-
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
Солнечные тепловые системы вырабатывают энергию из солнечной энергии. Концентрация солнечного излучения с помощью коллекторных установок преобразуется в тепловую энергию после того, как абсорбент называется сбором, в результате чего высокотемпературный пар или газ поступает в турбинную или газотурбинную генераторную установку для получения электроэнергии. Как правило, это включает в себя системы сбора тепла, системы передачи тепла, системы хранения энергии, тепловые двигатели и генераторы.
Исследования в области производства электроэнергии без тепла в новых источниках энергииНаучные исследования и преподавание в высших учебных заведениях обеспечивают надежные данные и аналоговые демонстрационные устройства.ПомочьУчитель,Учащиеся изучают и понимают солнечную энергиюСредняя температураПринципы фототермальной системы преобразования и практические возможности инженерного применения.Мотивация для высших учебных заведений, высших профессиональных учебных заведенийИнженерные,Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВК)Электромеханика、Энергетическая энергияВ таких областях, как новые энергетические предприятияОбучение основным темам солнечной фототермальной трансформации、Практическая подготовкаВ таких областях как.
Основная цель |
Основные принципы и характеристики высокотемпературных коллекторов и тепловых электростанций в исследовании |
В отношении толпы |
Преподавание бакалавриата, педагогические исследования, подготовка магистров |
Совместные курсы |
1.Электрический фундамент 2.Теплоаккумуляция энергииТехнология и ее применение 3.Новые энергетические технологии 4.Использование солнечной энергии при средних температурах 5Теплотехника и теплопередача 6Технологии хранения тепловой энергии 7Солнечные системы горячей воды 8. Физика университета 9. Солнечные системы тепловой генерации16.Использование солнечной энергии: Принципы • Технологии • Инженерное 10.Энергетика и автоматизация 11.Теплоэнергетические установки и их применение 12.Паровая турбина 13.Энергетическое машиностроение и автоматизация тепловых энергетических установок и прикладных паровых турбин |
Количество учащихся на 1 место |
Десять человек |
Система научно - исследовательских платформ для производства фототермальной энергии на новых источниках энергииПрактические учебные проекты
Изучение взаимосвязи между интенсивностью солнечного излучения и температурой выхода теплопроводного масла;
2. Изучение влияния интенсивности солнечного излучения на эффективность средне - и высокотемпературных коллекторов.
Изучение влияния входной температуры теплопроводного масла на эффективность коллектора средней и высокой температуры;
4. Изучение взаимосвязи между температурой на входе теплопроводного масла и тепловой потерей в коллекторе средней и высокой температуры.
5.Взаимосвязь между расходом теплопроводящего масла в высокотемпературном коллекторе и эффективностью коллектора
6. Методы испытаний тепловых свойств высокотемпературных солнечных коллекторов
7. Освоение структуры и принципов проектирования солнечных коллекторов со средневысокотемпературным желобом
8. Освоение солнечных коллекторов со средневысокотемпературным желобомОсобенности системы
9.Солнечный коллектор со средней температуройсистемаРежим применения
10. Освоение солнечных коллекторов со средневысокотемпературным желобомПринцип работы системы
Принципы и применение солнечных систем
12.Понимание термодинамических * законов и отношений преобразования энергии
Понимание второго закона термодинамики и термодинамического цикла системы
14. Освоение основ выработки электроэнергии с помощью паровых турбин - цикл Ланкена
15. Изучение основ производства электроэнергии
Понимание взаимосвязи между насыщенным водяным паром и температурой
Понимание взаимосвязи между различными давлениями пара и энергоэффективностью турбины
Освоение основ солнечной фототермальной энергетики
19. Знакомство с экспериментальным проектированием и методами сбора данных
1. Учебная и исследовательская платформа также имеет характеристики учебно - практических и испытательных функций, использует модульный дизайн, свободно формирует соответствующие функции, не только обеспечивает надежные данные и аналоговые демонстрационные устройства для научных исследований и обучения, но и помогает учителям и студентам изучать и понимать принципы высокотемпературной фототермальной системы преобразования энергии Тайян и практические возможности инженерного применения;
