local resistance ………………………………………………………… 11.8

longwave radiation ………………………………………………………3.21

M

manifold……………………………………………………………………8.6

mean earth-sun diatance……………………………………………………2.24

mean fluid temperature ……………………………………………………8.27

mean noon ………………………………………………………………2.33

mean solar day …………………………………………………………… 2.34

mean solar time …………………………………………………………2.35

mean sun …………………………………………………………………2.32

N

nadir ………………………………………………………………………2.6

natural circulation system ………………………………………………… 9.13

net longwave radiation …………………………………………………… 3.34

net pyranometr ……………………………………………………………4.16

net pyrradiometer…………………………………………………………4.15

net shortwave radiation………………………………………………………3.33

net total radiation …………………………………………………………3.32

nominal working pressure …………………………………………………11.5

non-concentrating collector …………………………………………………7.4

non-imaging collector ………………………………………………………7.14

nonselective surface ………………………………………………………5.23

normal direct solar irradiance…………………………………………………3.24

O

once-through system …………………………………………………………9.10

open system ………………………………………………………………… 9.18

opening angle…………………………………………………………………4.7

operating distance of solar cooker…………………………………………… 9.39

operating height of solar cooker ………………………………………………9.38

optical air mass ……………………………………………………………… 5.20

P

parabolic-dish collector…………………………………………………………7.13

parabolic-trough collector ………………………………………………………7.11

parasitic energy ……………………………………………………………… 10.14

passive solar house …………………………………………………………… 9.41

passive solar system ……………………………………………………………9.3

percentage of sunshine ……………………………………………………… 3.39

perihelion……………………………………………………………………… 2.40

phase-change solar system …………………………………………………… 9.4

point-focus collector…………………………………………………………… 7.12

pressure-temperature safety device………………………………………………10.11

primary standard pyrheliometer …………………………………………………4.19

pyranograph ……………………………………………………………………4.11

pyranometer ……………………………………………………………………4.10

pyrgeometer ……………………………………………………………………4.13

pyrheliometer …………………………………………………………………4.6

pyrradiometer ………………………………………………………………4.14

Q

uasi-steady state ……………………………………………………8.33

R

radiance exposure ……………………………………………………………3.8

radiant energy ………………………………………………………………3.2

radiant energy flux …………………………………………………………3.3

radiant exitance………………………………………………………………3.7

radiant flux ……………………………………………………………… 3.3

radiant power ……………………………………………………………… 3.3

radiation …………………………………………………………………… 3.1

radiometer ………………………………………………………………… 4.2

receiver ………………………………………………………………………8.10

reduced temperature difference ………………………………………………8.35

reflectance ………………………………………………………………… 5.2

reflected solar radiation ………………………………………………………3.30

reflection ……………………………………………………………… 5.1

reflection factor………………………………………………………………5.2

reflectivity ……………………………………………………………………5.4

reflectometer ……………………………………………………………… 4.16

reflector ………………………………………………………………………8.8

reflector of solar cooker ………………………………………………………9.36

relative radiometer…………………………………………………………… 4.5

remote-storage ( solar water heating ) system…………………………………9.22

repeatability………………………………………………………………… 11.17

repeatability …………………………………………………………………11.18

reproducibility……………………………………………………………… 11.19

right ascension circle…………………………………………………………2.9

S

scattering ……………………………………………………………………5.16

scattering solar radiation………………………………………………………3.27

scattering solar irradiance………………………………………………………3.28

sealed system …………………………………………………………………9.16

second class pyranometer………………………………………………………4.25

second class pyrheliometer…………………………………………………… 4.22

second class pyrradiometer……………………………………………………4.28

secondary standard pyranometer ………………………………………………4.23

secondary standard pyrheliometer………………………………………………4.20

secondary standard pyrradiometer………………………………………………4.26

selective surface ………………………………………………………………5.24

self-calibrating absolute radiometer ……………………………………………4.8

sensitivity …………………………………………………………………… 5.25

series-connected system…………………………………………………………9.10

shade disk ……………………………………………………………………4.34

shade ring …………………………………………………………………… 4.35

shadow band ……………………………………………………………… 4.35

shortwave radiation …………………………………………………………3.20

short-wave sharp cut-off colour glass filter ……………………………………4.42

single loop system ………………………………………………………… 9.14

sky radiation …………………………………………………………………3.27

solar air heating system ………………………………………………………9.6

solar altitude angle …………………………………………………………2.18

soalr azimuth ……………………………………………………………… 2.20

solar azimuth angle ………………………………………………………… 2.20

solar collector ……………………………………………………………… 7.1

solar constant ………………………………………………………………3.15

