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Shanghai Jiayang Teaching Equipment Co., Ltd
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Plataforma de ensino de geração de energia fototérmica de nova energia

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Visão geral

O sistema de nova energia fototérmica é a geração de energia térmica do sol. Através de um dispositivo de captação de calor, a radiação solar é concentrada e convertida em energia térmica após a chamada e recepção do absorvente, gerando vapor de alta temperatura ou gás para a unidade geradora de turbina a vapor ou a unidade geradora de turbina a gás para gerar energia elétrica. Geralmente, incluem sistemas de coleta de calor, sistemas de transferência de calor, sistemas de armazenamento de energia, motores de aquecimento e geradores. $r$n Pesquisa sem energia térmica e térmica em novas fontes de energia fornece dados confiáveis e dispositivos de demonstração de simulação para a capacidade de pesquisa científica e ensino das instituições de ensino superior. Capacidade prática para ajudar professores e alunos a aprender e compreender os princípios e aplicações práticas de engenharia de sistemas de conversão de luz e calor de alta temperatura em energia solar.

Detalhes do produto

  • Sistema de plataforma de pesquisa de geração de energia fototérmica de nova energia
  • Planejamento do sistema de ensino

O sistema de geração de energia térmica solar é a geração de energia térmica do sol. Através de um dispositivo de captação de calor, a radiação solar é concentrada e convertida em energia térmica após a chamada e recepção do absorvente, gerando vapor de alta temperatura ou gás para a unidade geradora de turbina a vapor ou a unidade geradora de turbina a gás para gerar energia elétrica. Geralmente, incluem sistemas de coleta de calor, sistemas de transferência de calor, sistemas de armazenamento de energia, motores de aquecimento e geradores.

Realização de pesquisas sobre a geração de energia sem calor em novas fontes de energiaFornecer dados confiáveis e dispositivos de demonstração de simulação para as funções de pesquisa científica e ensino das instituições de ensino superior.Pode ajudar.professores,Os alunos aprendem e entendem a energia solarTemperatura médiaOs princípios do sistema de conversão de luz e calor e a capacidade prática de aplicação de engenharia.Motivação para instituições de ensino superiorEngenharia,Aquecimentomecânica eletrônicaEnergiacom empresas de produção de energia novaEnsino da conversão de luz solar como tema principalFormaçãooutras áreas.

Objetivo principal

Princípios básicos e desempenho de coletores de alta temperatura e funções de geração de energia térmica em pesquisa

Para multidões

Ensino de Graduação, Pesquisa Científica de Professores, Formação de Graduados de Mestrado

Cursos de colaboração

1.Base elétrica

2.Armazenamento térmicoTecnologia e aplicações

3.Novas tecnologias de geração de energia

4.Utilização térmica solar de alta e média temperatura

5Engenharia térmica e transferência de calor

6Tecnologia de armazenamento de energia térmica

7Sistema de água quente solar

8 - Física universitária

Sistema de geração de energia térmica solar 16.Utilização da energia solar: princípios • tecnologia • engenharia

10.Engenharia Energética e Automação

11.Equipamentos e aplicações de energia térmica

12.Turbinas a vapor

13.Engenharia de energia e automação Equipamentos e aplicações de energia térmica Turbinas a vapor

Número de alunos aplicáveis

10 pessoas

Sistema de plataforma de pesquisa de geração de energia fototérmica de nova energiaProjetos de treinamento

Estudar a relação entre a intensidade da radiação solar e a temperatura de exportação do óleo condutor de calor;

Estudar o efeito da intensidade da radiação solar na eficiência do coletor de alta e média temperatura;

Estudar o efeito da temperatura de entrada do óleo condutor térmico na eficiência do coletor de alta e média temperatura;

Estudar a relação entre a temperatura de importação de óleo condutor térmico e a perda de calor do coletor de alta e média temperatura;

5.Relação entre o fluxo de óleo condutor térmico do coletor de alta temperatura e a eficiência de coleta térmica do coletor no estudo

6. Método de teste do desempenho térmico do coletor solar de alta temperatura no estudo

Dominar a estrutura e o princípio de design do coletor solar de alta e média temperatura

8. Dominar o coletor solar de alta e média temperaturaCaracterísticas do sistema

9.Conheça os coletores solares de alta e média temperaturaSistemaModo de aplicação

