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關于太陽能熱水器的具體的資料 真空集熱管的原理 組成結構 還有內膽什么的 儲水箱的結構

來源:新能源網
時間:2024-08-17 09:31:01
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關于太陽能熱水器的具體的資料 真空集熱管的原理 組成結構 還有內膽什么的 儲水箱的結構【專家解說】:1.發(fā)電能
2.發(fā)熱能
3.電能能轉化成各種機械能
4.熱能能轉化成

【專家解說】:1.發(fā)電能 2.發(fā)熱能 3.電能能轉化成各種機械能 4.熱能能轉化成電能 5.電能也能轉化成熱能 6.電能做什么 太陽能就能做什么。 太陽能是一種輻射能,具有即時性,必須即時轉換成其它形式能量才能利用和貯存。將太陽能轉換成不同形式的能量需要不同的能量轉換器,集熱器通過吸收面可以將太陽能轉換成熱能,利用光伏效應太陽電池可以將太陽能轉換成電能,通過光合作用植物可以將太陽能轉換成生物質能,等等。原則上,太陽能可以直接或間接轉換成任何形式的能量,但轉換次數越多,最終太陽能轉換的效率便越低。 太陽能-熱能轉換 黑色吸收面吸收太陽輻射,可以將太陽能轉換成熱能,其吸收性能好,但輻射熱損失大,所以黑色吸收面不是理想的太陽能吸收面。選擇性吸收面具有高的太陽吸收比和低的發(fā)射比,吸收太陽輻射的性能好,且輻射熱損失小,是比較理想的太陽能吸收面。這種吸收面由選擇性吸收材料制成,簡稱為選擇性涂層。它是在本世紀40年代提出的,1955年達到實用要求,70年代以后研制成許多新型選擇性涂層并進行批量生產和推廣應用,目前已研制成上百種選擇性涂層。我國自70年代開始研制選擇性涂層,取得了許多成果,并在太陽集熱器上廣泛使用,效果十分顯著。 太陽能-電能轉換 電能是一種高品位能量,利用、傳輸和分配都比較方便。將太陽能轉換為電能是大規(guī)模利用太陽能的重要技術基礎,世界各國都十分重視,其轉換途徑很多,有光電直接轉換,有光熱電間接轉換等。這里重點介紹光電直接轉換器件--太陽電池。世界上,1941年出現有關硅太陽電池報道,1954年研制成效率達6%的單晶硅太陽電池,1958年太陽電池應用于衛(wèi)星供電。在70年代以前,由于太陽電池效率低,售價昂貴,主要應用在空間。70年代以后,對太陽電池材料、結構和工藝進行了廣泛研究,在提高效率和降低成本方面取得較大進展,地面應用規(guī)模逐漸擴大,但從大規(guī)模利用太陽能而言,與常規(guī)發(fā)電相比,成本仍然大高。 ] 太陽能一般指太陽光的輻射能量。在太陽內部進行的由“氫”聚變成“氦”的原子核反應,不停地釋放出巨大的能量,并不斷向宇宙空間輻射能量,這種能量就是太陽能。太陽內部的這種核聚變反應,可以維持幾十億至上百億年的時間。太陽向宇宙空間發(fā)射的輻射功率為380000000000000000000000kW的輻射值,其中20億分之一到達地球大氣層。到達地球大氣層的太陽能,30%被大氣層反射,23%被大氣層吸收,其余的到達地球表面,其功率為800000億kW,也就是說太陽每秒鐘照射到地球上的能量就相當于燃燒500萬噸煤釋放的熱量。廣義上的太陽能是地球上許多能量的來源,如風能,化學能,水的勢能等等。狹義的太陽能則限于太陽輻射能的光熱、光電和光化學的直接轉換。 人類對太陽能的利用有著悠久的歷史。我國早在兩千多年前的戰(zhàn)國時期,就知道利用鋼制四面鏡聚焦太陽光來點火;利用太陽能來干燥農副產品。發(fā)展到現代,太陽能的利用已日益廣泛,它包括太陽能的光熱利用,太陽能的光電利用和太陽能的光化學利用等。太陽能的利用有被動式利用(光熱轉換)和光電轉換兩種方式。