CN101303173A - 陶瓷太阳板集热器墙面 - Google Patents

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CN101303173A CNA2007100146268A CN200710014626A CN101303173A CN 101303173 A CN101303173 A CN 101303173A CN A2007100146268 A CNA2007100146268 A CN A2007100146268A CN 200710014626 A CN200710014626 A CN 200710014626A CN 101303173 A CN101303173 A CN 101303173A
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Abstract

“陶瓷太阳板集热器墙面”涉及陶瓷制造和陶瓷制品应用的技术领域,具体说是以富含第四周期过渡金属元素的工业废弃物、天然矿物、化合物和普通陶瓷原料制造低成本、长寿命的表面或整体为黑色或深色的大尺寸中空陶瓷板用作太阳能集热器,用于太阳能墙面。在原有建筑的向阳墙壁上或新建建筑的向阳墙壁的结构层上安装呈方格状的型材,将陶瓷太阳板集热器或陶瓷太阳板集热器纵列镶嵌在型材构成的方格中,在型材上固定压板条,压住陶瓷太阳板集热器或陶瓷太阳板集热器纵列,敷设上、下流体汇集管构成陶瓷太阳板集热器墙面。以普通陶瓷原料和陶瓷黑色物质低成本生产表面或整体黑色或深色的大尺寸中空陶瓷板,单板面积可大于0.5m2,用于太阳能墙面为建筑提供致冷、暖风、热水,所以提出和建造陶瓷太阳板集热器墙面具有十分现实的意义。

Description

陶瓷太阳板集热器墙面
(一)技术领域
本发明涉及陶瓷制造和陶瓷制品应用的技术领域,具体说是以富含第四周期过渡金属元素的工业废弃物、天然矿物、化合物和普通陶瓷原料制造低成本、长寿命的表面或整体为黑色或深色的大尺寸中空陶瓷板用作太阳能集热器,用于太阳能墙面。
(二)背景技术
太阳能利用主要分为光电利用、光热利用方式,目前光热利用主要是太阳能热水器,太阳能热水器分为闷晒式和循环式,循环式效率较高,其集热体主要采用金属管板式集热体和真空玻璃管式集热体,金属管板式集热体也称作平板式集热体。两者均存在以下不足:1.金属管板式集热体主要采用铜、铝等材料,真空玻璃管集热体结构和制造工艺相对复杂,以每平方米吸热面积计算两者的价格都比较高。2.两者均采用低温涂覆的黑色阳光吸收涂料,在长期的阳光作用下会有一定程度的老化使阳光吸收率衰减,是导致效率和寿命问题的原因之一。3.由于材料、结构和成本等原因难与建筑物结合为一体。
通常太阳能热水器由支架、太阳能集热器、储水箱、管道组成,或由支架、真空玻璃管、储水箱、管道组成,所述集热器一般由外壳、保温隔热材料、具有黑色表面的金属太阳能集热体、透明盖板组成。
目前太阳能热利用装置主要是平板太阳能热水器和真空玻璃管热水器,平板太阳能热水器主要由承重支架、集热器和水箱构成,集热器由结构层或称作集热器外壳、保温材料、平板集热体、透明盖板组成,平板集热体一般由金属制造,与常温水相比,100℃以下的热水对金属有较强的腐蚀性,为耐腐蚀延长使用寿命一般采用铜铝复合平板集热体,以较粗的铜管为横管、较细的铜管为竖管焊接形成水的通道,竖管间隔约10公分,铝板占据间隔面积或整体面积与铜管经挤压等方法复合为一体,表面覆盖选择性或非选择性太阳能吸收涂料,从集热器的断面看,集热器是由结构层、保温层、集热体、防水层组成的,其中防水层是透明盖板,一般是玻璃或透明塑料,同时起到防水、透过阳光、形成封闭构成温室效应的作用。选择性涂料和非选择性涂料都会随时间而老化,逐步降低阳光吸收率。
