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Shanghai Jiayang Teaching Equipment Co., Ltd
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Plate - forme d'enseignement et de recherche sur la production photothermique de nouvelles énergies

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Vue d'ensemble

Le nouveau système de plate - forme d'enseignement et de recherche en énergie photothermique est l'utilisation de l'énergie thermique du soleil pour produire de l'électricité. Par le dispositif de collecte de chaleur pour concentrer le rayonnement solaire, après avoir été appelé et recueilli par l'absorbeur, il est converti en énergie thermique, produisant de la vapeur ou du gaz à haute température dans le groupe électrogène à turbine à vapeur ou le groupe électrogène à turbine à gaz pour produire de l'énergie électrique. Il comprend généralement un système de collecte de chaleur, un système de transfert de chaleur, un système de stockage d'énergie, un moteur thermique et un générateur, etc. $R $N effectuer des recherches sur la production d'électricité sans chaleur dans les nouvelles sources d'énergie fournir des données fiables et des dispositifs de démonstration de simulation pour les fonctions de recherche et d'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur. Peut aider les enseignants, les étudiants à apprendre et à comprendre les principes et les applications pratiques d'ingénierie des systèmes de conversion photothermique à haute température dans l'énergie solaire.

Détails du produit

  • Nouveau système de plate - forme d'enseignement et de recherche en énergie photothermique
  • 楖 planification du système d'enseignement

Un système solaire thermique est l'utilisation de l'énergie thermique du soleil pour produire de l'électricité. Par le dispositif de collecte de chaleur pour concentrer le rayonnement solaire, après avoir été appelé et recueilli par l'absorbeur, il est converti en énergie thermique, produisant de la vapeur ou du gaz à haute température dans le groupe électrogène à turbine à vapeur ou le groupe électrogène à turbine à gaz pour produire de l'énergie électrique. Il comprend généralement un système de collecte de chaleur, un système de transfert de chaleur, un système de stockage d'énergie, un moteur thermique et un générateur, etc.

Recherche sur la production d'électricité sans chaleur dans les nouvelles sources d'énergieFournir des données fiables et des dispositifs de démonstration de simulation pour les fonctions de recherche et d'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur.Peut aiderEnseignant,Les élèves apprennent et comprennent l'énergie solaireMoyenne et haute températureLes principes du système de conversion photothermique et les applications d'ingénierie sont pratiques.Motivation applicable aux établissements d'enseignement supérieur, établissements d'enseignement supérieurIngénierie,Chauffage parÉlectromécaniquePuissance énergétiqueEt les nouvelles entreprises de production d'énergie, etc.Enseignement du thème principal de la conversion photothermique solaireFormation pratiqueDomaines tels que.

Objectif principal

Principes de base et performances des collecteurs de chaleur et de la production d'énergie thermique à moyenne et haute température

Ciblant la population

Enseignement de premier cycle, la recherche des enseignants, la formation des étudiants de maîtrise

Cours de coopération

1.Bases de l'électricien

2.Stockage d'énergie thermiqueTechnologie et applications

3.Nouvelles technologies de production d'énergie

4.Utilisation thermique solaire à moyenne et haute température

5. thermotechnique et transfert de chaleur

6. techniques de stockage de l'énergie thermique

7. système d'eau chaude solaire

8 Physique universitaire

9. Systèmes solaires thermiques 16.Utilisation de l'énergie solaire: principes • Technologie • ingénierie

10.Ingénierie énergétique et automatisation

11.Équipement thermique et applications

12.Turbine à vapeur

13.Energie ingénierie et Automation Energie thermique Équipements et applications turbines à vapeur

Nombre d'étudiants par unité applicable

10 personnes

Nouveau système de plate - forme d'enseignement et de recherche en énergie photothermiqueProjet de formation pratique

1. Étudier la relation entre l'intensité du rayonnement solaire et la température de sortie de l'huile conductrice de chaleur;

2. Étudier l'influence de l'intensité du rayonnement solaire sur l'efficacité des collecteurs de chaleur à moyenne et haute température;

