-
Электронная почта
jiayangjxsh@163.com
-
Телефон
13917995152
-
Адрес
Шанхайский район Фэнсянь Wanyuan South Road 1588 Зеленый центр будущего A3, комната 1013
Shanghai Jiayang Teaching Equipment Co., Ltd
jiayangjxsh@163.com
13917995152
Шанхайский район Фэнсянь Wanyuan South Road 1588 Зеленый центр будущего A3, комната 1013
Использование возобновляемых источников энергии, таких как ветер, биомасса и солнечная энергия, является важным способом сохранения ископаемых источников энергии и борьбы с загрязнением окружающей среды.Китай сделал освоение и использование возобновляемых источников энергии с акцентом на солнечную энергию важной частью планирования развития энергетики и важной частью экологической цивилизации, обнародовал Закон о возобновляемых источниках энергииА.В настоящее время быстро развивается применение солнечных низкотемпературных систем горячей воды и солнечных фотоэлектрических систем. В некоторых регионах экономическая и энергосберегающая эффективность бытовых солнечных водонагревательных систем уже проявилась. частьФорма тканиС технической точки зрения, фотоэлектрические системы, подключенные к сети, являются более зрелыми, но из - за более высоких затрат на производство электроэнергии в системе крупномасштабное применение должно зависеть от политики, но в конечном итоге должно быть достигнуто за счет значительного снижения затрат на производство электроэнергии в фотоэлектрических системах. Новая солнечная коллекторная система, объединяющая фотоэлектрическую энергию и использование солнечной энергии при низких температурахВсе больше внимания уделяется исследованиямА.Наша компания объединяет много лет.Создание учебно - практической платформы по новым энергетическим инновациям иОпыт разработки и производства измерительных приборов для солнечной промышленностиТ.е. был запущенЭкспериментальная платформа для обучения и тестирования фотоэлектрических / фототермальных систем TMC - PVT.
Эта практическая учебная платформа использует фотоэлектрические / фототермальные два - в - один композитные компоненты в качестве ядра солнечной системы, чтобы реализовать сочетание фотоэлектрических / фототермальных приложений, чтобы еще больше повысить эффективность использования солнечной энергии и расширить адаптивность использования солнечной энергии. Теплопроводящая среда экспериментальной платформы обеспечивает базовую стабильность температуры солнечных батарей и эффективности выработки электроэнергии, значительно повышает эффективность батарей и использование низкотемпературного тепла, обеспечивает более высокую комплексную эффективность, может гарантировать автономное функционирование системы без внешнего питания. В то же время, система имеет меньшую площадь, чем независимая фотоэлектрическая и фототермальная система, которая выводит ту же энергию, и является многообещающей новой технологией комплексного использования солнечной энергии. Применяется к высшим учебным заведениям, средним профессиональным колледжам и университетам в области энергетической инженерии, теплотехники, энергетической энергетики и новых предприятий по производству энергии для проведения обучения, практической подготовки и тестирования по основным темам солнечной фотоэлектрической / фототермальной трансформации.