真空玻璃管热水器主要由承重支架、真空玻璃管集热体和水箱组成,真空玻璃管集热体是一粗一细二根同轴玻璃盲管组合而成,一头开口,一头封闭,粗细管之间为真空,内管表面覆盖选择性太阳能吸收涂层,水在内管中加热,向水箱输送热水。
太阳能是可再生、取之不尽、不危害环境的绿色能源,又是不稳定、稀薄、低密度的能源。房顶是最容易被阳光照射、离人类最近、面积最大,目前综合利用率最低、最容易采集、利用阳光的场所和空间。
制造、建造太阳能装置包括太阳能热水器、太阳能房顶、太阳房是为了利用太阳能从而节约常规能源,是为了节能。其衡量标准应该是一台(座)太阳能装置在寿命期间所取得的全部能量减去制造、建造、维护、维修这台(座)装置所消耗的全部能量之差,这个差值可称作Q值,Q是正值说明是节能的,负值是耗能的,是得不偿失的。所取得的能量比较容易计算,所消耗的能量应包括制造材料、将材料加工成另部件所消耗的能量及制造、维修人员和相关人员每天生活所消耗的能源,如冶炼1吨钢材所耗常规能量折合约700升石油,从业人员家庭耗费的煤气、电力能源等,这些能源消耗比较难以计算。一种比较简单的办法是以货币量进行与采用常规能源的相应装置的对比,因为货币量在很大程度上反映了能源的消耗量,也是社会公认的是否经济的核算依据,如一台太阳能热水器只用于提供洗浴热水,购入价3000元,平均10年后报废,10年中维修费折合耗资500元,3000元的10年利息设为1000元,则总支出为4500元,使用一台煤气热水器,如也只用于提供洗浴热水,购入价300元,平均10年后报废,10年中购置费、维修费、煤气费和利息总计为a元,则对比值为(a-4500)元。因此任何一台(座)太阳能装置都应该使对比值为正值才会有长期存在价值和发展前景。
尽管太阳能利用最应该首先采用太阳能房顶、太阳能墙面,但目前太阳能房顶、太阳能墙面十分罕见,而且多数是将金属太阳能集热器或真空玻璃太阳能集热器直接安装在已建造好的房顶和墙面上,并不是真正意义的太阳能房顶和太阳能墙面。目前太阳能房顶和太阳能墙面没有普遍使用,我们认为根本原因是其Q值很难实现大数值的正值,有的甚至为负值,具体原因分析如下:
1.价格高——金属管板式和真空玻璃集热体每平方米售价为数百元。
2.寿命短——金属和真空玻璃管集热体一般采用低温太阳能涂料,阳光吸收率容易衰减,金属管板式的铜管焊接口多,焊接口容易腐蚀,涂层性能衰减和焊口腐蚀导致金属太阳能集热器平均寿命约10年左右,真空玻璃管除涂层老化外,还存在真空寿命、玻璃管漏气、破碎等因素,我国水源多为硬水,Ca、Mg离子多,容易产生水碱,水碱絮状沉淀堵塞玻璃盲管等问题,各种原因导致真空玻璃管集热器平均寿命也在10年左右。在10年左右时间中一般还需经过多次维修和零件更换,平均寿命10年左右是指采光面积1~2平方米的单台太阳能热水器而言,如大面积用于房顶、墙面则意味需要经常修理,这点对于使用寿命50年至100年以上的建筑物来说是难以接受的。
3.平均效率不高——①低温涂层几年内开始老化,阳光吸收率逐步下降,整个寿命期间平均效率不高;②铜材昂贵,管间距离大,铝板吸收太阳能后横向传递给铜管中的介质,平均传热距离30毫米左右。由于结构限制,真空玻璃管管间空隙大,黑色吸收层只占结构面积50%左右,中午阳光强烈,但是中午阳光直射时大量阳光从管间空隙中穿过,影响了集热效率。
