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光伏发电

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光伏发电相关的方案

  • ET100便携式光谱发射计在太阳能热发电CSP领域内的应用
    现今,太阳能正作为一种清洁能源和动力被广泛重视和利用。 太阳能热发电技术,也叫聚焦型太阳能热发电(Concentrating Solar Power,简称CSP),是通过大量反射镜以聚焦的方式将太阳能直射光聚集起来,加热工质,产生高温高压的蒸汽,蒸汽驱动汽轮机发电。 因此,太阳能热发电过程中采用的反射镜的反射率对提高太阳能利用就是至关重要的,反射镜的反射率测量的准确性必须受到重视。我司代理的美国SOC公司的410Solar便携式光谱反射计光谱范围覆盖太阳能光谱的范围即330~2500nm,410VIS反射率测量仪光谱范围为400~1100nm,精度达到±3%,其便携性可使得工作人员随时随地对反射镜的反射率进行精准测量。 410Solar 和410VIS便携式光谱反射计在美国被能源部的NREL实验室所采用进行太阳能聚光塔反射镜反射率测量,其可靠性、便携性和准确性得到了NREL的高度评价。 410VIS便携式光谱反射计和ET100便携式红外光谱发射率测量仪在NREL实验室的应用可进行下载和参考。
  • 410Solar便携式光谱反射计在太阳能热发电CSP领域内的应用
    现今,太阳能正作为一种清洁能源和动力被广泛重视和利用。 太阳能热发电技术,也叫聚焦型太阳能热发电(Concentrating Solar Power,简称CSP),是通过大量反射镜以聚焦的方式将太阳能直射光聚集起来,加热工质,产生高温高压的蒸汽,蒸汽驱动汽轮机发电。 因此,太阳能热发电过程中采用的反射镜的反射率对提高太阳能利用就是至关重要的,反射镜的反射率测量的准确性必须受到重视。我司代理的美国SOC公司的410Solar便携式光谱反射计光谱范围覆盖太阳能光谱的范围即330~2500nm,410VIS反射率测量仪光谱范围为400~1100nm,精度达到±3%,其便携性可使得工作人员随时随地对反射镜的反射率进行精准测量。 410Solar 和410VIS便携式光谱反射计在美国被能源部的NREL实验室所采用进行太阳能聚光塔反射镜反射率测量,其可靠性、便携性和准确性得到了NREL的高度评价。 410VIS便携式光谱反射计在NREL实验室的应用可进行下载和参考。
  • 有机物监测为发电用水的水处理提供解决方案
    电厂发电的整个过程都离不开水,水质会直接影响发电的各个环节。尤其是水中有机物会对机组的安全、经济运行有很大影响。使用Sievers总有机碳TOC分析仪检测TOC可以帮助降低有机污染物对设备造成的损害和腐蚀。
  • 热离子发电装置中高精度压强和温度同时控制解决方案
    本文针对真空型热离子能量转换器(发电装置)中真空压力和温度的关联性复杂控制,提出一个简便的控制方式和控制系统的解决方案,控制系统仅采用一个双通道高精度PID调节器。方案的核心技术思路是将一个可调参量转换为两个,即将阴极加热电源替换为两个串联形式的小功率电源,分别调节这两个电源的功率即可实现真空室气压和阴极温度的同时控制,由此可大幅减小设备造价且无需使用任何软件。
  • 比表面积仪|比表面积测试在垃圾发电行业的应用
    垃圾发电产生的飞灰的孔隙结构对飞灰的比表面积和孔容积也有很大影响。飞灰的孔隙结构是由丰富的毛细管、裂缝型孔所组成,其中存在许多封闭孔隙,随着飞灰粒径的减小,这些封闭的孔隙被打开,形成开放型的孔隙,从而气体可以扩散进去。比表面积和孔容积都会有明显的增大。
  • 高低温试验箱在光伏行业中的检测方案
    光伏发电就是指一种运用太阳充电电池半导体器件的光伏效应,将太阳紫外光线可以直接转换成电磁能。运用太阳平衡的最好方式就是光伏发电变换,就是通过光伏效应,使阳光照射到光伏材料上出现电流量立即发电量。以硅材料的特性开发设计所形成的光电转换产业链称作“光伏行业”,涉及高纯度光伏电池原料生产制造、太阳能电池制造、太阳能电池组件生产制造、相应生产线设备的制作等。