Экспериментальная платформа для обучения и тестирования фотоэлектрических / фототермальных системПрактические учебные проекты
Практическая подготовка 1ПВТСерия практических занятий по характеристикам фототермальных систем
1 - 1ПВТОсновная структура системы горячего водоснабжения
1 - 2ПВТПринцип работы системы горячей воды
1 - 3ПВТпринцип преобразования энергии коллектора
1 - 4Окружающая среда ПВТВлияние фототермального преобразования
1 - 5 Спектр иСолнечная радиация.ПВТКоллективностьмочьПоследствия
1 - 6Скорость ветра в окружающей средеПВТКоллективностьмочьПоследствия
1 - 7 солнечная энергияконтроллерПрименение
1 - 8Разные температуры и расход.ПВТсравнительный эксперимент по свойствам коллектора
1 - 9 Сопоставительный эксперимент по влиянию температуры входной жидкости на значение тепловой эффективности системы ПВТ
1 - 10 Воздействие потока массы на входе охлаждающей воды на производительность
1 - 11 PVT Фототермальные композиты системы подогрева и обогрева (селекция)
1 - 12 ПВТ фототермальные композиты и системы смешивания тепловых насосов (селекция)
Обучение 2.ПВТСерия практических занятий по фотоэлектрическим характеристикам
2 - 1 PVT ФотовольтаикаПреобразование энергииэксперимент
2 - 2Окружающая средаПВТВлияние фотоэлектрического преобразованияэксперимент
2-3 ПВТПрактическое обучение прямой нагрузкеэксперимент
2-4 ПВТПринцип работы контроллераэксперимент
2-5 ПВТПерезарядка аккумулятора контроллером& Перевыпуститьзащитаэксперимент
2-6 ПВТНочной эксперимент по противозарядке
2-7 ПВТЭксперимент по принципу работы инвертора
2 - 8 ПВТ электрическая пара переменного тока и постоянного токаэлектродвигательнасосэксперимент
2 - 9ПВТконтроллерУправление светом- Эксперимент с контролируемым временем выходом.
От 2 до 10ПВТ - фотоэлектрический комплекс
2 - 11 Эксперимент по испытанию фотоэлектрического комплекса Isc
2 - 12 Эксперимент по испытанию Pmax фотоэлектрического комплекса PVT
2 - 13 Эксперимент по испытанию VPM фотоэлектрического комплекса PVT
2 - 14 Эксперимент по испытанию фотоэлектрического комплекса Ipm
2 - 15 Эксперимент по испытанию FF фотоэлектрического комплекса PVT
2 - 16 Эксперимент по испытанию EFF фотоэлектрического комплекса PVT
2 - 17 Эксперимент по испытанию Rs фотоэлектрического комплекса PVT
2 - 18 Эксперимент по испытанию Rsh фотоэлектрического комплекса PVT
Обучение 3.ПВТПроект функционального контроля системы
3 - 1 Энергетическая фототермальная эффективность систем ПВТ
3 - 2 Энергетическая фотоэлектрическая эффективность систем ПВТ
3 - 3 Общие значения эффективности для ПВТ - систем
3 - 4 Эффективность отдачи тепла от системы ПВТ
3 - 5 Эффективность 㶲 электроэнергии, выводимой системой ПВТ
3 - 6 Общая эффективность вывода системы PVT
3 - 7 ПВТ фототермальная эффективность
3 - 8 тепловые свойства фототермальных систем ПВТ и выход горячей воды
3 - 9 Испытания характеристик I - V и P - V фотоэлектрических композитов ПВТ и значения выработки электроэнергии
III.Экспериментальная платформа для обучения и тестирования фотоэлектрических / фототермальных системособенность
1. Функциональная конфигурация системы совершенна, модульная конструкция, каждая экспериментальная станция в качестве гибкой группы единиц. ИспользовавшиесяПВТ - системаВсе на месте должно
В употребленииОдин.Тип позволяет студентам глубоко понять солнечную энергиюПВТПрименение системы на местах.
2.Экспериментальный стол имеет большую практическую ценность, все части учебного устройства являются * независимыми, студенты в процессе практического обучения могут * основываться на себе
Уже против солнечной энергииПВТСистема применяет понимание, чтобы подключиться самостоятельно.
Применение высокоавтоматизированной системы управления и контроля для обеспечения автономной работы системы, может быть без присмотра
Круглосуточно обеспечивается достаточное количество горячей воды с подходящей температурой.
4. В то же время система значительно сократила внешнее использование за счет использования автономного питания. При нормальных условиях внешняя энергия не потребляется.
Система обладает автоматизированной функцией сбора и регистрации данных, которая отвечает требованиям сравнительных испытаний различных методов управления и условий соответствия.