4.难与建筑结合——房顶和墙体都由结构层、保温层、防水层构成,太阳能集热器由结构层、保温层、集热层、防水层(透明层)构成,所谓太阳能建筑势必要求将两者有机结合,尽可能共用两者的功能层,才能起到既保持原有建筑的功能又能从中取得太阳能用于建筑物的各种用能需要,并降低建造成本,如前所述,由于上述两种集热体具有各种不足,当形成大面积使用时其可靠性进一步下降,难以设计出一种合理的太阳能房顶、墙体结构,即使设计出来也会出现下述结果:①造价提高几倍至十几倍;②使用可靠性下降,导致这种太阳能建筑的Q值很难成为较大的正值。因此,在现有的金属太阳能集热体、真空玻璃管太阳能集热体的基础上很难建造能被用户普遍接受、大量使用的太阳能房顶和墙面。
光线的吸收与物质的外层电子状况相关,目前普遍使用的太阳能涂层多为黑色,一般由第四周期过渡元素组成,由于制造方法的原因,其阳光吸收率容易衰减,影响寿命和效率,陶瓷是高键能矿物,性能十分稳定,但是以前生产黑色陶瓷必须加入Co、Cr、Ni、Mn、Fe等第四周期过渡元素,价格十分昂贵,长期以来人工配制的Co系陶瓷黑色着色剂的制造必须经过严格的配方,精细、复杂的加工才能得到呈色稳定的陶瓷黑色着色剂,通常每吨售价20万元左右。
本发明人申报并取得的中国发明专利CN85102464“黑色陶瓷制品原料的生产方法及其制品”、CN86104984“一种陶粉末”叙述了以提钒尾渣为原料之一生产各种黑色陶瓷制品的方法,这种黑色陶瓷称作钒钛黑瓷。此发明又以“陶瓷粉末及其制品”(Ceramrc powder anddrticles)为名称申报并已取得九国外国发明专利证书,分别是美国专利4737477、日本专利1736801、英、法、德、奥地利专利(欧洲专利局)0201179、澳大利亚专利578815、新加坡专利1009/91、芬兰专利81336和香港专利1077/1991。二十世纪80年代后期本发明人申报了“黑色陶瓷太阳瓦”、“黑色陶瓷拦板式太阳能集热器”、“黑色陶瓷太阳能房顶”、“黑色陶瓷太阳能集热盒”、“带有承插接口的黑色陶瓷太阳能集热瓦”、“黑色陶瓷太阳能远红外开水器”、“陶瓷储水箱”、“复合水泥板”、“陶瓷套管式红外元件”、“黑色陶瓷红外椅”等专利。
2006年5月25日至2007年3月27日本发明人申报了“复合陶瓷中空太阳能集热板的制造方法”、“一种新型太阳能房顶的结构和材料”、“陶瓷太阳板”、“陶瓷太阳板集热器的制造和安装方法”、“在陶瓷太阳板上复合立体网状黑瓷阳光吸收层的方法”、“黑瓷复合陶瓷太阳板”、“陶瓷中空板胶结成型方法及其应用”、“陶瓷太阳能风道”、“陶瓷太阳能集热场热水发电装置”等中国发明专利。
所述的提钒尾渣是钒钛磁铁矿经熔炼得到含钒铁水,含钒铁水经吹炼得到钒渣,钒渣加入辅料进行焙烧,将焙烧料进行湿法浸取提钒盐,提取钒盐后所剩余的作为废弃物的残渣即为提钒尾渣。
提钒尾渣富含第四周期过渡金属元素,如:(Fe2O3+FeO)50-70、TiO 5-9、MnO 4-7、Cr2O30.002-3、V2O50.2-2、SiO212-26、Al2O32-4、CaO 0.9-2、MgO 0.6-2、Na2O 2-6、K2O 0.012-0.12,提钒尾渣在常温下和经不同温度的高温焙烧直至经熔融过程,始终为纯黑色。
目前我国年产出提钒尾渣约30万吨,主要产地是四川、河北、辽宁等,代表性企业是攀枝花钢铁公司、承德第二化工厂、锦州钒业公司等。提钒尾渣富含Fe、Cr、Mn、V、Ti等第四周期元素复杂化合物,占总重量的80%左右,是一种十分特殊的工业废弃物,其中任何一种成分的提取和利用均远不如相应天然矿物的经济性,而他们的集合体却是一种十分稳定的陶瓷黑色着色剂,提钒尾渣不仅是稳定的陶瓷黑色着色剂,而且其本身也是优良的黑色瓷器原料,百分之百的提钒尾渣就可以生产理化性能优良、光热转换性能突出的钒钛黑瓷制品,其阳光吸收率0.9。