  • 阴极发光设备(SEM-CL)在光伏材料方面的应用
    为了使光电(PV)发电提供世界能源需求的很大一部分,必须降低每瓦特产生的面板成本。低成本、高容量光伏发电的最佳前景是薄膜无机化合物,包括CdTe和Cu (In, Ga) Se2 (CIGS)。两种材料目前占太阳能电池板销量的20%,由于与硅相比有以下优势,这一比例可能会增加:1、这些材料的直接带隙意味着与100-400 μm的Si相比,所需的材料厚度大大减少,为2-5 μm。2、这种减少的厚度导致大大降低了对太阳能吸收器晶体质量的要求,它为更广泛的可能生产路线打开了大门 降低成本,提高产量。
  • IEC 61730-2 2023光伏组件零部件测试要求
    随着全球对可再生能源的需求不断增长,光伏组件作为重要的光能发电设备,其质量和安全性也备受关注。国际电工***(IEC)制定了IEC 61730-2 2023标准,详细规定了光伏组件零部件的测试要求,以确保其符合国际标准,并提供可靠的性能,保护使用者的安全,德瑞检测设备还将提供中英文对照版标准解读下载。
  • 【GNR吉恩纳】风力发电机组润滑管理及润滑油监测(上)
    风力发电机组内部,润滑油是重要的组成部分。而在风电机组的后续运维中,润滑油元素含量监测属于其中重要的一环。这不仅关系到风力发电效率,还直接影响到风力发电机的使用寿命。
  • 浅析电弧光保护在火力发电厂用电高压系统中的应用
    介绍了电弧光保护装置的组成,对火力发电厂高压厂用电系统保护的现状及存在的不足进行了分析,以一个典型的2×300MW火力发电厂工程为例,讨论了高压厂用电系统电弧光保护装置的设计应用方案,对电弧光保护装置的应用前景进行了展望。
  • 哈希应用案例---9582 溶解氧分析仪在火力发电厂的应用
    溶解氧是电厂汽水水质评价中最重要的指标。氧腐蚀是锅炉系统中最常见和严重的腐蚀。根据 GB12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》, AVT 工艺的锅炉给水的溶解氧含量要求≦7ppb; OT 工艺的锅炉给水的溶解氧含量: 10~150ppb。除氧器进出口设置溶解氧监测点,可以有效地监督除氧器的运行状况、去除效率以及分析热力系统的氧腐蚀情况,也能为弥补仅在省煤器入口监测给水溶解氧监督的不足。省煤器入口的解氧监测是保证给水的水质,溶解氧过高将发生省煤器管道被氧的腐蚀产物堵塞而发生爆管情况。凝结水溶氧高会对整个汽水循环系统造成腐蚀,降低换热设备的工作效率,缩短设备的寿命,使机组不能安全稳定地运行。河南某发电厂为控制氧腐蚀现象,现场一共安装 10 台 9582 溶解氧分析仪,分别安装在除氧器入口\出口、省煤器入口、主蒸汽出口和凝泵出口。该电厂除了按照标准要求监测主蒸汽和凝泵出口的溶解氧之外,还在除氧器进出口及省煤器进口设置了溶解氧分析仪,监测点设置全面,能够有效控制溶解氧的含量,并保证了汽水系统的正常运行。该实际应用案例的具体介绍和更多关于9582 溶解氧分析仪的特点,请下载后查看。
  • 哈希应用案例---溶解氢表在工业锅炉和发电机组上的应用
    自21世纪以来,随着发电厂装机容量日益提高,机组运行参数监督越来越严格。特别是超临界机组及超超临界机组,水冷壁、过热器和再热器在高温和高压环境下,氧化皮问题日趋严重,成为困扰电厂安全运行的一大难题。目前,溶解氢的研究仍然是各大电力科学研究院以及大型电厂主攻的重要方向。美国EPRI、德国VGB、华北电科院、西安热工院、江苏电科院都在从事溶解氢的研究,我国2015年颁布的《电力行业标准:化学监督导则》(DL/T 246-2015)也推荐对蒸汽氢值进行测量,来反映炉前和锅炉系统中的腐蚀活性。哈希公司的Orbisphere 3655 以及 510 系列溶解氢分析仪具有最低检出限低( 0.03 ppb), 以及专利的护圈和底座技术来保证零点不发生漂移, 能够很好的满足客户对溶解氢的测量需求。关于Orbisphere 溶解氢分析仪在工业锅炉和发电机组上的实际应用以及更多精彩内容,请下载后查看。
  • 真空技术应用于电厂节能项目——发电厂使用氦气进行检漏