solar contribution ……………………………………………………………10.17

solar cooker ………………………………………………………………… 9.33

solar cooling (air-conditioning) system…………………………………………9.48

solar day …………………………………………………………………… 2.30

solar declination …………………………………………………………… 2.14

solar desalination system ……………………………………………………9.52

solar disk …………………………………………………………………… 2.25

solar dryer ………………………………………………………………… 9.49

solar drying system ………………………………………………………… 9.49

solar elevation angle …………………………………………………………2.18

solar energy………………………………………………………………… 3.11

solar flux ……………………………………………………………………3.13

solar fraction ……………………………………………………………… 10.16

solar furnace ……………………………………………………………… 9.51

solar heating system …………………………………………………………9.1

solar hot water system ………………………………………………………9.5

solar hour angle …………………………………………………………… 2.16

solartmeter ………………………………………………………………… 4.10

solar (irradiance) simulator……………………………………………………4.37

solar mount………………………………………………………………… 4.31

solar noon …………………………………………………………………2.29

solar-only system …………………………………………………………9.7

solar-plus-supplementary system ……………………………………………9.8

solar pond …………………………………………………………………9.50

solar preheat system…………………………………………………………9.9

solar radiation ………………………………………………………………3.12

solarscope…………………………………………………………………4.39

solar spectrum………………………………………………………………3.16

solar thermal collector………………………………………………………7.1

solar thermal power generation system………………………………………9.53

solar time……………………………………………………………………2.31

solar tracker ………………………………………………………………4.31

solar tracker with shade disk kit……………………………………4.36

solar water heater…………………………………………………………9.23

solar water heating system…………………………………………………9.5

solar zenith angle…………………………………………………………2.22

spectral concentration of irradiance ………………………………………3.5

spectral pyranometer………………………………………………………4.12

spectral irradiance ………………………………………………………3.5

sun …………………………………………………………………… 2.1

sun-path diagram…………………………………………………………2.23

sunrise……………………………………………………………………2.26

sun's disk …………………………………………………………………2.25

sunset ……………………………………………………………………2.27

sunshine………………………………………………………………… 3.36

sunshine duration …………………………………………………………3.37

sunshine recorder…………………………………………………………4.30

sun tracker…………………………………………………………………4.31

surface heat exchanger……………………………………………………10.8

surrounding air speed …………………………………………… ……6.3

standard radiometer ………………………………………………………4.17

stand-by condition ……………………………………………………… 9.31

stagnation…………………………………………………………………8.28

stagnation condition………………………………………………………9.32

stagnation temperature…………………………………………………… 8.29

steady state ………………………………………………………………8.32

storage capacity………………………………………………………… 10.4

storage tank ……………………………………………………………10.5

synthetic weather factor…………………………………………………9.47

(system)component ……………………………………………………10.1

T

tank capacity……………………………………………………………10.6

terrestrial radiation ……………………………………………………3.21

thermal storage device …………………………………………………10.3

thermopile…………………………………………………………… 11.14

thermosiphon system……………………………………………………9.13

tilt angle ………………………………………………………………11.2

time constant ………………………………………………………… 11.1

total incident radiation………………………………………………… 3.31

total radiation…………………………………………………………3.31

tracking collector ………………………………………………………7.18

tracking error …………………………………………………………8.45

transmission…………………………………………………………5.10

transmission factor………………………………………………………5.11

transmissivity…………………………………………………………5.13

transmittance…………………………………………………………5.11

transparent cover ……………………………………………………… 8.11

transparent cover plate……………………………………………………8.12

trickle collector…………………………………………………………7.8

trombe wall………………………………………………………………9.43

tube bank ……………………………………………………………… 8.3

U

ultraviolet pyranmeter……………………………………………………4.29

ultraviolet radiation ………………………………………………………3.17

unglazed collector …………………………………………………………7.6

universal time (UT) ……………………………………………………… 2.38

V

venetian blind collector……………………………………………………7.25

vented system …………………………………………………………… 9.17

vertical circle………………………………………………………………2.12

visible radiation ………………………………………………………… 3.18

W

water-boiling thermal efficiency of solar cooker……………………………9.40

water delivery rate…………………………………………………………11.10

water delivery temperature…………………………………………………11.11

water draw-off rate…………………………………………………………11.10

wind speed ……………………………………………………………… 6.2

world Radiation Reference (WRR)………………………………………3.41

Z

zenith ………………………………………………………………… 2.5

zenith angle………………………………………………………………2.21

zenith distance…………………………………………………………… 2.21

zero-loss collector efficiency………………………………………………8.37

zoon time ………………………………………………………………2.37


附录B (资料性附录)中文索引

附录B

(资料性附录)