3. Étudier l'influence de la température d'entrée de l'huile conductrice de chaleur sur l'efficacité des collecteurs de chaleur à moyenne et haute température;

4. Étudier la relation entre la température d'importation de l'huile conductrice de chaleur et la perte de chaleur des collecteurs de chaleur à moyenne et haute température;

5.L'étude du débit d'huile conductrice de chaleur de collecteur de chaleur à haute température par rapport à l'efficacité de collecteur de chaleur de collecteur de chaleur

6. Méthode d'essai pour étudier la performance thermique des collecteurs solaires à fente à température moyenne et élevée

7. Maîtriser la structure de composition et les principes de conception des capteurs solaires à fente à température moyenne et élevée

8. Maîtriser le capteur solaire à fente à température moyenne et élevéeCaractéristiques du système

9.Maîtriser les capteurs solaires à fente à température moyenne et élevéesystèmeMode d'application

10. Maîtriser le capteur solaire à fente à température moyenne et élevéePrincipe de fonctionnement du système

11. Principe et application du système solaire de suivi du jour

12.Comprendre les lois de la thermodynamique * et les relations de conversion d'énergie

13. Comprendre la deuxième loi de la thermodynamique et le Cycle thermodynamique du système

14. Maîtriser les principes de base de la production d'énergie par turbine à vapeur - - - cycle de Rankine

15. Étude des principes fondamentaux de la production d'électricité

16 comprendre la relation entre la vapeur d'eau saturée et la température

17. Comprendre la relation entre les différentes pressions de vapeur et l'efficacité de production d'énergie d'une turbine à vapeur

18. Maîtriser les principes de base de l'énergie solaire photothermique

19. Connaissance de la conception expérimentale et des techniques de collecte de données

  • Caractéristiques de la plateforme d'enseignement et de recherche

1. La plate - forme d'enseignement et de recherche a simultanément les caractéristiques de la fonction d'enseignement et de formation pratique et de la fonction d'essai, adopte une conception modulaire, forme librement la fonction correspondante, fournit non seulement des données fiables et des dispositifs de démonstration de simulation pour les fonctions de recherche scientifique et d'enseignement, mais peut également aider les enseignants, les étudiants à apprendre et à comprendre le principe du système de conversion photothermique à moyenne et haute température de l'énergie solaire et la capacité pratique de l'application de l'ingénierie;

2. La plateforme adopteLe réservoir d'huile à conduction thermique à haute température communique avec la pression atmosphérique, le système est en fonctionnement à basse pression, garantissant la sécurité du système;

3. La plate - forme d'enseignement et de recherche a une fonction de régulation automatique du débit de l'eau et de la température ou de la pression de la vapeur surchauffée; Garantir la stabilité de la production normale d'électricité

4. Ce système utilise un système à cycle fermé, réduisant la quantité d'huile conductrice de chaleur utilisée; Installation d'énergie solaire dans un système de production de vapeur

Le détartreur, qui joue le rôle d'eau déminéralisée, empêche l'incrustation de l'échangeur de chaleur, garantit l'efficacité de l'échange de chaleur;

5. L'échangeur de chaleur à plaques est utilisé dans cette partie du système, avec une petite empreinte, économisant de l'espace et un bon effet d'échange de chaleur en même temps;

6.Le système de contrôle principal du système adopte le système programmable misubishi PLCAvec des fonctions de température constante, de débit et de pression constante, la température adopte la technologie de contrôle de température PID de haute précision et le débit adopte la technologie de régulation électrique dans le contrôle automatique, avec une précision de test élevée, des performances stables et une efficacité de travail élevée;

  • Composition de la plateforme d'enseignement et de recherche
  1. Système de collecte de chaleur à concentration
  2. Système d'échange de chaleur à tous les niveaux
  3. Système d'acquisition et de calcul monopuce série TMC
  4. Système de contrôle du débit d'injection d'eau
  5. Système de contrôle de la température et système de préchauffage de l'huile conductrice de chaleur
  6. Système de contrôle TMC - PLC
  7. Système de génération de vapeur
  8. Suivi solaireLe dispositif
  9. Système de refroidissement par injection d'eau
  10. Système de contrôle électrique
  • Nouveau système de plate - forme d'enseignement et de recherche en énergie photothermiqueLe SeigneurPour les paramètres techniques