    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。
  • Moorfield 金属\有机物热蒸发系统在无机无铅光伏材料制备中的应用
    下一代太阳能电池的大部分研究都与铅-卤化物钙钛矿混合材料有关。然而,人们正不断努力寻找具有类似或更好特性的替代化合物,想要消除铅对环境的影响,而迄今为止,这种化合物一直难以获得。因此寻找具有适当带隙范围的无铅材料是很重要的,如果将它们结合起来,就可以利用太阳光谱的不同波长进行发电。这将是提高未来太阳能电池效率降低成本的关键。近期,牛津大学的光电与光伏器件研究组的Henry Snaith教授与Benjamin Putland博士研究了具有A2BB’X6双钙钛矿结构的新型无机无铅光伏材料。经过计算该材料具有2 eV的带隙,可用做光伏电池的层吸光材料与传统Si基光伏材料很好的结合,使光电转换效率达到30%。与有机钙钛矿材料相比,无机钙钛矿材料具有结构稳定使用寿命更长的优势。而这种新材料的制备存在一个问题,由于前驱体组分的不溶性和复杂的结晶过程容易导致非目标性的晶体生长,因此难以通过传统的水溶液法制备均匀的薄膜。Benjamin Putland博士采用真空蒸发使这些问题得以解决。使用Moorfield Nanotechnology的高质量金属\有机物热蒸发系统,通过真空蒸发三种不同的前驱体,研究人员成功沉积制备出了所需要的薄膜。真空蒸发具有较高的控制水平和可扩展性,使得材料的工业化制备成为可能。
  • 荧光光谱助力研发电致荧光变色分子开关
    电致荧光变色分子开关,在一定电压刺激下可以呈现出不同荧光变色现象,展现出不同的荧光发射。因为这一特殊性质,电致荧光变色分子开关颇具发展潜力,譬如国立台湾大学Liou课题组报道的一类非共轭的聚苯胺类电致荧光变色材料。它量子产率高(21%)、对比度大(242)、响应速度快(0.4s),是一类非常具有商业价值的材料。
  • 太阳辐射监测:关于光伏、光热资源的评估、选址与超临近预报、短时预报
    精准监测太阳辐射有效提升太阳能电站产能1:高品质监测太阳辐射的重要性2:太阳能电站选址与资源评估3:优化系统选型,指导投资决策4:最大功率跟踪5:日常维护6:监测和评估系统运行效率7:发电量预报8:质量控制及技术开发如何为配备太阳辐射监测系统选择高品质太阳辐射监测仪的首要条件是,设备通过ISO9060等级标准,可以溯源到世界辐射测量基准值(WRR),并可以全天候正常工作。满足该条件的辐射监测仪才可用于客观分析太阳能组件发电效率、预测电站发电量、电站运维管理、电站绩效评估、比较不同电站的优异性等。 针对商用电站,一般要求太阳辐射监测系统至少包括GHI、DNI和DHI的观测。并且,需要有一套备份观测系统同时工作,两套系统之间可以互相校验,一旦一套系统出现故障时,可以被及时发现。图3为典型太阳辐射监测站。该辐射监测站可以监测GHI、DNI、DHI以及温度、湿度、风向、风速等与太阳能发电效率相关的气象要素。
  • 爱丁堡光谱产品在光伏行业中的解决方案
    我国在“碳中和”成为全球命题的背景下,于2021年开启双碳元年。自21世纪初至今,我国的光伏行业共经历了起步、发展。衰退、回暖四个阶段后,进入了稳步增长期,目前已成为了光伏发电新增装机容量世界排名第一的国家。我国光伏行业实现从无到有、从有到强的跨越式发展。基于此,经历了多种发展路径,为研制器件效率最高的器件做出努力。
  • 火力发电厂水汽试验方法
    离子色谱法测定火力发电厂水汽中的痕量阴离子,简单快捷,且灵敏度高,此法是最有效方法。离子色谱法测定火力发电厂水汽中的痕量阴离子,简单快捷,且灵敏度高,此法是最有效方法
  • 发电厂水汽中痕量阳离子测定
    发电厂水汽中阳离子含量为ppb数量级,我们采用大定量环进样,本实验10分钟以内就可以完全测定所有的阳离子,此方法快捷方便,且检出限低,准确度高。
  • 应用分享 | TOF-SIMS在光电器件研究中的应用
    光伏发电新能源技术对于实现碳中和目标具有重要意义。近年来,基于有机-无机杂化钙钛矿的光电太阳能电池器件取得了飞速的发展,目前报道的光电转化效率已接近26%。