钒钛黑瓷发明于1984年,1985年4月1日开始申报专利,1986年通过技术鉴定,钒钛黑瓷可以制造中空太阳能集热板、远红外辐射元件、艺术品、建筑装饰板等,其中目前产量最大的是钒钛黑瓷建筑装饰板,目前主要产地是广东、上海,代表性企业是佛山市东鸿陶瓷厂,上海宏基特种陶瓷公司等。我国陶瓷建筑装饰板(陶瓷墙地砖)产量居世界首位,年产量40亿平方米占世界总产量50%左右,由于钒钛黑瓷装饰板使用大量提钒尾渣,以前占用大量堆场,成为提钒厂沉重负担的提钒尾渣目前售价已达160-300元/T。全国提钒尾渣产出厂因此获得年纯收入上千万元,钒钛黑瓷装饰毛板800×800×12mm,零售价25元/m2,出厂价约17元/m2,年销售额数亿元。20世纪80年代、90年代初以石膏模注浆成型方法试制300×300毫米钒钛黑瓷中空太阳板上万平方米,制造和使用钒钛黑瓷太阳能热水器数百台以上,直接建造于房顶上的钒钛黑瓷太阳能热水器近千平方米,采用砖、水泥外框、菱苦土外框、水缸储水箱和专门制造的陶瓷储水箱,目的是逐步发展成为钒钛黑瓷太阳能房顶。300×300毫米钒钛黑瓷太阳板单板面积0.09平方米,容水量0.9kg,单层玻璃单板闷晒时水温可达100℃,在1987年山东省太阳能热水器全省评比中钒钛黑瓷太阳能热水器获一等奖,钒钛黑瓷太阳能热水器加热前后的水质经检测未发现可见的变化,使用10年以上的太阳板无退色、腐蚀、老化等迹象,但是石膏模注浆成型钒钛黑瓷中空太阳板方法,成型效率低、消耗大量石膏、成型大尺寸太阳板成品率低下,小尺寸板接头过多,安装繁琐,难以发展成为大规模工业化生产方法,难以实现大规模推广使用。
大面积的太阳能集热器可以为普通家庭提供空调、暖气、热水,陶瓷太阳板生产成本低廉,可能建造大面积太阳能集热器,我国城镇户均房顶面积约15平方米,向阳墙面约10~15平方米,农村户均房顶面积约100平方米,向阳墙面约40平方米,公共建筑也具有大面积的房顶和向阳墙面,也需要空调、取暖和热水,所以提出和建造陶瓷太阳板集热器墙面具有十分现实的意义。
(三)发明内容
本发明的目的:以普通陶瓷原料和陶瓷黑色物质低成本生产表面或整体黑色或深色的大尺寸中空陶瓷板,单板面积可大于0.5m2,用于太阳能墙面为建筑提供致冷、暖风、热水。
本发明是这样实现的:
本发明所述的普通陶瓷原料主要是指瓷土、石英、长石,多数陶瓷制品有一定的白度要求,所以限制使用含铁量过高的原料,大尺寸中空陶瓷板表面或整体为黑色或深色,无白度要求,可以采用含铁量较高的原料,所以原料来源更广泛,原料成本更低。
本发明所述的陶瓷黑色物质是指提钒尾渣、富含第四周期过渡金属元素除提钒尾渣以外的工业废渣、富含第四周期过渡金属元素的天然矿物、富含第四周期过渡金属元素的化合物、化工产品、富含第四周期过渡金属元素的传统陶瓷黑色着色剂。
本发明所述的大尺寸中空陶瓷板以形状、材质和用途分类。以形状分类时,大尺寸中空陶瓷板分为多孔陶瓷板、半通孔陶瓷板、通孔陶瓷板、封口陶瓷板,以材质分类时,大尺寸中空陶瓷板分为复合陶瓷板和均质陶瓷板,复合陶瓷板是指黑瓷表面层与以普通陶瓷原料制造的瓷质基体经高温烧结复合为一体的大尺寸中空陶瓷板,均质陶瓷板是指整体为黑色或深色的大尺寸中空陶瓷板,以用途分类时,大尺寸中空陶瓷板分为大尺寸中空陶瓷太阳板、大尺寸中空陶瓷远红外辐射板、大尺寸中空陶瓷建筑暖气散热板。
以普通陶瓷原料经常规陶瓷原料处理方法制成泥料,采用多孔模具由真空挤制机挤制方法成型、经加工成为多孔、半通孔、通孔、封口中空陶瓷板素坯,以提钒尾渣或(和)其他富含第四周期过渡金属元素的工业废渣或(和)富含第四周期过渡金属元素的天然矿物或(和)富含第四周期过渡金属元素的化合物或(和)陶瓷黑色着色剂加入或不加入普通陶瓷原料磨制成泥浆,将泥浆覆盖在上述中空陶瓷板素坯表面,经干燥、烧成为黑瓷复合陶瓷板、立体网状黑瓷复合陶瓷板,或以除提钒尾渣以外的其他富含第四周期过渡金属元素的工业废渣或(和)富含第四周期过渡金属元素的天然矿物或(和)富含第四周期过渡金属元素的化合