中文索引

A

埃斯特朗直接日射表………………………………………………………………4.8

B

半球向反射比………………………………………………………………………5.3

半球向辐射…………………………………………………………………………3.26

被动式太阳房………………………………………………………………………9.41

被动式太阳能系统…………………………………………………………………9.3

备用状态……………………………………………………………………………9.31

表面式换热器………………………………………………………………………10.8

标准辐射表…………………………………………………………………………4.17

变阻测辐射热表……………………………………………………………………4.3

补偿式绝对辐射表…………………………………………………………………4.9

C

采光口………………………………………………………………………………8.17

采光面积……………………………………………………………………………8.19

采光平面……………………………………………………………………………8.18

采暧期度日数………………………………………………………………………9.46

槽形抛物面集热器…………………………………………………………………7.11

长波辐射……………………………………………………………………………3.21

赤道式跟踪器………………………………………………………………………4.32

赤经圈………………………………………………………………………………2.9

赤纬…………………………………………………………………………………2.13

充满系统……………………………………………………………………………9.19

储热器………………………………………………………………………………10.3

储热容………………………………………………………………………………10.4

储水量………………………………………………………………………………10.6

储水箱………………………………………………………………………………10.5

敞开系统……………………………………………………………………………9.18

传热工质……………………………………………………………………………11.4

D

大气辐射……………………………………………………………………………3.35

大气辐射表…………………………………………………………………………4.13

大气浑浊度…………………………………………………………………………5.19

大气光学质量………………………………………………………………………5.20

大气光学厚度………………………………………………………………………5.21

大气衰减……………………………………………………………………………5.18

大气吸收……………………………………………………………………………5.17

大气质量……………………………………………………………………………5.20

带透明盖板集热器…………………………………………………………………7.7

单回路系统…………………………………………………………………………9.14

单循环系统…………………………………………………………………………9.14

当量长度……………………………………………………………………………11.6

等曝辐量线…………………………………………………………………………3.9

等日照线……………………………………………………………………………3.40

地平经度……………………………………………………………………………2.19

地平经圈……………………………………………………………………………2.12

地平面………………………………………………………………………………2.10

地平圈………………………………………………………………………………2.11

地平式跟踪器………………………………………………………………………4.33

地平纬度……………………………………………………………………………2.17

地球辐射……………………………………………………………………………3.21

地球辐射表…………………………………………………………………………4.13

地外日射……………………………………………………………………………3.14

地外太阳辐射………………………………………………………………………3.14

定日镜………………………………………………………………………………8.9

点聚焦集热器………………………………………………………………………7.12

短波端锐截止型有色玻璃滤光片…………………………………………………4.42

短波辐射……………………………………………………………………………3.20

多反射平面集热器…………………………………………………………………7.16

E

额定工作压力………………………………………………………………………11.5

二等标准全辐射表…………………………………………………………………4.26

二等标准直接日射表………………………………………………………………4.20

二等标准总日射表…………………………………………………………………4.23

二级[工作]全辐射表………………………………………………………………4.28

二级[工作]直接日射表……………………………………………………………4.22

二级[工作]总日射表………………………………………………………………4.25

F

发射…………………………………………………………………………………5.14

发射比………………………………………………………………………………5.15

发射率………………………………………………………………………………5.15

法向直[接日]射辐照度……………………………………………………………3.24

反射…………………………………………………………………………………5.1

反射比………………………………………………………………………………5.2

反射比表……………………………………………………………………………4.16

反射率………………………………………………………………………………5.4

反射器………………………………………………………………………………8.8

反射日射……………………………………………………………………………3.30

反射因数……………………………………………………………………………5.2

反照率………………………………………………………………………………5.5

方位角………………………………………………………………………………2.19

非成像集热器………………………………………………………………………7.14

非聚光集热器………………………………………………………………………7.4

非聚光型集热器……………………………………………………………………7.4

非聚光型集热器的吸热体面积……………………………………………………8.21