10. Dominar o coletor solar de alta e média temperaturaPrincípio de funcionamento do sistema

Princípios e aplicações do sistema solar

12.Conheça as leis da termodinâmica* e as relações de conversão de energia

Compreender a segunda lei da termodinâmica e o ciclo térmico do sistema

Dominar os princípios básicos da geração de energia de turbinas a vapor - Ciclo de Lancon

Estudo sobre os princípios básicos da geração de energia

Compreender a relação entre vapor de água saturado e temperatura

Compreender a relação entre as diferentes pressões de vapor e a eficiência da geração de energia das turbinas a vapor

18. Dominar os princípios básicos da geração de energia solar fototérmica

Conhecimento do design experimental e técnicas de coleta de dados

  • Características da plataforma de ensino

A plataforma de ensino e pesquisa tem as características da função de ensino e treinamento e função de teste, adotando o design modular, a formação livre das funções correspondentes, não só para a função de pesquisa científica e o ensino fornecer dados confiáveis ​​e dispositivos de demonstração de simulação, mas também pode ajudar professores e alunos a aprender e entender os princípios e aplicações práticas de engenharia do sistema de conversão de luz térmica de alta temperatura na energia solar;

A plataforma é adotadaO tanque de combustível condutor de calor de alta temperatura está conectado à pressão atmosférica e o sistema está em estado de operação de baixa pressão, garantindo a segurança do sistema;

A plataforma de ensino e pesquisa tem função de regulação automática do fluxo de abastecimento de água e da temperatura ou pressão do vapor sobreaquecido; Garantir a estabilidade da geração normal de energia

4. Este sistema adota um sistema de ciclo fechado, reduzindo a quantidade de óleo condutor térmico; Instalação de energia solar no sistema de geração de vapor

O descalcificador, desempenha o papel de suavizar a água, impedir a descalcificação do trocador de calor, garantindo a eficiência da troca de calor;

Esta parte do sistema usa um trocador de calor de placa, ocupando uma pequena área, economizando espaço e com um bom efeito de troca de calor;

6.O sistema principal é controlado pelo sistema programável MISUBISHI PLC.Tem funções de temperatura estática, turbulência e pressão constante, temperatura usando tecnologia de alta precisão de controle de temperatura PID e fluxo usando tecnologia de regulação elétrica para o controle automático, com alta precisão de teste, desempenho estável, eficiência do trabalho e outras características;

  • Composição da plataforma de ensino
  1. Sistema de recolha de calor focalizado
  2. Sistemas de troca de calor em todos os níveis
  3. Sistemas de captura e computação da série TMC
  4. Sistema de controle de fluxo de injeção de água
  5. Sistema de controle de temperatura e pré-aquecimento de óleo condutor de calor
  6. Sistema de controle TMC-PLC
  7. Sistema de geração de energia a vapor
  8. Rastreamento SolarAparelho
  9. Sistema de refrigeração por injeção de água
  10. Sistema de controle elétrico
  • Sistema de plataforma de pesquisa de geração de energia fototérmica de nova energiaSenhorPara parâmetros técnicos

número de série

Item

Parâmetros principais

1

Sistema de Computação de Dados Multipotente

Conversão A/D: 32 bits

2). Frequência de digitalização: 100Hz

3). Canal analógico: 22

4). Faixa de tensão analógica: +-5000mv

5). Precisão da tensão analógica: +- (leitura * 0,1% + desvio),

6). Difetência de medição: 0,48uv;

7). Canal de excitação de interruptor: 8 tensões, 4 correntes

8). Canal de pulso: 6;

9). Suporte ao protocolo: suporte ao protocolo BODBUS RTU, RS232/485 e sem fio

10). Memória: 2M

11). Consumo de energia: 35mA

2

Sistema de recolha de calor focalizado

  1. Coletor parabólico:

Comprimento da unidade: 7.93m

Largura da abertura: 2.55m
Velocidade do vento segura: ≤10 grau

Velocidade do vento: ≤7

Equação parabólica: Y=X^2/4f (f=0,7m)

Área de iluminação: cerca de 20m2

2)espelho parabólico: espelho prateado;

Reflexividade: ≥0.93

Tamanho do espelho: 1404x1570x4mm

3) Tubo de vácuo de coleta de calor:

Dimensões: φ100xφ42x200

Taxa de absorção: > 0,90

Pressão de trabalho: 5MPa

Temperatura de funcionamento: -35-350 ℃

4)Dispositivo de rastreamento de eixo único:

Redutor de roda espiral vertical de alta precisão Relação de transmissão 62:1

Motor de redução DC DC24V

Precisão de rastreamento automático de eixo único: 0,2°

Intervalo diário: 0-180°

5)Estrutura mecânica

1)Adotando a estrutura de caixa de torque tipo M-II, a aparência é bonita, reduzindo o peso ao mesmo tempo, melhorando a alta resistência da estrutura,

2)uso lateral para reforçar as costelas, melhorar a força estrutural,

3)Rolamentos de ajuste entre eixos grandes e suportes, flanges ou mangueiras entre tubos de coleta para fácil instalação e depuração,

4)Tratamento anti-ferrugem de dupla camada da superfície, estrutura bonita, forte resistência ao vento

6)Sistema de transmissão

  • Redutor rotativo de alta resistência, capacidade de carga resistente;
  • Relação de redução dupla, alta precisão da transmissão;
  • motor DC, saída de potência estável,
  • Controle de codificação NPN com alta precisão de transmissão

3

Sistema de troca de calor

1) Pré-aquecedor: 2 metros quadrados, pressão 3MPa

2) Superaquecedor: 5 metros quadrados, pressão 3MPa

3) Gerador de vapor de óleo condutor de calor horizontal: 0.5T / H,

Área de troca de calor: 20 metros quadrados, pressão 3MPa

4) condensador de vapor de água refrigerado a ar: 5 metros quadrados, pressão 0,5 MPa;

4

Roda de vaporSistema de geração de energia

1)potência nominal 5-10 quilômetros

2)Velocidade nominal 1500r / min

3)Pressão de entrada 0,98MPa

4)Temperatura de entrada 180℃

5)Quantidade de vapor 0,5 t / h

6)Carga nominal de pressão de evaporação 0,1 MPa

5

Sistema de circulação

Elevação: 25m, velocidade: 2840r / minPotência: 2.0kW

6

Sistema de injeção de água

Pressão 1.0MPa, fluxo: 2m3 / h, potência: 0.3kw

7

Monitoramento da geração de energiaSistema

Sensor de radiação solar total

Sensibilidade: (7-14) μV/w/m-2;

Tempo de resposta: ≤7segundos (99%);

c. resistência interna: cerca de 350 Ω;

Estabilidade: ≤±1%;

Resposta cosinus: ≤ ± 5% (ao ângulo de elevação solar de 10°);

F. Características da temperatura: ± 1% (-20 ℃-40 ℃)

G. não linear: ≤ ± 2%;

Alcance do teste: 0-2000W/m2

Sensores de radiação solar direta

1.Tempo de resposta (95%)≤25 segundos

2.Estabilidade anual±1%

3.Erro não linear (0 ~ 1000W / m2)±2%

Impedência: cerca de 100Ω

Temperatura de funcionamento: -45~45℃

Comprimento de onda espectral: (50% pontos: 300-3000)

Saída do sinal: 0-20mV

Grande intensidade de radiação: 0-2000W / m2

Radiação solar dispersa

2.Gama espectral305-2800 nm

3.Tempo de resposta7s

4.Deslocamento de ponto zero<10W/㎡

5.Erro de orientação<20W/㎡ (1000W/ ㎡到80°)

6.Temperatura de funcionamento -40℃~+80℃

7.Grande radiação0 ~ 2000W/ ㎡

8.sensibilidade7 - 14μV/W/m²

9.Erro de temperatura de sensibilidade<0.1%/℃

Sensores de temperatura de precisão

Um.Número de vias 7;

A gama de medição 0-400 ℃;

Precisão da medição: ± 0,05 ℃;

Resolução da tela: 0,01 ℃.

Temperaturómetro e umidade

A. Intervalo de medição -40 ~ 70 ℃/0~100%

Precisão da medição: ± 0,5 ℃/±5%

Resolução de exibição: 0,1 ℃

Velocidade do vento ambiental

A faixa de medição: 0-60m / s;

Precisão de medição: ± 0,5 m/s;

Resolução da tela: 0,1 m/s

Vento Ambientalpara

(1)Dimensão: Máquina 0-360º,

2)Velocidade do vento: 0.22m/s

3) MediçãoPrecisão: ±3º

4)Resolução: <0.1º

Transmissor de pressão

Um.Quantidade: 2 vias;

A faixa de pressão: 0-0.2MPa;

Precisão da medição: <50PA;

D. Resistência à temperatura: 0-350 ℃

Sensores de fluxo

(1) faixa de medição: 0-1000kg / h;

Precisão da medição: 0,2% (0,02-0,2 kg / s);

(4) resistência à temperatura: -40-350 ℃;

(5) pressão de trabalho: 0-4Mpa;

(6) Classe à prova de explosão: Exib (ib) II BT2-T5.

