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廈門光沃自動化設備有限公司

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[供應]供應1769-L36ERMOS
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  • 產品產地:國外
  • 產品品牌:AB
  • 包裝規格:1769-L36ERMOS
  • 產品數量:123
  • 計量單位:個
  • 產品單價:110
  • 更新日期:2019-10-17 17:31:40
  • 有效期至:2020-10-16
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1769-L36ERMOS

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20世紀以來,隨著社會經濟的發展和生活水平的提高,使人們對能源的需求量不斷增長。同時由于化石能源資源的有限性,以及他們在燃燒過程中對全球氣候和環境所產生的影響日益為人們所關注,因此從資源、環境、社會發展的需求來看,開發和利用新能源和可再生能源是必然的趨勢。在新能源和可再生能源家族中,太陽能是最引人注目,開展研究工作最多,應用最廣的成員。
太陽能是一種清潔能源,這對于當前人類對環境污染的重視尤為重要。太陽能還屬于無限的能源。據專家預測,太陽的壽命有600億年,而地球的壽命只有50億年,因此太陽能相對于我們人類來說是無限的。而且它也不受任何人的控制和壟斷。這些優點都是常規能源所無法比擬的。當然太陽能也有不足的地方,比如太陽輻射的強度受到氣候、晝夜、緯度、季節、海拔的影響,往往需要配備儲能設備。又如它的能流密度低,實際利用時需要較大的太陽能收集裝置,占地面積大,投資大。這些因素也都制約了太陽能的利用。
到本世紀以來,隨著新材料的應用、電子技術等高科技的高速發展,為太陽能的有效利用提供了條件。人們將太陽能輻射通過收集和轉換變為可直接利用的能源,使太陽能的利用得到相當大的發展。其中利用 太陽能發電就是對太陽能最好的利用。
目前太陽能發電有兩種方法。一種是將太陽能轉換為熱能,然后按常規方式發電,稱為太陽能熱發電。另一種是通過光電器件利用光生伏打原理將太陽能直接轉換為電能,稱為太陽能光伏發電
一、太陽能熱發電
1、太陽能熱發電系統
太陽能熱發電也叫做太陽能聚光發電,是將太陽輻射從面積上濃縮產生高溫發電的裝置。由于太陽光聚集后可以產生高溫,因此該技術用于與熱發電機相連來構成發電系統。太陽能聚光技術最早可以追溯到140年前(D.Mills,2003),Mouchot和Pifre于1882年在法國所做的研究工作。其后,在1888年Ericsson,1901年Eneas,1913年Shuman和1968年Francia在該方面也進行了大量的研究工作。最值得一提的是在上世紀80年代,由于70年代的石油危機,太陽能熱發電得到了重視,一批大規模的太陽聚光器在世界各國安裝。如發電總功率354MW的槽式太陽能熱電站在美國加洲建成,在十幾年間已經發電超過5000GWh。
當前太陽能熱發電按照太陽能采集方式可劃分為(1)太陽能槽式發電;(2)太陽能碟式發電;(3)太陽能塔式發電;
(1)太陽能槽式發電
槽式發電是最早實現商業化的太陽能熱發電系統。它采用大面積的單軸槽式太陽能追蹤采光板,通過對太陽光的聚焦,把太陽光聚集到安裝在拋物線形反光鏡焦點上的線形接收器上,并加熱流過接收器的熱傳導液,使熱傳導液汽化,同時在能量區的熱轉換設備中產生高壓、過熱的蒸汽,然后送入常規的蒸氣渦輪發電機內進行發電。通常接收太陽光的采光板采用模塊化布局,許多采光板通過串并聯的放置,均勻的分布在南北軸線方向。為了保證發電的穩定性,通常在發電系統中加入化石燃料發電機。當太陽光不穩定的時候,化石燃料發電機補充發電,來保證發電的穩定性和實用性。
一些國家已經建立起示范裝置,對槽式發電技術進行深入的研究。到2000年,隨著先進技術和設計的提出,減少了槽式發電在熱收集方面的損耗和電的寄生效應,使槽式發電得到了較大的提高。可使一個80MW的發電站的光電轉換效率達到12.9%。
當前,隨著熱能存儲設備的加入,可使槽式發電的效率比最初提高7%。熱能存儲設備可以存儲剩余的熱量,保證發電的平穩,同時它也為獨立的太陽能發電提供了保障。有了熱能存儲設備的加入,可使一個80MW的發電站的光電轉換效率達到13.8%。
如表1所示為目前世界上太陽能槽式發電站列表。當前正在發展的技術方向為直蒸汽(DSG)技術。典型的PTC發電廠動力范圍為30-150MW,工作溫度約為400°C。  
(2)太陽能碟式發電
碟式發電是目前利用太陽能發電效率最高的太陽能發電系統,最高可達到29.4%[1]。因此它有潛力成為最廉價的利用太陽能發電的系統。它利用雙軸跟蹤技術,采用一組反光鏡聚集太陽

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