物或(和)陶瓷黑色着色剂与普通陶瓷原料经常规陶瓷原料处理方法制成泥料,采用多孔模具由真空挤制机挤制方法成型、经加工、干燥、烧成为多孔、半通孔、通孔、封口的均质陶瓷板,上述复合陶瓷板、立体网状黑瓷复合陶瓷板、均质陶瓷板统称大尺寸中空陶瓷板,将具有进出口的陶瓷端头板与通孔陶瓷板胶结成为胶结型封口陶瓷板,将若干封口陶瓷板进出口串接或将若干多孔陶瓷板、半通孔陶瓷板、通孔陶瓷板、大尺寸中空陶瓷板附件经胶接或套接串联成为大尺寸中空陶瓷板纵列,将隔热保温材料结合在大尺寸中空陶瓷板或大尺寸中空陶瓷板纵列的底部和四周形成陶瓷太阳板集热盒,上面覆盖透明盖板则成为陶瓷太阳板集热器和陶瓷太阳板集热器纵列,大尺寸中空陶瓷太阳板集热器和大尺寸陶瓷太阳板集热器纵列可用于陶瓷太阳能热水器、陶瓷太阳能房顶、陶瓷太阳能风道发电装置、陶瓷太阳能集热场热水发电装置,大尺寸中空陶瓷板可用作陶瓷远红外辐射板和陶瓷建筑暖气散热板。
通常建筑主要由基础、框架、墙、门、窗、楼板、房顶构成,简易建筑由基础、墙、门、窗、房顶构成,墙的主要功能是防风、防雨、防日晒、隔热、保温、承重、装饰,墙可分为结构层、保温层、防水层、装饰层或分为墙体、墙面等,随着能源形势的变化,近年来对建筑节能提出日益苛刻的要求,对墙的保温性能、墙、窗面积比例提出了新的要求,传统墙壁由墙体和墙面构成,现代建筑墙壁主要由结构层、保温层、防水层、装饰层构成。
本发明人已经提出“陶瓷太阳板集热器的制造和安装方法”发明专利申请,是将隔热保温材料结合在大尺寸中空陶瓷板或大尺寸中空陶瓷板纵列的底部和四周形成陶瓷太阳板集热盒,上面覆盖透明盖板则成为陶瓷太阳板集热器或陶瓷太阳板集热器纵列。
在原有建筑的向阳墙壁上或新建建筑的向阳墙壁的结构层上安装呈方格状的型材,将陶瓷太阳板集热器或陶瓷太阳板集热器纵列镶嵌在型材构成的方格中,在型材上固定压板条,压住陶瓷太阳板集热器或陶瓷太阳板集热器纵列,敷设上、下流体汇集管构成陶瓷太阳板集热器墙面,所述的压板条由硅橡胶条和金属板条组成或将硅橡胶复合在金属板条的下面组成复合压板条,所述的向阳墙壁是垂直的墙壁或与水平面成一定角度的墙壁。
大尺寸中空陶瓷板的成本、寿命、效率:目前一吨普通瓷质实心毛板约600元,铸铁3000元,钢材4500元,铝材24000元,铜材70000元,瓷质材料价格低廉是由于原料储量大、分布广泛、运距短、加工温度可低于1200℃、加工工艺简单,金属材料价格昂贵是由于原料储量少、有效含量低、运距远、加工温度约1600℃、或需电解冶炼、加工工艺复杂,这些因素是难以改变的。目前800×800×12mm钒钛黑瓷装饰毛板生产成本可低于17元/m2,大尺寸中空陶瓷板总厚15~40mm,壁厚1~5mm,从原料种类、单位面积原料用量、成型方法和效率、干燥烧成的能耗、设备种类、相同产量的厂房面积、用工数量等方面衡量比较,可以认为当两者均采用大规模生产时,两者的生产成本具有可比性。
瓷质材料理化性能十分稳定,不腐蚀、不老化、不退色、无毒、无害、无放射性,只要所选择制造的产品不必承受或制定使用规则使其避免承受强烈的机械冲击和热冲击,则其使用寿命可以上百年或更长。
大尺寸中空陶瓷板的壁厚可以达到1~5mm,太阳板、红外辐射板、暖气板的使用均与热传导有关,尽管陶瓷材料是热的不良导体,但由于壁薄、热传导距离短,所以大尺寸中空陶瓷板仍具有较高的效率,由于黑瓷表面层光热性能稳定,使其在很长的寿命期间具有较高的平均效率。
面对非常分散、十分稀薄、低能量密度而总量巨大的太阳能,只有努力进行技术突破,尽力寻找一种非常廉价、很长寿命、高效率的材料、结构和应用方式才有可能经济、有效、广泛的利用太阳能,使其成为大规模可替代能源。大尺寸中空陶瓷板的研发和大量应用是太阳能成为大规模可替代能源的有效途径之一。