8

Controlador automático

Temperatura e número de canais de fluxo: temperatura 7 vias; Viagem 1;

Precisão de controle: ± 0,1 ℃;

Precisão de detecção de temperatura do óleo: ± 0,05 ℃;

Canal de controle: 14 canais;

5, estrutura do console: estrutura de aço inoxidável, tratamento de pulverização de superfície, estrutura de trabalho ao ar livre durante todo o tempo, instalação incorporada de instrumentos de medição;

Dimensões: 1200mm x 850mm x 1500mm;

Alimentação do sistema: AC380V, 50Hz;

8, modo de controle: diálogo humano-máquina e ponto de toque para o controle, estado de operação automática;

9, função de proteção de segurança, sobreaquecimento de carga, desligamento automático. Com alarme de alto e baixo nível de óleo e função de corte automático de água, se há fluxo de água no trocador de calor de placa, com função de proteção da máquina de refrigeração.

9

Sistema de controle automático

(1)Estrutura do console: estrutura de aço SUS201, tratamento de pulverização de superfície, estrutura de trabalho ao ar livre durante todo o tempo, instalação incorporada de instrumentos de medição;

(2)Função de proteção de segurança, sobrecarga e aquecimento, desligamento automático. Tem função de alarme de alto e baixo nível de água, se há fluxo de mídia no trocador de calor de placa, com função de proteção da máquina de refrigeração;

(3)Alimentação do sistema: 380V (± 10%), 50Hz (± 2%);

(4)Modo de controle: diálogo humano-máquina e ponto de toque para o controle, estado de operação automática;

(5)O interruptor lógico de controle é composto por relés intermediários e contadores para realizar a comutação de trabalho em todos os caminhos.

10

Rastreador solar

1.O erro de rastreamento do modo de rastreamento do sensor ≤0,2 °;

2.Sensibilidade de resposta do sensor recto ≤0,03 °;

3.O erro de rastreamento do modo de rastreamento do calendário ≤1,5 °;

4.Tempo de captura do sensor fotoelétrico ≤5s;

5.Ángulo de captura eficaz do sensor fotoelétrico ≥5 °;

6.Gama de movimento horizontal ≤360 °, retorna automaticamente ao início antes do nascer do sol

localização;

7.Escala de movimento na direção vertical  (-15°, +100°);

Aplicável a 73° de longitude leste a 136° de longitude leste e 18° de latitude norte a latitude norte

em qualquer local no nosso continente dentro de 54°;

11

Sistema de controle de temperatura

1 trocador de calor de placa: 1 unidade Material: chapa de aço inoxidável feita de SUS316L, área de troca de calor: 12m2 Pressão: 3.0MPa

1) Alta eficiência: 3-6 vezes maior eficiência de troca de calor do que o comutador de calor de tubo convencional (comutador de calor de coluna).

2) Pequeno volume e peso leve: apenas o equivalente a 20-30% do trocador de calor tubular.

3) alta temperatura, alta pressão: alta temperatura (até 400 ° C) e pressão (pressão de trabalho 3).0MPa).

4) baixo custo: economizar custos de materiais e economizar espaço de instalação do que o trocador de calor comum (trocador de calor de placa de tubo fixo).
5) Resistência à corrosão: tem boa resistência à corrosão.

6)* Desenho do canal* O design do canal pode aumentar a força de turbulência quando o meio flui através do trocador de calor de placa, melhorando o efeito de troca de calor e reduzindo a perda de pressão correspondente

2 bomba de refrigeração circular: 1 material: bomba centrífuga de aço inoxidável de estágio único: com resistência à corrosão, baixo ruído e outras características.