菲涅耳集热器………………………………………………………………………7.17

非选择性表面………………………………………………………………………5.23

分光总日射表………………………………………………………………………4.12

分体式[太阳热水]系统……………………………………………………………9.22

封闭系统……………………………………………………………………………9.16

风速…………………………………………………………………………………6.2

辐射…………………………………………………………………………………3.1

辐射表………………………………………………………………………………4.2

辐射差额……………………………………………………………………………3.32

辐[射]出[射]度……………………………………………………………………3.7

辐射计………………………………………………………………………………4.2

辐射功率……………………………………………………………………………3.3

辐射能………………………………………………………………………………3.2

辐[射能]通量………………………………………………………………………3.3

辐[射]照度…………………………………………………………………………3.4

辐[射]照度的光谱密集度…………………………………………………………3.5

辐照量………………………………………………………………………………3.8

辅助加热器…………………………………………………………………………10.13

辅助热源……………………………………………………………………………10.12

复合抛物面集热器…………………………………………………………………7.15

附加能量……………………………………………………………………………10.14

附加阳光间式………………………………………………………………………9.44

G

干涉滤光片…………………………………………………………………………4.41

高度角………………………………………………………………………………2.17

格林尼治平时………………………………………………………………………2.38

隔热体………………………………………………………………………………8.13

跟踪集热器…………………………………………………………………………7.18

跟踪误差……………………………………………………………………………8.45

供水流量……………………………………………………………………………11.10

供水温度……………………………………………………………………………11.11

工作辐射表…………………………………………………………………………4.18

工作状态……………………………………………………………………………9.29

工质出口温度………………………………………………………………………8.26

工质进口温度………………………………………………………………………8.25

工质平均温度………………………………………………………………………8.27

光……………………………………………………………………………………3.18

光谱辐[射]照度……………………………………………………………………3.5

归一化温差…………………………………………………………………………8.35

H

黑体…………………………………………………………………………………3.10

红外辐射……………………………………………………………………………3.19

环境空气……………………………………………………………………………6.1

环境风速……………………-…………………………………………………… 6.3

环日辐射……………………………………………………………………………3.29

换热器………………………………………………………………………………10.7

回流系统……………………………………………………………………………9.20

J

基础温度……………………………………………………………………………9.45

集管…………………………………………………………………………………8.4

集热器出口…………………………………………………………………………8.16

集热器盖层…………………………………………………………………………8.11

集热器盖板…………………………………………………………………………8.12

集热器回路…………………………………………………………………………10.2

集热器进口…………………………………………………………………………8.15

集热器流动因子……………………………………………………………………8.41

集热器热转移因子…………………………………………………………………8.39

集热器瞬时效率……………………………………………………………………8.34

集热器瞬时效率方程………………………………………………………………8.36

集热器外壳…………………………………………………………………………8.14

集热器效率…………………………………………………………………………8.34

集热器效率方程……………………………………………………………………8.36

集热器效率因子……………………………………………………………………8.40

集热器阵列…………………………………………………………………………8.23

集热器阵列总面积…………………………………………………………………8.24

集热器子系统………………………………………………………………………9.27

集热器总面积………………………………………………………………………8.20

集热器总热损系数…………………………………………………………………8.38

集热(蓄热)墙式……………………………………………………………………9.43

几何聚光比…………………………………………………………………………8.44

家用太阳[能]热水器………………………………………………………………9.24

间壁式换热器………………………………………………………………………10.8

间接系统……………………………………………………………………………9.15

校准因子……………………………………………………………………………5.26

接收器………………………………………………………………………………8.10

节能率………………………………………………………………………………10.15

紧凑式太阳[能]热水器……………………………………………………………9.25

紧凑式[太阳热水]系统……………………………………………………………9.25

近日点………………………………………………………………………………2.40

精度…………………………………………………………………………………11.15

净[全]辐射…………………………………………………………………………3.32