  • 发电机传动轴失效分析
    本文主要是针对生产中一发电机传动轴出现断裂,进行的失效分析,主要运用的检测设备为蔡司 Axio Vert.A1 倒置式显微镜,分别从以下几个情况进行了综合分析:
  • 想要太阳能发电站检测变轻松,快来试试这对组合
    据调查,每年在太阳能发电站管理方面投入的人力成本预计为10亿美元。其中,例行检查是运营管理的关键部分,这项工作不仅乏味,还伴随着危险。
  • 利用时间分辨光谱(TRES)解析零维金属卤化物能量转移过程
    零维(0D)金属卤化物是一类新兴的半导体材料,广泛应用于光电材料,包括发光二极管、激光器和光伏发电。特别是异金属(由一种以上的金属中心组成)的金属卤化物,由于其潜在的协同光物理特性取决于对组成金属中心的选择,因此具有巨大的前景1。在本文中,使用FLS1000光致发光光谱仪的时间分辨发射光谱(TRES)确认零维(0D)金属卤化物Tris SbMnCl的发射路径。
  • TOF-SIMS在光电器件研究中的应用系列之三
    光伏发电新能源技术对于实现碳中和目标具有重要意义。近年来,基于有机-无机杂化钙钛矿的光电太阳能电池器件取得了飞速的发展,目前报道的最高光电转化效率已接近26%。卤化物钙钛矿材料具有无限的组分调整空间,因此表现出优异的可调控的光电性质。然而,由于多组分的引入,钙钛矿材料生长过程中会出现多相竞争问题,导致薄膜初始组分分布不均一,这严重降低了器件效率和寿命。
  • 利用介电微腔阵列对柔性量子点薄膜进行高效荧光调控的空间辐射光谱表征
    R1 在光辐射调控中的应用。基于柔性量子点薄膜表面的介电微球腔阵列,分别利用介电微球腔的 WGM 效应和定向天线效应,调控了量子点的内量子效率和外量子效率,成功地将定向辐射角度控制在 9° 范围,实现量子点薄膜荧光性能 3 个数量级的提高。这为具有高效、柔性、全色、可穿戴特点的新一代量子点发光及显示器件,奠定了一定的研发基础。
  • 电厂新国标:溶出伏安极谱法测定火力发电厂水汽中的铜离子、铁离子含量
    电力行业标准 DL/T 1202-2013《火力发电厂水汽中铜离子、铁离子的测定溶出伏安极谱法》正式文件颁布,自2013年8月1日开始实施。标准起草单位:西安热工研究院有限公司,武汉大学,湖北电力试验研究院,瑞士万通中国有限公司
  • 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
    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。
  • 火力发电机组用油颗粒度检测
    火力发电机组是现代能源工业的重要部分,其中润滑系统是维持机组正常运转的重要保障。在润滑系统中,油颗粒度检测显得尤为重要,它直接关系到机组的稳定性和可靠性。然而,由于各种原因,如机械摩擦、温度变化、氧化等,油中可能会出现颗粒物,这些颗粒物会严重影响润滑效果,加剧机械磨损,甚至引发重大事故。
  • 发电机组汽轮机油防锈性能的液相锈蚀试验方法详解
    在发电机组的运行条件下,不可避免的会有汽、水进入润滑系统中,尤其当机组存在缺陷的时候,汽轮机油中进水更是不可避免,在运行过程中由于水分的存在,促进油质乳化,如果水分长时间与金属部件接触,金属表面会产生不同程度的锈蚀。锈蚀产物可引起调速系统卡涩,机组磨损、振动等不良后果,威胁机组安全运行,为此要提高汽轮机油的防锈性能,即需要往油中添加防锈剂,但是防锈剂在设备运行过程中会要逐渐消耗的,为保证发电机组的防锈性能,需要定期检测,因此液相锈蚀试验在监督汽轮机油中是防止油系统金属部件锈蚀的重要检测项目之一,同时也是检查防锈剂消耗情况和其防锈性能的指标。
  • 溶出伏安极谱法测定火力发电厂水汽中的铜离子、铁离子
    摘要:电力行业标准 DL/T 1202-2013《火力发电厂水汽中铜离子、铁离子的测定溶出伏安极谱法》正式文件颁布,自2013年8月1日开始实施。 标准起草单位:西安热工研究院有限公司,武汉大学,湖北电力试验研究院,瑞士万通中国有限公司
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