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解决方案

太阳能天然发电厂—— 氦检漏极大提高了太阳能接收器的效率

应用领域

能源/新能源

检测样品

太阳能

检测项目

接收器效率
真空应用 真空对于电厂能效起着决定性作用:为了保证获得的热量不会丢失,必须对接收器(或收集器) 进行抽真空处理。 接收器由一根中空玻璃管和一根内部钢管构成。在温度发生变化时,这种灵活设计的管道能平衡玻璃和钢的不同热膨胀系数。在不限制太阳辐射的情况下,传热钢管必须进行保温处理。与保温壶的真空保温原理类似,接收器采用了阳光传输率高的特殊玻璃,并在两根管道上使用了特殊涂层,从而显著减少辐射及传送中的损耗。接收器的制造商必须确保产品至少可以维持20年的隔热功能,以确保发电厂持续正常地运转。实际应用中,根据发电厂输出、设计以及串联的接收器数量,每一次接收器的更换都需要花费大量时间和金钱。 为产生接收器所需的真空环境,普发真空为客户提供了一系列的真空解决方案。经特别设计的涡轮分子泵组被用来抽空接收器的管道,其中不仅采用了最优化的真空技术,同时针对生产设施的要求,其结构也进行了专门的调整改进。 要对管道进行有效隔离保温,必须阻止对流产生的热传导。当空气作为传热介质被抽空时,热量损失不是来自对流,而是来自相对而言热量传输少得多的辐射。从物理角度来看,10-3mbar 以下的真空状态能保证最佳隔热效应。因此,接收器在整个使用期间,必须维持在指定的压力水平。此外,必须尽可能地控制密封材料渗透及墙壁解吸或泄漏造成的气体进入。 单从技术上很难完全实现物理气密性。因此需要弄清楚的是,渗透率最高能达到多少,接收器传递状态中的压力必须低于保证值多少范围,从而能够在指定时间段内承受增压的情况。 高真空环境下的分子流状态延长了达到低压所需的抽气时间。接收器内达到的压力实际上可以对理论上获得的压力以及适合生产的允许周期进行补偿。由于漏率和极限真空的限制,有必要使用吸气剂材料,从而进一步限制气体的脱附并保持高真空状态。但从生产到使用结束,需始终维持接收器的隔离真空仍然是一个挑战。通过氦检漏仪可以检测出该气密性是否达到要求。

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普发真空HiCube系列涡轮分子泵组

HiCube

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真空技术用于能量储存——普发真空解决方案助力能源技术的创新

应用领域

能源/新能源

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其他

检测项目

能量储存
普发真空的优化方案 普发真空以其 DuoLine 系列双级旋片泵和大受欢迎的 HiPace 系列涡轮分子泵为飞轮质量储能系统提供符合要求的理想方案。其中 Duo 3 的特别版带有创新的直流电驱动器,在市场上脱颖而出。这种泵采用 24 V 直流电供电,可在 -20 °C 至 +60 °C 范围内工作,用于移动飞轮应用极为理想,因而可直接用于该领域。 此外,普发真空的真空泵和真空计应用在全世界的飞轮系统中。 能量储存的先锋依靠普发真空 储能研发领域的法国先锋 Levisys 从一开始就信赖普发真空为其试验和研发提供的方案。这家创业公司研发生产了首台 10?kW 固定飞轮储能系统,并将其应用在法国电气工程巨头 Engie Ineo 位于 Toulouse 的生产现场。公司建立了所谓的 SmartGrid 智能电网,并使用固定飞轮系统均衡供能偏差。通过这种方法,为生产现场的常规供能提供了新的电能储存途径。它填补了使用至今的锂离子电池储能设备的不足。通过最初的测试阶段后,在 2016年将再加装 9 台固定飞轮储能系统,容量达到 100 kWh 。Levisys 的固定飞轮质量储能系统采用了 DuoLine 旋片泵、HiPace 涡轮分子泵以及真空计,以获取并测量所需的真空环境。对于真空设备的要求很高:其工作必须可靠,结构紧凑,以适合固定飞轮系统内部有限的空间,而且输入功率也必须低。

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普发真空DUOLINE系列双级旋片泵

DuoLine系列

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如太阳那样产生能量——真空为聚变提供必要条件

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能源/新能源

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太阳能

检测项目

Wendelstein 7-X 聚变反应堆
聚变反应堆对真空技术的要求 Wendelstein 7-X 主要由两个交错的环形真空容器组成。外部低温室包含用于超导线圈的隔离真空和冷却设备,而超导线圈是产生磁场所必需的。内腔室或等离子体容器用于在高真空环境中产生实际的等离子体。 操作聚变反应堆的一个重要因素是要有结实、强大可靠的真空系统。因此,所有真空元件必须通过马克斯·普朗克等离子物理研究所(IPP) 的资格审查程序,以确保其用于聚变实验的适合性。 高达 3 特斯拉的强磁场限制了 Wendelstein 7-X 内部等离子体容器中带电的等离子体粒子。等离子体容器周围的磁场如此强烈,以致有必要在距离等离子体容器 4 到 9 米处的特殊装置上安装真空设备。即使在这个距离内,磁场仍然达到 7 毫特拉斯的强度,有时甚至达到 20 毫特斯拉。这些磁场强度几乎是地球自然磁场强度的1,000 倍。 为使等离子体容器中的压力达到 10-8 百帕,不仅有必要抽空 100立方米的容器容量,而且有必要抽空从约 1,300 平方米的内表面上释放的气体负荷。而且,所使用的真空泵必须能够达到抽空聚变过程所涉及的氢、氘和氦轻型气体所需的高压缩比。另一个要求是涡轮分子泵和用于涂覆等离子体容器表面的材料之间的良好兼容性。

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普发真空HiPace系列涡轮分子泵

HiPace/ ATH M / HiPace M

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真空技术应用于电厂节能项目——发电厂使用氦气进行检漏

应用领域

能源/新能源

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其他

检测项目

氦气检漏
一旦蒸汽经过了末级汽轮机就会到达冷凝器。蒸汽在冷凝器中将被冷却并冷凝成水。冷凝水将被抽回蒸汽发生器中的管道里然后被再次利用,这样就形成了一条回路。 冷凝器里必须仅含有蒸汽以使其能够最优化运行。其它任何因泄漏而进入蒸汽回路的气体,例如周围的空气,会大大降低冷凝器的效率,从而也将降低整个发电厂的效率。发电厂在启动以及运行期间都会排空冷凝器以清除其中的所有其它气体。为了保持系统内的真空状态,要避免复杂蒸汽回路中的任何一处存在泄漏,这一点极其重要。 系统内的任何泄漏都会降低发电厂整体的效率。据粗略统计,每提高真空压力 1 hPa (mbar) 将提高净效率约 0.04%。 因此发电厂操作者都非常重视避免系统中存在泄漏。发电厂会对主涡轮以及给水涡轮的冷凝区域中的所有真空密封部分进行泄漏检测。其中包括例如:冷凝室、汽轮机外壳(止水缝)、吹脱磁盘、涡轮轴的迷宫密封系统、低压预热器和启动扩容箱。

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