2024年5月8日 · 摘要:桩基是多年冻土区最高为常见的基础形式之一,降低桩基工程热扰动和提高桩基长期稳定性是冻土工程研究的重点。 该文将太阳能制冷技术引入多年冻土区桩基工程,并开展主动冷却桩基现场试验与数值模拟研究。 试验结果表明:温控桩壁的制冷温度可降至负温以下,运行3、10和30 d的制冷半径分别达到0.65、1.24和1.5 m以上;通过理论分析与数值反演估算温控
2021年9月9日 · 中国多年冻土区太阳能分布丰富,太阳能制冷技术面向路基制冷应用时具有三方面的优势:①冻土退化高峰期与太阳能制冷量一致(季节匹配性);②太阳能丰富地区路基所需的制冷量大(地域匹配性);③在基础设施落后的青藏高原等多年冻土区,太阳能制冷技术更具
2023年3月25日 · 太阳能压缩制冷装置利用太阳能发电来驱动蒸汽压缩制冷。 研究人员在多年冻土区进行了现场测试,以验证其冷却性能。 试验结果表明,该装置能够主动冷却冻土,其冷却性能受环境温度影响。
2020年8月11日 · 据测算,太阳能光伏系统每产生1kWh电量,相当于给火力发电节约标准煤309g,同时减少二氧化碳排放量822g,二氧化硫0.39g,氮氧化物0.36g,废水1.3kg,烟尘0.08g。 2012年之前,国内光伏电站建设量较少,光伏产业主要以产品制造并出口为主。 我国政府于2009年出台"金太阳示范项目"的建设补贴政策,国内光伏应用市场逐步发展起来。 尤其是2012
2024年8月3日 · 研究结果表明,太阳能吸附式制冷技术在多年冻土区能够充分利用丰富的太阳光照作为热源动力,实现持续制冷,有效保护冻土地基。 该文还讨论太阳能热棒技术的现状和未来发展方向,指出其作为一种环保、节能的制冷方式,在应对全方位球气候变暖和保护寒区工程热稳定方面具有广阔的应用前景。
2023年7月31日 · 气候变暖和工程活动会导致多年冻土融化,影响桩基的长期稳定性。 然而,有关桩基冷却方法的报道却很少。 本文提出了一种太阳能制冷堆,由太阳能发电系统、压缩制冷系统和混凝土桩组成,用于控制周围长期冻土温度。
2023年1月11日 · 试验结果表明,太阳能压缩制冷装置可以主动降温多年冻土。 其散热性能不仅与散热功率有关,还受环境温度的影响。 当仪器从上到下间歇性冷却时,制冷量主要用于夏季活动层降温,冬季冻土层降温。
摘要:光伏发电技术是达成我国"碳中和"目标的关键技术之一,部分光伏发电站建设项目位于东北北部高纬度低海拔的季节性冻土区,该地区土壤冻深可达2~3m。
研究结果表明,太阳能吸附式制冷技术在多年冻土区能够充分利用丰富的太阳光照作为热源动力,实现持续制冷,有效保护冻土地基。 该文还讨论太阳能热棒技术的现状和未来发展方向,指出其作为一种环保、节能的制冷方式,在应对全方位球气候变暖和保护寒区工程热稳定方面具有广阔的应用前景。
科研人员长期努力于冻土工程关键技术的研究,研发了维护多年冻土地基热稳定的太阳能制冷技术及太阳能制冷装置,以太阳能热能为动力,实现制冷装置...