Теплопроводящая среда в системе может обеспечить базовую стабильность температуры солнечных батарей и эффективности выработки электроэнергии, с одной стороны, может значительно улучшить электричество
Эффективность пула, с другой стороны, может одновременно перерабатывать низкотемпературное тепло, генерируемое батареями, для достижения более высокой общей эффективности. Одновременно с экспортом
При такой же энергии площадь меньше, чем у отдельных солнечных батарей и обычных солнечных коллекторов, и это новый тип с широкими перспективами
Технологии комплексного использования солнечной энергии
Методы оценки, подходящие для ПВТ, могут быть разработаны, чтобы обеспечить базу данных для рационального проектирования ПВТ - систем.
Компания Shanghai Jiayuan Training Equipment Co., Ltd. является профессиональным производителем учебного оборудования, объединяющего производство и продажу, она имеет независимый научно - исследовательский центр и опирается на региональные преимущества, в сотрудничестве с экспертами нескольких престижных школ разработала почти 100 видов учебно - испытательного оборудования, включая специальную ректификационную экспериментальную установку, управление процессом и комплексное автоматизированное контрольное экспериментальное устройство, экспериментальное оборудование аэродинамической трубы, зонд, ударную трубку, PLC программируемые контроллеры, преобразователи частоты, базовые экспериментальные установки с сенсорным экраном, новое энергетическое учебное оборудование, экологическая инженерия, химические принципы, химическая подготовка, химическая технология, городская сточная вода и промышленная очистка сточных вод экспериментальная установка, инженерно - техническая экспериментальная установка водоснабжения, экспериментальная установка по обработке твердых отходов, гидрогеологическая экспериментальная установка, газопоглощающая, адсорбционная и каталитическая установка, экспериментальная установка по очистке, теплопередаче и инженерной термодинамики, экспериментальная установка по отоплению, экспериментальная установка газовой инженерии, гидромеханика (охватывающая гидромеханику), отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, учебная модель химической гидроэлектрической установки и Оборудование точное и интуитивно понятное, сильное преподавание, применимое к профессиональным требованиям преподавания и практики в колледжах и университетах, и может быть оснащено интеллектуальными приборами, датчиками, микромашинами и другим оборудованием, а также может быть настроено в соответствии с вашими требованиями к экспериментальным устройствам (с использованием нержавеющей стали, углеродистой стали, пластмассы ПВХ, органического стекла и других материалов) для достижения целей обучения или научных исследований.
Наша компания может настроить для вас комплексную экспериментальную систему очистки воды. Система обеспечивает как независимую работу каждого водоочистного бассейна, так и комбинированную работу между любыми связанными элементами, включая независимую и комбинированную работу верхней конфигурационной системы управления работой - полевого блока управления - системы измерения и управления датчиками качества воды. Система позволяет осуществлять ручное управление и автоматическое управление, проводить эксперименты с различными методами очистки воды. Каждая экспериментальная установка разрабатывает учебное экспериментальное программное обеспечение CAI на основе системы kingview6.55, в соответствии с руководящими принципами энергетической динамики, автоматизации, инженерии окружающей среды и других дисциплин в сочетании с инженерно - конструкторской площадкой, чтобы создать блок виртуального оборудования экспериментальной операционной системы в различных дисциплинах, чтобы сформировать технологический процесс. Может использоваться в качестве имитационного программного обеспечения для моделирования экспериментального процесса, выбора параметров процесса, параметров окружающей среды и параметров оборудования и получения результатов работы. Программное обеспечение позволяет прогнозировать и моделировать эксплуатационные параметры процесса и экспериментальные данные в различных дисциплинах, помогает оптимизировать инженерное управление и оценку контрмер, а также автоматически генерировать экспериментальные отчеты. Учебное экспериментальное программное обеспечение может работать независимо или в качестве программного обеспечения управления на экспериментальном оборудовании типа II.