净[全]辐射表………………………………………………………………………4.15

净长波辐射…………………………………………………………………………3.34

净短波辐射…………………………………………………………………………3.33

净短波辐射表………………………………………………………………………4.16

局部阻力……………………………………………………………………………11.8

聚光集热器…………………………………………………………………………7.9

聚光器………………………………………………………………………………8.7

聚光型太阳灶………………………………………………………………………9.35

聚光型建热器………………………………………………………………………7.9

聚光型集热器的吸热体面积………………………………………………………8.22

涓流集热器…………………………………………………………………………7.8

绝对辐射表…………………………………………………………………………4.4

K

开敞角………………………………………………………………………………4.7

开口系统……………………………………………………………………………9.17

可重复性……………………………………………………………………………11.17

可复现性……………………………………………………………………………11.18

可见辐射……………………………………………………………………………3.18

可再现性……………………………………………………………………………11.19

可照时数……………………………………………………………………………3.38

空气集热器…………………………………………………………………………7.3

空晒…………………………………………………………………………………8.30

空晒温度……………………………………………………………………………8.31

控制器………………………………………………………………………………10.9

L

联集管………………………………………………………………………………8.6

灵敏度………………………………………………………………………………5.25

零损失集热器效率…………………………………………………………………8.37

流动状态……………………………………………………………………………9.30

滤光片………………………………………………………………………………4.40

滤光器………………………………………………………………………………4.40

M

漫射…………………………………………………………………………………5.16

漫射辐射……………………………………………………………………………3.27

闷晒…………………………………………………………………………………8.28

闷晒温度……………………………………………………………………………8.29

闷晒式太阳[能]热水器……………………………………………………………9.26

密封系统……………………………………………………………………………9.16

民时…………………………………………………………………………………2.35

摩擦阻力……………………………………………………………………………11.9

N

内透射比……………………………………………………………………………5.12

内吸收比……………………………………………………………………………5.8

P

排放系统……………………………………………………………………………9.21

排管…………………………………………………………………………………8.3

抛物槽集热器………………………………………………………………………7.11

抛物盘集热器………………………………………………………………………7.13

平板型集热器………………………………………………………………………7.5

平板集热器…………………………………………………………………………7.5

平均辐[射]照度……………………………………………………………………3.6

平[太阳]时…………………………………………………………………………2.35

平太阳………………………………………………………………………………2.32

平太阳日……………………………………………………………………………2.34

平午…………………………………………………………………………………2.33

平正午………………………………………………………………………………2.33

曝辐[射]量…………………………………………………………………………3.8

Q

腔体式绝对辐射表…………………………………………………………………4.8

强制循环系统………………………………………………………………………9.12

强迫循环系统………………………………………………………………………9.12

倾角…………………………………………………………………………………11.2

倾斜角………………………………………………………………………………11.2

区时…………………………………………………………………………………2.37

取水流量……………………………………………………………………………11.10

取水温度……………………………………………………………………………11.11

全玻璃真空管………………………………………………………………………7.21

全玻璃真空管集热器………………………………………………………………7.23

全玻璃真空集热管…………………………………………………………………7.21

全辐射………………………………………………………………………………3.31

全辐射表……………………………………………………………………………4.14

全辐射体……………………………………………………………………………3.10

K

热电堆………………………………………………………………………………11.14

热负荷………………………………………………………………………………11.12

热管式真空管………………………………………………………………………7.22

热管式真空管集热器………………………………………………………………7.24

热管式真空集热管…………………………………………………………………7.22

热虹吸系统…………………………………………………………………………9.13

热交换器……………………………………………………………………………10.7

日出…………………………………………………………………………………2.26

日地平均距离………………………………………………………………………2.24

日热负荷……………………………………………………………………………11.13

日面…………………………………………………………………………………2.25

日没…………………………………………………………………………………2.27

日射…………………………………………………………………………………3.12