太陽能發(fā)電一種新興的可再生能源利用方式。 使用太陽電池,通過光電轉換把太陽光中包含的能量轉化為電能,使用太陽能熱水器,利用太陽光的熱量加熱水,并利用熱水發(fā)電,利用太陽能進行海水淡化?,F在,太陽能的利用還不很普及,利用太陽能發(fā)電還存在成本高、轉換效率低的問題,但是太陽電池在為人造衛(wèi)星提供能源方面得到了應用。 【原理】 太陽能是太陽內部連續(xù)不斷的核聚變反應過程產生的能量。地球軌道上的平均太陽輻射強度為1367kw/㎡。地球赤道的周長為40000km,從而可計算出,地球獲得的能量可達173000TW。在海平面上的標準峰值強度為1kw/m2,地球表面某一點24h的年平均輻射強度為0.20kw/㎡,相當于有102000TW 的能量,人類依賴這些能量維持生存,其中包括所有其他形式的可再生能源(地熱能資源除外),雖然太陽能資源總量相當于現在人類所利用的能源的一萬多倍,但太陽能的能量密度低,而且它因地而異,因時而變,這是開發(fā)利用太陽能面臨的主要問題。太陽能的這些特點會使它在整個綜合能源體系中的作用受到一定的限制。 盡管太陽輻射到地球大氣層的能量僅為其總輻射能量的22億分之一,但已高達173,000TW,也就是說太陽每秒鐘照射到地球上的能量就相當于500萬噸煤。地球上的風能、水能、海洋溫差能、波浪能和生物質能以及部分潮汐能都是來源于太陽;即使是地球上的化石燃料(如煤、石油、天然氣等)從根本上說也是遠古以來貯存下來的太陽能,所以廣義的太陽能所包括的范圍非常大,狹義的太陽能則限于太陽輻射能的光熱、光電和光化學的直接轉換。 太陽能既是一次能源,又是可再生能源。它資源豐富,既可免費使用,又無需運輸,對環(huán)境無任何污染。為人類創(chuàng)造了一種新的生活形態(tài),使社會及人類進入一個節(jié)約能源減少污染的時代。 【太陽能電池發(fā)電原理】 [來源http://www.86ne.com/Solar/200708/Solar_82519.html 世界太陽能網整理] 太陽電池是一對光有響應并能將光能轉換成電力的器件。能產生光伏效應的材料有許多種,如:單晶硅,多晶硅,非晶硅,砷化鎵,硒銦銅等。它們的發(fā)電原理基本相同,現以晶體為例描述光發(fā)電過程。P型晶體硅經過摻雜磷可得N型硅,形成P-N結。 當光線照射太陽電池表面時,一部分光子被硅材料吸收;光子的能量傳遞給了硅原子,使電子發(fā)生了越遷,成為自由電子在P-N結兩側集聚形成了電位差,當外部接通電路時,在該電壓的作用下,將會有電流流過外部電路產生一定的輸出功率。這個過程的的實質是:光子能量轉換成電能的過程。 【晶體硅太陽電池的制作過程】 “硅”是我們這個星球上儲藏最豐量的材料之一。自從19世紀科學家們發(fā)現了晶體硅的半導體特性后,它幾乎改變了一切,甚至人類的思維,20世紀末.我們的生活中處處可見“硅”的身影和作用,晶體硅太陽電池是近15年來形成產業(yè)化最快。生產過程大致可分為五個步驟:a、提純過程 b、拉棒過程 c、切片過程 d、制電池過程 e、封裝過程。 【分類】 太陽能光伏 光伏板組件是一種暴露在陽光下便會產生直流電的發(fā)電裝置,由幾乎全部以半導體物料(例如硅)制成的薄身固體光伏電池組成。由于沒有活動的部分,故可以長時間操作而不會導致任何損耗。簡單的光伏電池可為手表及計算機提供能源,較復雜的光伏系統(tǒng)可為房屋提供照明,并為電網供電。 光伏板組件可以制成不同形狀,而組件又可連接,以產生更多電力。近年,天臺及建筑物表面均會使用光伏板組件,甚至被用作窗戶、天窗或遮蔽裝置的一部分,這些光伏設施通常被稱為附設于建筑物的光伏系統(tǒng)。 太陽熱能 現代的太陽熱能科技將陽光聚合,并運用其能量產生熱水、蒸氣和電力。