Numéro

Item fois

Paramètres principaux

1

Système de calcul de données multi - énergie

1) Conversion A / D: 32bit

2). Fréquence de balayage: 100hz

3). Canaux analogiques: 22

4). Plage de tension analogique: + - 5000mv

5). Précision de tension analogique: + - (lecture * 0,1% + offset),

6). Argument de mesure: 0,48 UV;

7). Canaux d'excitation de commutation: 8 tensions, 4 courants

8). Canaux d'impulsion: 6;

9). Prise en charge du Protocole: prise en charge de bodbus RTU, RS232 / 485, Protocole de communication sans fil

10). Mémoire: 2m

11). Consommation électrique: 35ma

2

Système de collecte de chaleur à concentration

  1. Collecteurs paraboliques:

Longueur de l'unité: 7.93m

Largeur d'ouverture: 2.55m
Vitesse du vent de sécurité: ≤ 10 niveaux

Vitesse de fonctionnement du vent: ≤7

équation parabolique: y = x ^ 2 / 4F (F = 0,7 m)

Zone d'éclairage: environ 20m2

2)Miroir concentrateur parabolique: miroir plaqué argent;

Réflectivité: ≥ 0,93

Taille du miroir: 1404x1570x4mm

3) tube à vide collecteur de chaleur:

Taille: φ100xφ42x200

Absorption: > 0,90

Pression de fonctionnement: 5mpa

Température de fonctionnement: - 35 - 350 ℃

4)Dispositif de suivi à axe unique:

Rapport de transmission du réducteur à vis sans fin vertical de haute précision 62: 1

Moteur de réduction DC dc24v

Précision de suivi automatique sur un axe: 0,2°

Plage de jour en jour: 0 - 180°

5)Structure mécanique

1)Adopter la structure de boîte de couple de type M - II, belle apparence, réduire le poids tout en améliorant la résistance structurelle élevée,

2)Les ailes latérales utilisent des nervures de renforcement pour améliorer la résistance structurelle,

3)Utilisation de roulements alignés entre le grand arbre et le support, connexion à brides ou à tuyaux entre les collecteurs de chaleur, installation et mise en service faciles,

4)Traitement antirouille à double couche en surface, belle structure et forte résistance au vent

6)Système de transmission

  • Réducteur de vitesse de rotation de haute intensité, capacité de résistance à la charge dynamique;
  • Grand rapport de réduction à deux étages, haute précision de transmission;
  • Moteur à courant continu, puissance de sortie lisse,
  • Contrôle codé NPN, haute précision de transmission

3

Système d'échange de chaleur

1) préchauffeur: 2 mètres carrés, pression 3mpa

2) surchauffeur: 5 mètres carrés, pression 3mpa

3) générateur horizontal de vapeur d'huile conductrice de chaleur: 0.5t / h,

Zone d'échange de chaleur: 20 mètres carrés, pression 3mpa

4) condenseur de vapeur d'eau refroidi par air: 5 mètres carrés, pression 0,5 MPa;