日射测量学…………………………………………………………………………4.1

日影仪……………-……………………………………………………………… 4.38

日照…………………………………………………………………………………3.36

日照百分率…………………………………………………………………………3.39

日照计………………………………………………………………………………4.30

日照记录仪…………………………………………………………………………4.30

日照时数……………………………………………………………………………3.37

入射角………………………………………………………………………………11.3

入射角修正系数……………………………………………………………………8.42

软百页帘集热器……………………………………………………………………7.25

S

散射………………-……………………………………………………………… 5.16

散射[日射]辐照度…………………………………………………………………3.28

散射日射……………………………………………………………………………3.27

时差…………………………………………………………………………………2.36

时角…………………………………………………………………………………2.15

时圈…………………………………………………………………………………2.9

时间常数……………………………………………………………………………11.1

实照时数……………………………………………………………………………3.37

世界辐射测量基准…………………………………………………………………3.41

世界时………………………………………………………………………………2.38

视太阳日……………………………………………………………………………2.30

视时…………………………………………………………………………………2.31

视午…………………………………………………………………………………2.29

视正午………………………………………………………………………………2.29

输配子系统…………………………………………………………………………9.28

双回路系统…………………………………………………………………………9.15

双循环系统…………………………………………………………………………9.15

水力计算……………………………………………………………………………11.7

T

太阳…………………………………………………………………………………2.1

太阳常数……………………………………………………………………………3.15

太阳池………………………………………………………………………………9.50

太阳赤纬……………………………………………………………………………2.14

太阳方位角…………………………………………………………………………2.20

太阳方位仰角显示器………………………………………………………………4.39

太阳辐射……………………………………………………………………………3.12

太阳辐射衰减………………………………………-…………………………… 5.18

太阳[辐照度]模拟器………………………………………………………………4.37

太阳高度角…………………………………………………………………………2.18

太阳跟踪器…………………………………………………………………………4.31

太阳光谱……………………………………………………………………………3.16

太阳炉………………………………………………………………………………9.51

太阳能………………………………………………………………………………3.11

太阳能保证率………………………………………………………………………10.16

太阳能单独系统……………………………………………………………………9.7

太阳能带辅助热源系统……………………………………………………………9.8

太阳干燥器…………………………………………………………………………9.49

太阳能干燥系统……………………………………………………………………9.49

太阳能供热量………………………………………………………………………10.17

太阳能海水淡化系统………………………………………………………………9.52

太阳[能]集热器……………………………………………………………………7.1

太阳能加热系统……………………………………………………………………9.1

太阳能空气加热系统………………………………………………………………9.6

太阳能热发电系统…………………………………………………………………9.53

太阳[能]热水器……………………………………………………………………9.23

太阳[能]热水系统…………………………………………………………………9.5

太阳能预热系统……………………………………………………………………9.9

太阳能制冷(空调)系统……………………………………………………………9.48

太阳时角……………………………………………………………………………2.16

太阳天顶角…………………………………………………………………………2.22

太阳通量……………………………………………………………………………3.13

太阳行程图…………………………………………………………………………2.23

太阳灶………………………………………………………………………………9.33

太阳灶采光面积……………………………………………………………………9.37

太阳灶操作高度……………………………………………………………………9.38

太阳灶操作距离……………………………………………………………………9.39

太阳灶煮水热效率…………………………………………………………………9.40

太阳正午……………………………………………………………………………2.29

天赤道………………………………………………………………………………2.7

天底…………………………………………………………………………………2.8

天顶…………………………………………………………………………………2.5

天顶距………………………………………………………………………………2.21

天顶角………………………………………………………………………………2.21

天极…………………………………………………………………………………2.4

天空辐射……………………………………………………………………………3.27

天空辐射表…………………………………………………………………………4.10

天空[有效]温度……………………………………………………………………5.22

天球…………………………………………………………………………………2.2

天球子午圈…………………………………………………………………………2.8

天文单位……………………………………………………………………………2.24