除了運用適當的科技來收集太陽能外,建筑物亦可利用太陽的光和熱能,方法是在設計時加入合適的裝備,例如巨型的向南窗戶或使用能吸收及慢慢釋放太陽熱力的建筑材料。 【利用太陽能的歷史】 據記載,人類利用太陽能已有3000多年的歷史。將太陽能作為一種能源和動力加以利用,只有300多年的歷史。真正將太陽能作為“近期急需的補充能源”,“未來能源結構的基礎”,則是近來的事。20世紀70年代以來,太陽能科技突飛猛進,太陽能利用日新月異。近代太陽能利用歷史可以從1615年法國工程師所羅門·德·考克斯在世界上發(fā)明第一臺太陽能驅動的發(fā)動機算起。該發(fā)明是一臺利用太陽能加熱空氣使其膨脹做功而抽水的機器。在1615年~1900年之間,世界上又研制成多臺太陽能動力裝置和一些其它太陽能裝置。這些動力裝置幾乎全部采用聚光方式采集陽光,發(fā)動機功率不大,工質主要是水蒸汽,價格昂貴,實用價值不大,大部分為太陽能愛好者個人研究制造。20世紀的100年間,太陽能科技發(fā)展歷史大體可分為七個階段。 第一階段(1900~1920年) 在這一階段,世界上太陽能研究的重點仍是太陽能動力裝置,但采用的聚光方式多樣化,且開始采用平板集熱器和低沸點工質,裝置逐漸擴大,最大輸出功率達73.64kW,實用目的比較明確,造價仍然很高。建造的典型裝置有:1901年,在美國加州建成一臺太陽能抽水裝置,采用截頭圓錐聚光器,功率:7.36kW;1902 ~1908年,在美國建造了五套雙循環(huán)太陽能發(fā)動機,采用平板集熱器和低沸點工質;1913年,在埃及開羅以南建成一臺由5個拋物槽鏡組成的太陽能水泵,每個長62.5m,寬4m,總采光面積達1250m2。 第二階段(1920~1945年) 在這20多年中,太陽能研究工作處于低潮,參加研究工作的人數和研究項目大為減少,其原因與礦物燃料的大量開發(fā)利用和發(fā)生第二次世界大戰(zhàn)(1935~1945年)有關,而太陽能又不能解決當時對能源的急需,因此使太陽能研究工作逐漸受到冷落。 第三階段(1945~1965年) 在第二次世界大戰(zhàn)結束后的20年中,一些有遠見的人士已經注意到石油和天然氣資源正在迅速減少, 呼吁人們重視這一問題,從而逐漸推動了太陽能研究工作的恢復和開展,并且成立太陽能學術組織,舉辦學術交流和展覽會,再次興起太陽能研究熱潮。 在這一階段,太陽能研究工作取得一些重大進展,比較突出的有:1945年,美國貝爾實驗室研制成實用型硅太陽電池,為光伏發(fā)電大規(guī)模應用奠定了基礎;1955年,以色列泰伯等在第一次國際太陽熱科學會議上提出選擇性涂層的基礎理論,并研制成實用的黑鎳等選擇性涂層,為高效集熱器的發(fā)展創(chuàng)造了條件。此外,在這一階段里還有其它一些重要成果,比較突出的有: 1952年,法國國家研究中心在比利牛斯山東部建成一座功率為50kW的太陽爐。1960年,在美國佛羅里達建成世界上第一套用平板集熱器供熱的氨——水吸收式空調系統(tǒng),制冷能力為5冷噸。1961年,一臺帶有石英窗的斯特林發(fā)動機問世。在這一階段里,加強了太陽能基礎理論和基礎材料的研究,取得了如太陽選擇性涂層和硅太陽電池等技術上的重大突破。平板集熱器有了很大的發(fā)展,技術上逐漸成熟。太陽能吸收式空調的研究取得進展,建成一批實驗性太陽房。對難度較大的斯特林發(fā)動機和塔式太陽能熱發(fā)電技術進行了初步研究。 第四階段(1965~1973年) 這一階段,太陽能的研究工作停滯不前,主要原因是太陽能利用技術處于成長階段,尚不成熟,并且投資大,效果不理想,難以與常規(guī)能源競爭,因而得不到公眾、企業(yè)和政府的重視和支持。 