4

La roue à vapeurSystème de production d'électricité

1)Puissance nominale 5 -10 kilowatts

2)Vitesse de rotation nominale 1500r/min

3)Pression d'admission de vapeur 0,98MPa

4)Température d'admission de la vapeur 180℃

5)Quantité d'admission de vapeur 0,5 t/h

6)Pression d'échappement Charge nominale 0,1 MPa

5

Système circulatoire

Hauteur de levage: 25m, vitesse de rotation: 2840r / minPuissance: 2.0kW

6

Système d'injection d'eau

Pression 1.0mpa, débit: 2 lm / h, puissance: 0.3KW

7

Surveillance de la production d'électricitésystème

Détection du rayonnement solaire total

A. sensibilité: (7 - 14) μv / W / M - 2;

B. temps de réponse: ≤7Secondes (99%);

C. Résistance interne: environ 350 Ω;

D. Stabilité: ≤ ± 1%;

E. réponse cosinus: ≤ ± 5% (à un angle d'altitude solaire de 10°);

F. caractéristiques de température: ± 1% (- 20 ℃ - 40 ℃)

G. non linéaire: ≤ ± 2%;

H. plage d'essai: 0 - 2000w / m2

Capteur de rayonnement solaire direct

1.Temps de réponse (95%)Pour:≤ 25 secondes

2.Stabilité annuellePour:± 1%

3.Erreur non linéaire (0 ~ 1000w / m2Pour:± 2%

4. Impédance: environ 100Ω

5. Température de fonctionnement: -45~45℃

6. Longueur d'onde spectrale: (point de 50%: 300 ~ 3000

7. Sortie de signal: 0 ~ 20mv

8. Grande intensité de rayonnement: 0 ~ 2000w / m2

Rayonnement diffusé par le soleil

2.Gamme spectralePour:305-2800 nm

3.Temps de réponsePour:7s

4.Décalage du point zéroPour:<10W/㎡

5.Erreur d'azimutPour:<20W/㎡ (1000W/ ㎡到80°)

6.température de fonctionnementPour: -40℃~+80℃

7.Grande irradiancePour:0~2000W/ ㎡

8.sensibilitéPour:7 à 14 μV/W/m²

9.Sensibilité erreur de températurePour:<0.1%/℃

Capteur de température de précision

A.Nombre de voies 7 voies;

B. plage de mesure 0 - 400 ℃;

C. précision de mesure: ± 0,05 ℃;

D. résolution d'affichage: 0,01 ℃.

Température hygromètre

A. plage de mesure - 40 ~ 70 ℃/0 à 100%

B. précision de mesure: ± 0,5 ℃/±5%

C. résolution d'affichage: 0.1℃

Vitesse du vent ambiant

A plage de mesure: 0 - 60m / s;

B précision de mesure: ± 0,5 m / s;

C. résolution d'affichage: 0,1 m / s

Vent ambiantVers

(1)Gamme: mécanique 0-360º,

2)Vitesse du vent au démarrage: 0.22m / s

3) mesurePrécision: ± 3º

4)Résolution: < 0.1º

Transmetteur de pression

A.Quantité: 2 voies;

B. plage de pression: 0 - 0,2 MPa;

C. précision de mesure: < 50pa;

D. résistance à la température: 0 - 350℃

Capteur de débit

(1) plage de mesure: 0 - 1000kg / h;

(3) Précision de mesure: 0,2% (0,02 - 0,2 kg / s);

(4) résistance à la température: - 40 - 350 ℃;

(5) pression de travail: 0 - 4mpa;

(6) niveau de protection contre les explosions: exib (IB) ii bt2 - T5.

8

Instrument de contrôle automatique

1, nombre de canaux de température et de débit: 7 voies de température; Flux 1 chemin;

2, précision de contrôle: ± 0,1 ℃;

3, précision de détection de la température de l'huile: ± 0,05 ℃;

4, canal de contrôle: 14 canaux;

5, structure de la console: structure en acier inoxydable, traitement de pulvérisation de surface, structure de travail extérieure toute la journée, installation encastrée d'instruments de mesure;

6, taille: 1200mm × 850mm × 1500mm;

7, alimentation du système: ac380v, 50hz;

8, mode de contrôle: le dialogue homme - machine et le toucher de point pour le contrôle, l'état de fonctionnement automatique;

9, fonction de protection de sécurité, la charge sur - courant à travers la température, mise hors tension automatique. Avec alarme de niveau d'huile bas et bas et fonction d'arrêt automatique de l'eau, s'il y a un flux d'eau dans l'échangeur de chaleur à plaques, avec la fonction de protection du refroidisseur.