陶瓷太阳板集热器主要由陶瓷太阳板、保温隔热材料、透明盖板组成,可与墙壁或房顶共用隔热层、防水层,从而降低总造价,有利于实现太阳能建筑一体化。
(四)附图说明
以下结合附图详细说明本发明的特点:
图1表示陶瓷太阳板集热盒,即未装透明盖板的陶瓷太阳板集热器的材料、形状和结构。
图2表示陶瓷太阳板集热器以软管、管箍相连接的方式。
图3表示大管口陶瓷端头板、大管口陶瓷套接端头板、通孔陶瓷板、半通孔陶瓷板、多孔陶瓷U型套接接头、单孔陶瓷套接接头胶结而成的陶瓷太阳板纵列。
图4表示由陶瓷太阳板集热器、陶瓷太阳板集热器纵列、Ω型材、压板条、上下水管构成的陶瓷太阳板集热器墙面。
图中:
1——陶瓷太阳板  2——保温隔热材料  3——不锈钢管箍  4——耐老化的软质连接管
5——大管口陶瓷端头板  6——通孔陶瓷板  7——多孔陶瓷U型套接接头
8——半通孔陶瓷板  9——单孔陶瓷套接接头  10——大管口弹性套接端头板
11——胶粘剂  12——陶瓷太阳板热水器纵列  13——陶瓷太阳板集热器
14——压板条   15——上行水管  16——窗  17——下行水管  18——固定螺丝
19——透明盖板  20——墙壁或墙壁结构层  21——Ω型材
(五)具体实施方案
实施例
1.某6层住宅楼处于纬度37度地区,夏天最高气温38℃,冬天最低气温-10℃,户均面积90平方米,户均有效南墙面积14平方米,房顶15平方米,安装陶瓷太阳板集热器墙面13平方米,陶瓷太阳板集热器房顶14平方米,共用1000kg水箱一个,与吸收式空调机配套,房顶采用陶瓷太阳板集热器纵列,南墙窗下采用陶瓷太阳板集热器,窗的两侧采用陶瓷太阳板集热器纵列,南墙面上安装厚度为1毫米彩钢板制造的Ω型材构成方格,包围集热器和集热器纵列,复合硅橡胶的压板条用自攻丝螺丝上在Ω型材顶端压住集热器和纵列,夏天多云或晴天,水温可达70~90℃,开动空调房间气温可达到25℃以下,冬天放掉集热器中的水,白天小型风机使集热器中的热空气经过水箱中热交换器与房间中空气循环,室温达18~25℃,夜间房间中空气经过水箱中热交换器进行循环,室温达15~20℃,一年四季用户均可使用水箱中的热水或温水。
2.如实施例1所述的住宅楼为24层,房顶的陶瓷太阳板集热器仅供房顶一、二层居民使用,其余住户采用户均13平方米的陶瓷太阳板集热器墙面,各户可为1间房间提供夏季空调和冬季暖风及热水或温水。
3.如实施例1所述的6层住宅楼处于纬度40度、海拔1000米日照充沛的中国甘肃省境内,夏日室温可达22℃以下,冬日白天室温可达20~25℃,夜间可达18~22℃。
4.如实施例1所述的6层住宅楼处于纬度25度地区,无论冬夏均可采用阳光加热的热水为能源提供空调和取暖。
5.纬度42度的中国北方农村地区,单层农居采用35平方米陶瓷太阳板集热器墙面,一面坡的100平方米陶瓷太阳板集热器纵列房顶,使用3000kg水箱,夏天采用热水致冷,冬天采用热风取暖,一年四季可以不使用补充能源。

Claims (3)

1.陶瓷太阳板集热器墙面,其特征在于在原有建筑的向阳墙壁上或新建建筑的向阳墙壁的结构层上安装呈方格状的型材,将陶瓷太阳板集热器或陶瓷太阳板集热器纵列镶嵌在型材构成的方格中,在型材上固定压板条,压住陶瓷太阳板集热器或陶瓷太阳板集热器纵列,敷设上、下流体汇集管构成陶瓷太阳板集热器墙面。
2.根据权利要求1所述的陶瓷太阳板集热器墙面,其特征在于所述压板条由硅橡胶条和金属板条组成或将硅橡胶复合在金属板条的下面组成复合压板条。
3.根据权利要求1所述的陶瓷太阳板集热器墙面,其特征在于所述的向阳墙壁是垂直墙壁或与水平面成一定角度的墙壁。
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