第五階段(1973~1980年) 自從石油在世界能源結構中擔當主角之后,石油就成了左右經濟和決定一個國家生死存亡、發(fā)展和衰退的關鍵因素,1973年10月爆發(fā)中東戰(zhàn)爭,石油輸出國組織采取石油減產、提價等辦法,支持中東人民的斗爭,維護本國的利益。其結果是使那些依靠從中東地區(qū)大量進口廉價石油的國家,在經濟上遭到沉重打擊。 于是,西方一些人驚呼:世界發(fā)生了“能源危機”(有的稱“石油危機”)。這次“危機”在客觀上使人們認識到:現有的能源結構必須徹底改變,應加速向未來能源結構過渡。從而使許多國家,尤其是工業(yè)發(fā)達國家,重新加強了對太陽能及其它可再生能源技術發(fā)展的支持,在世界上再次興起了開發(fā)利用太陽能熱潮。1973年,美國制定了政府級陽光發(fā)電計劃,太陽能研究經費大幅度增長,并且成立太陽能開發(fā)銀行,促進太陽能產品的商業(yè)化。日本在1974年公布了政府制定的“陽光計劃”,其中太陽能的研究開發(fā)項目有:太陽房 、工業(yè)太陽能系統(tǒng)、太陽熱發(fā)電、太陽電池生產系統(tǒng)、分散型和大型光伏發(fā)電系統(tǒng)等。為實施這一計劃,日本政府投入了大量人力、物力和財力。70年代初世界上出現的開發(fā)利用太陽能熱潮,對我國也產生了巨大影響。一些有遠見的科技人員,紛紛投身太陽能事業(yè),積極向政府有關部門提建議,出書辦刊,介紹國際上太陽能利用動態(tài);在農村推廣應用太陽灶 ,在城市研制開發(fā)太陽能熱水器,空間用的太陽電池開始在地面應用……。 1975年,在河南安陽召開“全國第一次太陽能利用工作經驗交流大會”,進一步推動了我國太陽能事業(yè)的發(fā)展。這次會議之后,太陽能研究和推廣工作納入了我國政府計劃,獲得了專項經費和物資支持。一些大學和科研院所,紛紛設立太陽能課題組和研究室,有的地方開始籌建太陽能研究所。當時,我國也興起了開發(fā)利用太陽能的熱潮。 這一時期,太陽能開發(fā)利用工作處于前所未有的大發(fā)展時期,具有以下特點: 各國加強了太陽能研究工作的計劃性,不少國家制定了近期和遠期陽光計劃。開發(fā)利用太陽能成為政府行為,支持力度大大加強。國際間的合作十分活躍,一些第三世界國家開始積極參與太陽能開發(fā)利用工作。 研究領域不斷擴大,研究工作日益深入,取得一批較大成果,如CPC、真空集熱管、非晶硅太陽電池、 光解水制氫、太陽能熱發(fā)電等。 各國制定的太陽能發(fā)展計劃,普遍存在要求過高、過急問題,對實施過程中的困難估計不足,希望在較短的時間內取代礦物能源,實現大規(guī)模利用太陽能。例如,美國曾計劃在1985年建造一座小型太陽能示范衛(wèi)星電站,1995年建成一座500萬kW空間太陽能電站。事實上,這一計劃后來進行了調整,至今空間太陽能電站還未升空。 太陽熱水器、太陽電池等產品開始實現商業(yè)化,太陽能產業(yè)初步建立,但規(guī)模較小,經濟效益尚不理想。 第六階段(1980~1992年) 70年代興起的開發(fā)利用太陽能熱潮,進入80年代后不久開始落潮,逐漸進入低谷。世界上許多國家相繼大幅度削減太陽能研究經費,其中美國最為突出。導致這種現象的主要原因是:世界石油價格大幅度回落,而太陽能產品價格居高不下,缺乏競爭力;太陽能技術沒有重大突破,提高效率和降低成本的目標沒有實現,以致動搖了一些人開發(fā)利用太陽能的信心;核電發(fā)展較快,對太陽能的發(fā)展起到了一定的抑制作用。 受80年代國際上太陽能低落的影響,我國太陽能研究工作也受到一定程度的削弱,有人甚至提出:太陽能利用投資大、效果差、貯能難、占地廣,認為太陽能是未來能源,主張外國研究成功后我國引進技術。