9

Système de contrôle automatique

(1)Structure de la console: structure en acier sus201, traitement de pulvérisation de surface, structure de travail extérieure de Hou toute la journée, installation encastrée de l'instrument de mesure;

(2)Fonction de protection de sécurité, surcharge de la température de passage, mise hors tension automatique. Avec la fonction d'alarme de niveau d'eau bas et Bas, s'il y a un flux de média dans l'échangeur de chaleur à plaques, avec la fonction de protection du refroidisseur;

(3)Alimentation du système: 380v (± 10%), 50hz (± 2%);

(4)Mode de contrôle: le dialogue homme - machine et le toucher de point pour le contrôle, l'état de fonctionnement automatique;

(5)Composé d'un relais intermédiaire et d'un contacteur, le commutateur logique de commande réalise la commutation de travail de chaque voie.

10

Tracker solaire

1.Erreur de suivi du mode de suivi du capteur ≤ 0,2°;

2.Sensibilité de réponse du capteur collimaté ≤ 0,03°;

3.Erreur de suivi du mode de suivi du calendrier ≤ 1,5°;

4.Temps de capture du capteur optoélectronique ≤ 5 s;

5.Le capteur photoélectrique capture efficacement un angle ≥ 5°;

6.Plage de mouvement horizontale ≤ 360 °, retour automatique à l'initiale avant le lever du soleil

L'emplacement;

7.Plage de mouvement ∈ (- 15°, + 100°) dans la direction verticale;

Convient pour longitude est 73 ° ~ longitude est 136 °, latitude nord 18 ° ~ latitude nord

N'importe où sur notre continent dans les 54°;

11

Système de contrôle de la température une fois

Échangeur de chaleur à 1 Plaque: 1 unité matériel: en tôle d'acier inoxydable sus316l, zone d'échange de chaleur: 12m2 Résistance à la pression: 3.0mpa

1) haute efficacité: 3 - 6 fois plus efficace que l'échangeur de chaleur traditionnel tube - coquille (échangeur de chaleur colonne - tube).

2) petite taille et poids léger: seulement l'équivalent de 20 - 30% de l'échangeur de chaleur à tube - coquille.

3) résistance à haute température, haute pression: résistance à haute température (jusqu'à 400 ° c) et résistance à la pression (pression de travail 3).0MPa).

4) faible coût: économisez le coût des matériaux que l'échangeur de chaleur général (échangeur de chaleur à plaques à tubes fixes) et économisez de l'espace pour l'installation.
5) résistance à la corrosion: avec une bonne capacité de résistance à la corrosion.

6)Conception de la voie d'écoulement de *Pour:* La conception du canal d'écoulement peut augmenter la force turbulente du fluide lorsqu'il traverse l'échangeur de chaleur à plaques, améliorer l'effet d'échange de chaleur et réduire la perte de pression correspondante

2 pompe à eau de cycle de refroidissement: 1 unité matériel: pompe à eau centrifuge à un étage en acier inoxydable: avec résistance à la corrosion, faible bruit et autres caractéristiques.

3 vannes de régulation électriques: 1 unité, matériel: acier inoxydable

12

Système de contrôle de température secondaire

1. Le réservoir de stockage de carburant est soudé avec la plaque d'acier inoxydable SUS304, le volume 300l; la surface extérieure est enveloppée d'une isolation thermique résistante à haute température après 50mm, la surface est recouverte d'une plaque d'acier inoxydable de 0,5 mm pour atteindre l'effet d'isolation thermique,

2. Chauffage électrique en acier inoxydable, puissance 6kw, tension AC220V, composé de 3 radiateurs en U

3. Pompe à huile conductrice de chaleur à haute température: tête: 0.27mpa débit: 3M3/ h puissance du moteur: 1.5kw tension du moteur: ac380v

13

Système de contrôle de la température trois fois

1.Tube en acier inoxydable SUS304 pour réchauffeur tubulaire, volume 2L; résistant à la pression 0,6 MPa

2.Chauffage électrique en acier inoxydable, puissance 500W, tension AC220V;

14

Système de contrôle de flux

Avec contrôle de fréquence variableTechnologie

1. Pompe à huile conductrice de chaleur à haute température: 0.22mpa à la tête: débit: 1.5M3/ h puissance du moteur: 0.75kw tension du moteur: ac380v

2. Vanne de régulation électrique: avec vanne à bille électrique en acier inoxydable, DN15, Tension: AC220V;

3. Réservoir thermostatique et pressurisé en tôle d'acier inoxydable, volume 15l, résistant à la pression 0,6 MPa;

4. Ligne: tous les raccords en acier inoxydable, connexion filetée et résistant

Joint d'étanchéité à haute température, toutes les lignes sont protégées contre les températures élevées

Enveloppé de matériel chaud, pour atteindre l'effet de l'isolation thermique.