天文辐射测量学……………………………………………………………………4.1

天轴…………………………………………………………………………………2.3

通量聚光比…………………………………………………………………………8.43

透光口………………………………………………………………………………8.17

透明盖板……………………………………………………………………………8.12

透明盖层……………………………………………………………………………8.11

透射…………………………………………………………………………………5.10

透射比………………………………………………………………………………5.11

透射率………………………………………………………………………………5.13

透射因数……………………………………………………………………………5.11

W

温差控制器…………………………………………………………………………10.10

稳态…………………………………………………………………………………8.32

无透明盖板集热器…………………………………………………………………7.6

X

吸热板………………………………………………………………………………8.2

吸热体………………………………………………………………………………8.1

吸收…………………………………………………………………………………5.6

吸收比………………………………………………………………………………5.7

吸收因数……………………………………………………………………………5.7

吸收率………………………………………………………………………………5.9

[系统]部件…………………………………………………………………………10.1

线聚焦集热器………………………………………………………………………7.10

相变太阳能系统……………………………………………………………………9.4

相对辐射表…………………………………………………………………………4.5

箱式太阳灶…………………………………………………………………………9.34

响应度………………………………………………………………………………5.25

循环系统……………………………………………………………………………9.11

蓄热器………………………………………………………………………………10.3

蓄热容………………………………………………………………………………10.4

旋转抛物面集热器…………………………………-…………………………… 7.13

选择性表面…………………………………………………………………………5.24

Y

压力温度安全器……………………………………………………………………10.11

液体集热器…………………………………………………………………………7.2

一等标准直接日射表………………………………………………………………4.19

一级[工作]全辐射表………………………………………………………………4.27

一级[工作]直接日射表……………………………………………………………4.21

一级[工作]总日射表………………………………………………………………4.24

远日点………………………………………………………………………………2.39

Z

灶面…………………………………………………………………………………9.36

遮光带………………………………………………………………………………4.35

遮光环………………………………………………………………………………4.35

遮光片………………………………………………………………………………4.34

真空管集热器………………………………………………………………………7.20

真空集热管…………………………………………………………………………8.5

真空集热器…………………………………………………………………………7.19

真太阳日……………………………………………………………………………2.30

真太阳时……………………………………………………………………………2.31

直接辐射……………………………………………………………………………3.22

直接辐射表…………………………………………………………………………4.6

直接日射……………………………………………………………………………3.22

直接日射表…………………………………………………………………………4.6

直[接日]射辐照度…………………………………………………………………3.23

[直接日射表]视场角………………………………………………………………4.7

直接受益式…………………………………………………………………………9.42

直接系统……………………………………………………………………………9.14

直流系统……………………………………………………………………………9.10

紫外辐射……………………………………………………………………………3.17

紫外总日射表………………………………………………………………………4.29

整体式[太阳热水]系统……………………………………………………………9.26

滞止状态……………………………………………………………………………9.32

中天…………………………………………………………………………………2.28

主动式太阳能系统…………………………………………………………………9.2

贮水量………………………………………………………………………………10.6

贮水箱………………………………………………………………………………10.5

准确度………………………………………………………………………………11.16

准稳态………………………………………………………………………………8.33

自动遮光装置………………………………………………………………………4.36

自校准绝对直接日射表……………………………………………………………4.8

自然循环系统………………………………………………………………………9.13

综合气象因数………………………………………………………………………9.47

总辐射………………………………………………………………………………3.25

总辐射表……………………………………………………………………………4.10

总辐射计……………………………………………………………………………4.11

总日射………………………………………………………………………………3.25

总日射表……………………………………………………………………………4.10

总日射计……………………………………………………………………………4.11


附录C

附录C

(资料性附录)

ISO 9060测量半球向太阳辐射和直接日射仪器的性能及其分级(部分)

表C.1总日射表性能规格列表

表C.2 直接日射表性能规格列表

表C.2(续)


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