雖然,持這種觀點的人是少數,但十分有害,對我國太陽能事業(yè)的發(fā)展造成不良影響。這一階段,雖然太陽能開發(fā)研究經費大幅度削減,但研究工作并未中斷,有的項目還進展較大,而且促使 人們認真地去審視以往的計劃和制定的目標,調整研究工作重點,爭取以較少的投入取得較大的成果。 第七階段(1992年~至今) 由于大量燃燒礦物能源,造成了全球性的環(huán)境污染和生態(tài)破壞,對人類的生存和發(fā)展構成威脅。在這樣背景下,1992年聯(lián)合國在巴西召開“世界環(huán)境與發(fā)展大會”,會議通過了《里約熱內盧環(huán)境與發(fā)展宣言》, 《21世紀議程》和《聯(lián)合國氣候變化框架公約》等一系列重要文件,把環(huán)境與發(fā)展納入統(tǒng)一的框架,確立了 可持續(xù)發(fā)展的模式。這次會議之后,世界各國加強了清潔能源技術的開發(fā),將利用太陽能與環(huán)境保護結合在 一起,使太陽能利用工作走出低谷,逐漸得到加強。世界環(huán)發(fā)大會之后,我國政府對環(huán)境與發(fā)展十分重視,提出10條對策和措施,明確要“因地制宜地開發(fā)和推廣太陽能、風能、地熱能、潮汐能、生物質能等清潔能源”,制定了《中國21世紀議程》,進一步明確 了太陽能重點發(fā)展項目。1995年國家計委、國家科委和國家經貿委制定了《新能源和可再生能源發(fā)展綱要》 (1996 ~ 2010年),明確提出我國在1996-2010年新能源和可再生能源的發(fā)展目標、任務以及相應的對策和措施 。這些文件的制定和實施,對進一步推動我國太陽能事業(yè)發(fā)揮了重要作用。 1996年,聯(lián)合國在津巴布韋召開“世界太陽能高峰會議”,會后發(fā)表了《哈拉雷太陽能與持續(xù)發(fā)展宣言 》,會上討論了《世界太陽能10年行動計劃》(1996 ~ 2005年),《國際太陽能公約》,《世界太陽能戰(zhàn)略規(guī)劃》等重要文件。這次會議進一步表明了聯(lián)合國和世界各國對開發(fā)太陽能的堅定決心,要求全球共同行動 ,廣泛利用太陽能。1992年以后,世界太陽能利用又進入一個發(fā)展期,其特點是:太陽能利用與世界可持續(xù)發(fā)展和環(huán)境保護緊密結合,全球共同行動,為實現世界太陽能發(fā)展戰(zhàn)略而努力;太陽能發(fā)展目標明確,重點突出,措施得力,有利于克服以往忽冷忽熱、過熱過急的弊端,保證太陽能事業(yè)的長期發(fā)展;在加大太陽能研究開發(fā)力度的同時,注意科技成果轉化為生產力,發(fā)展太陽能產業(yè),加速商業(yè)化進程,擴大太陽能利用領域和規(guī)模,經濟效益逐漸提高;國際太陽能領域的合作空前活躍,規(guī)模擴大,效果明顯。通過以上回顧可知,在本世紀100年間太陽能發(fā)展道路并不平坦,一般每次高潮期后都會出現低潮期,處于低潮的時間大約有45年。太陽能利用的發(fā)展歷程與煤、石油、核能完全不同,人們對其認識差別大,反復多,發(fā)展時間長。這一方面說明太陽能開發(fā)難度大,短時間內很難實現大規(guī)模利用;另一方面也說明太陽能利用還受礦物能源供應,政治和戰(zhàn)爭等因素的影響,發(fā)展道路比較曲折。盡管如此,從總體來看,20世紀取得的太陽能科技進步仍比以往任何一個世紀都大。 【利弊】 優(yōu)點: (1)普遍:太陽光普照大地,無論陸地或海洋,無論高山或島嶼,都處處皆有,可直接開發(fā)和利用,且勿須開采和運輸。 (2)無害:開發(fā)利用太陽能不會污染環(huán)境,它是最清潔的能源之一,在環(huán)境污染越來越嚴重的今天,這一點是極其寶貴的。 (3)巨大:每年到達地球表面上的太陽輻射能約相當于130萬億t標煤,其總量屬現今世界上可以開發(fā)的最大能源。 (4)長久:根據目前太陽產生的核能速率估算,氫的貯量足夠維持上百億年,而地球的壽命也約為幾十億年,從這個意義上講,可以說太陽的能量是用之不竭的。 缺點: (1)分散性:到達地球表面的太陽輻射的總量盡管很大,但是能流密度很低。平均說來,北回歸線附近,夏季在天氣較為晴朗的情況下,正午時太陽輻射的輻照度最大,在垂直于太陽光方向1平方米面積上接收到的太陽能平均有1000W左右;若按全年日夜平均,則只有200W左右。而在冬季大致只有一半,陰天一般只有1/5左右,這樣的能流密度是很低的。因此,在利用太陽能時,想要得到一定的轉換功率,往往需要面積相當大的一套收集和轉換設備,造價較高。 (2)不穩(wěn)定性:由于受到晝夜、季節(jié)、地理緯度和海拔高度等自然條件的限制以及晴、陰、云、雨等隨機因素的影響,所以,到達某一地面的太陽輻照度既是間斷的,又是極不穩(wěn)定的,這給太陽能的大規(guī)模應用增加了難度。為了使太陽能成為連續(xù)、穩(wěn)定的能源,從而最終成為能夠與常規(guī)能源相競爭的替代能源,就必須很好地解決蓄能問題,即把晴朗白天的太陽輻射能盡量貯存起來,以供夜間或陰雨天使用,但目前蓄能也是太陽能利用中較為薄弱的環(huán)節(jié)之一。 (3)效率低和成本高:目前太陽能利用的發(fā)展水平,有些方面在理論上是可行的,技術上也是成熟的。但有的太陽能利用裝置,因為效率偏低,成本較高,總的來說,經濟性還不能與常規(guī)能源相競爭。在今后相當一段時期內,太陽能利用的進一步發(fā)展,主要受到經濟性的制約。 太陽能利用中的經濟問題: 第一,世界上越來越多的國家認識到一個能夠持續(xù)發(fā)展的社會應該是一個既能滿足社會需要,而又不危及后代人前途的社會。因此,盡可能多地用潔凈能源代替高含碳量的礦物能源,是能源建設應該遵循的原則。隨著能源形式的變化,常規(guī)能源的貯量日益下降,其價格必然上漲,而控制環(huán)境污染也必須增大投資。 第二,我國是世界上最大的煤炭生產國和消費國,煤炭約占商品能源消費結構的76%,已成為我國大氣污染的主要來源。大力開發(fā)新能源和可再生能源的利用技術將成為減少環(huán)境污染的重要措施。能源問題是世界性的,向新能源過渡的時期遲早要到來。從長遠看,太陽能利用技術和裝置的大量應用,也必然可以制約礦物能源價格的上漲。 【我國太陽能資源】 在我國,西藏西部太陽能資源最豐富,最高達2333 KWh/㎡ (日輻射量6.4KWh/㎡ ),居世界第二位,僅次于撒哈拉大沙漠。 根據各地接受太陽總輻射量的多少,可將全國劃分為五類地區(qū)。 一類地區(qū) 為我國太陽能資源最豐富的地區(qū),年太陽輻射總量6680~8400 MJ/㎡,相當于日輻射量5.1~6.4KWh/㎡。這些地區(qū)包括寧夏北部、甘肅北部、新疆東部、青海西部和西藏西部等地。尤以西藏西部最為豐富,最高達2333 KWh/㎡(日輻射量6.4KWh/㎡),居世界第二位,僅次于撒哈拉大沙漠。 二類地區(qū) 為我國太陽能資源較豐富地區(qū),年太陽輻射總量為5850-6680 MJ/m2,相當于日輻射量4.5~5.1KWh/㎡。這些地區(qū)包括河北西北部、山西北部、內蒙古南部、寧夏南部、甘肅中部、青海東部、西藏東南部和新疆南部等地。 三類地區(qū) 為我國太陽能資源中等類型地區(qū),年太陽輻射總量為5000-5850 MJ/m2,相當于日輻射量3.8~4.5KWh/㎡。主要包括山東、河南、河北東南部、山西南部、新疆北部、吉林、遼寧、云南、陜西北部、甘肅東南部、廣東南部、福建南部、蘇北、皖北、臺灣西南部等地