Shanghai GUANGZHONG Teaching Equipment Co., Ltd est un fabricant professionnel d'équipement d'enseignement intégré dans la production et la vente, qui dispose d'un centre de recherche et développement indépendant et s'appuie sur les avantages régionaux, a développé près de cent types d'équipements d'essai d'enseignement en coopération avec des experts de plusieurs écoles prestigieuses, y compris des dispositifs expérimentaux de rectification spéciaux, des dispositifs expérimentaux de contrôle de processus et d'automatisation intégrée, des équipements expérimentaux de soufflerie, des sondes, des tubes à ondes vives, Contrôleur Programmable PLC, convertisseur de fréquence, dispositif expérimental de base à écran tactile, nouvel équipement d'enseignement de l'énergie, dispositif d'ingénierie environnementale, principe chimique, formation chimique, processus chimique, eaux usées urbaines et traitement des eaux usées industrielles, dispositif expérimental d'ingénierie de l'eau d'alimentation, dispositif expérimental de traitement des déchets solidifiés, dispositif expérimental d'hydrogéologie, absorption de gaz, adsorption et catalyse, dispositif expérimental de purification, dispositif expérimental de thermodynamique de transfert de chaleur et d'ingénierie, dispositif expérimental de ventilation et de réfrigération de chauffage, dispositif expérimental d'ingénierie du gaz, catégorie de mécanique des fluides (couvrant les machines à fluides), catégorie de ventilation de chauffage et de climatisation de refroidissement, modèle d'enseignement des centrales hydroélectriques chimiques et autres équipements expérimentaux et scientifiques universitaires. L'équipement est précis et intuitif, très instructif, adapté aux exigences de l'enseignement et de la pratique de chaque spécialité universitaire et universitaire, et peut être équipé d'instruments intelligents, de capteurs, de micro - ordinateurs et d'autres équipements, ainsi que d'un dispositif expérimental personnalisé selon vos besoins (en acier inoxydable, acier au carbone, plastique PVC, Plexiglas et autres matériaux), pour atteindre l'objectif de l'enseignement ou de la recherche scientifique.

Notre société peut fabriquer des systèmes expérimentaux complets de traitement de l'eau sur mesure pour vous. Le système permet à la fois le fonctionnement indépendant des différentes piscines de traitement de l'eau et le fonctionnement combiné entre les unités associées arbitraires, y compris le fonctionnement indépendant et combiné du système de configuration de contrôle de station supérieure - unité de contrôle de site - système de mesure et de contrôle des capteurs de qualité de l'eau. Le système peut réaliser le contrôle manuel et le contrôle automatique pour effectuer le processus expérimental de toutes sortes de méthodes de traitement de l'eau. Chaque unité expérimentale a développé le logiciel expérimental d'enseignement Cai basé sur le système kingview6.55, selon les directives disciplinaires de la dynamique de l'énergie, de l'ingénierie de l'automatisation, de l'ingénierie de l'environnement et d'autres en combinaison avec le site de conception technique, la mise en place d'unités d'équipement virtuel du système d'exploitation expérimentale dans diverses disciplines, constituant le processus. Il peut être utilisé comme logiciel de simulation pour simuler le processus expérimental, effectuer des réglages de sélection et obtenir des résultats opérationnels sur les paramètres du processus, les paramètres environnementaux et les paramètres de l'équipement. Le logiciel peut prédire et simuler les paramètres opérationnels des processus et les données expérimentales dans diverses disciplines, contribuant à l'optimisation de la gestion de l'ingénierie et à l'évaluation des contre - mesures, générant automatiquement des rapports d'expérience. Le logiciel expérimental d'enseignement peut fonctionner indépendamment et peut également fonctionner comme logiciel de contrôle sur l'équipement expérimental de type II.