3 válvulas de regulação elétrica: 1 unidade, material: aço inoxidável

12

Sistema de temperatura secundário

1. O tanque de armazenamento de combustível é soldado com uma placa de aço inoxidável SUS304, com um volume de 300L; a superfície externa é envolvida com isolamento de alta temperatura após 50 mm, a superfície é coberta com uma placa de aço inoxidável de 0,5 mm para alcançar o efeito de isolamento,

2. Aquecedor elétrico feito de aço inoxidável, potência 6kW, tensão AC220V, composto por 3 aquecedores tipo U

3. bomba de óleo condutor de calor de alta temperatura: elevação: 0.27MPa fluxo: 3m3Potência do motor / h: 1.5KW Tensão do motor: AC380V

13

Três sistemas de temperatura

1.Aquecedor de tubo feito de tubo de aço inoxidável SUS304, volume 2L; pressão 0.6MPa

2.Aquecedor elétrico feito de aço inoxidável, potência 500W, tensão AC220V;

14

Sistema de controle de fluxo

Controle de variação de frequênciaTecnologia

1. bomba de óleo condutor de calor de alta temperatura: elevação 0.22MPa: fluxo: 1.5m3Potência do motor / h: 0.75KW Tensão do motor: AC380V

2. válvula de regulação elétrica: válvula de bola elétrica de aço inoxidável, DN15, Tensão: AC220V;

3. tanque de pressão reguladora de temperatura constante feito de chapa de aço inoxidável, volume 15L, pressão resistente 0.6MPa;

4. Tubulação: todos os tubos de aço inoxidável, rosca e resistente

vedação de alta temperatura, todas as tubulações são protegidas contra altas temperaturas

Envoltura de material quente para alcançar o efeito de isolamento.

Xangai Qiao Equipamento de Ensino Co., Ltd. é um fabricante profissional de equipamentos de ensino integrados na produção e venda, que possui um centro de pesquisa e desenvolvimento independente, e com base em vantagens regionais, em cooperação com especialistas de várias escolas famosas, desenvolveu quase centenas de tipos de equipamentos de teste de ensino, envolvendo dispositivos especiais de teste destilado, controle de processo e equipamentos de teste de controle de automação integrada, equipamentos de teste de túnel de vento, sondas, tubos de onda, Controladores programáveis PLC, conversores de frequência, equipamentos de teste básicos de tela táctil, equipamentos de ensino de novas energias, equipamentos de engenharia ambiental, princípios químicos, treinamento químico, processos químicos, equipamentos de teste de tratamento de esgotos urbanos e aguas residuais industriais, equipamentos de teste de engenharia de abastecimento de água, equipamentos de teste de tratamento de resíduos sólidos, equipamentos de teste hidrogeológicos, absorção de gás, adsorção e catálise, equipamentos de teste de purificação, equipamentos de teste de transferência de calor e termodinâmica de engenharia, equipamentos de teste de aquecimento, ventilação e refrigeração, equipamentos de teste de engenharia de gás, mecânica de fluidos (incluindo máquinas de fluidos), equipamentos de teste e pesquisa universitária, tais como modelos de ensino de usinas hidrotérmicas químicas. O equipamento é preciso e intuitivo, indicativo, aplicável aos requisitos de ensino e prática de várias universidades profissionais, e pode ser equipado com instrumentos inteligentes, sensores, microcomputadores e outros equipamentos, também pode personalizar o dispositivo experimental de acordo com seus requisitos (uso de aço inoxidável, aço carbono, plástico PVC, vidro orgânico e outros materiais), para alcançar o objetivo de ensino ou pesquisa científica.

Nossa empresa pode personalizar o sistema experimental integrado de tratamento de água de produção para você. O sistema pode realizar o funcionamento independente de cada piscina de tratamento de água ou o funcionamento combinado entre unidades associadas arbitrárias, incluindo o funcionamento independente e combinado do sistema de configuração de controle industrial superior - unidade de controle de campo - sistema de medição e controle de qualidade do sensor de água. O sistema permite o controle manual e automático e o processo experimental de vários métodos de tratamento de água. Cada dispositivo experimental desenvolve um software de ensino e experimento CAI baseado no sistema kingview 6.55, de acordo com as diretrizes disciplinares de dinâmica energética, engenharia de automação e engenharia ambiental, combinando o campo de projeto de engenharia, estabelecendo unidades de equipamento virtual do sistema operacional experimental em todas as disciplinas, formando o processo. Simula o processo experimental como um software de simulação, seleciona parâmetros de processo, parâmetros ambientais e parâmetros de equipamento e obtém resultados operacionais. O software prevê e simula os parâmetros operacionais do processo e os dados experimentais em várias disciplinas, facilitando a otimização da gestão de engenharia e a avaliação das medidas de resposta, gerando automaticamente relatórios experimentais. O software de ensino e experimento pode ser executado independentemente ou como software de controle em equipamentos experimentais tipo II.