2. Принятие платформыТопливный бак высокотемпературной теплопроводности соединен с атмосферным давлением, система работает при низком давлении, обеспечивая безопасность системы;
Учебная и исследовательская платформа имеет функцию автоматического регулирования расхода воды и температуры или давления перегретого пара; Обеспечение стабильности нормальной выработки электроэнергии
4. Эта система использует замкнутую циркуляционную систему, которая уменьшает использование теплопроводного масла; Солнечная энергия в паровых системах
Удалитель накипи, играет роль смягчающей воды, предотвращает нагнетание теплообменника, обеспечивает эффективность теплообмена;
5.В этой части системы используются пластинчатые теплообменники, которые занимают небольшую площадь, экономят пространство, в то время как эффект теплообмена хорош;
6.В системе управления используется программируемая программная система MISUBISHI PLC.,Обладает функциями постоянной температуры, потока и постоянного давления, температура с использованием высокоточной технологии контроля температуры PID и расхода с использованием технологии электрического регулирования для автоматического управления, с высокой точностью тестирования, стабильной производительностью, высокой эффективностью труда;
номер |
Подпункт |
основные параметры |
|
1 |
многоэнергетическая вычислительная система данных
|
1) Преобразование A / D: 32 bit 2) Частота сканирования: 100 Гц 3). Моделирование каналов: 22 4). Диапазон аналогового напряжения: + - 5000mv 5). Точность аналогового напряжения: + - (показания * 0,1% + смещение), 6) Измерение скорости разрешения: 0.48uv; 7) Канал возбуждения переключателя: 8 напряжений, 4 тока 8). Импульсные каналы: 6; 9). Поддержка протокола: BODBUS RTU, RS232 / 485, протокол беспроводной связи 10). Память: 2M 11). Потребление электроэнергии: 35 мА |
|
2 |
конденсаторная коллекторная система |
Длина ячейки: 7.93m Ширина отверстия: 2,55 м Скорость ветра: 7 Параболическое уравнение: Y = X ^ 2 / 4f (f = 0,7m) Площадь освещения: около 20M2 2)Параболические конденсаторы: зеркальное серебрение; Отражение света: ≥ 0,93 Размер зеркала: 1404x1570x4 мм 3) коллекторные вакуумные трубки: Размер: Фи 100x Фи 42x200 Коэффициент поглощения: > 0,90 Рабочее давление: 5 МПа Эксплуатационная температура: 35 - 350 °С 4)Одноосное устройство слежения: Степень передачи вертикального червячного редуктора высокой точности 62: 1 Редактор постоянного тока DC24V Одноосная точность автоматического сопровождения: 0,2° Дневной диапазон: 0 - 180° 5)Механическая конструкция (1)Используя конструкцию коробки крутящего момента типа М - II, красивый внешний вид, уменьшая вес при одновременном повышении прочности конструкции, (2)На флангах используются усиленные ребра, повышающие прочность конструкции, (3)Между большим валом и кронштейном используется центробежный подшипник, между коллекторами используется фланцевое или шланговое соединение, удобное для установки и ввода в эксплуатацию, (4)Двухэтажная антикоррозионная обработка поверхности, красивая конструкция, сильная ветроустойчивость 6)трансмиссия
|
|
3 |
Система теплообмена |
1) Догреватель: 2 м2, давление 3 МПа 2) Перегреватель: 5 м2, давление 3 МПа 3) Горизонтальный паропроводный генератор масла: 0.5T / H, Площадь теплообмена: 20 м2, давление 3 МПа 4) водяной паровой конденсатор с воздушным охлаждением: 5 м2, давление 0,5 МПа; |
|
4 |
ПароходЭлектроэнергетическая система |
1)Номинальная мощность 5 - -10 кВт 2)Номинальная скорость вращения 1500р/мин 3)Давление впуска 0,98МПа 4)температура впуска пара 180℃ 5)Паропоток 0,5 т/ч 6)Номинальное давление выпуска 0,1 МПа |
|
5 |
Циркуляционная система |
Длина напора: 25М, скорость вращения: 2840р / мин,Мощность: 2.0кВт |
|
6 |
Система впрыска воды |
Давление 1.0 МПа, расход: 2 лм / ч, мощность: 0.3КВт |
|
|
7
|
Мониторинг производства электроэнергиисистема |
датчик полного солнечного излучения |
В. Время отклика:7Секунда (99%); C. Внутреннее сопротивление: приблизительно 350 Ом; D. Стабильность: ±1%; Е. косинусная реакция: ±5% (угол высоты Солнца 10° ч); F. Температурные характеристики: ±1% (- 20°С - 40°С) G. Нелинейность: ±2%; H. Диапазон тестирования: 0 - 2000W / m2 |
|
Датчик прямого солнечного излучения
|
1.Время отклика (95%)А.25 секунд 2.Годовая стабильностьА.±1% 3.Нелинейная погрешность (0 ~ 1000 Вт / м2)А.±2% 4. Сопротивление: около 100 Ом 5. Рабочая температура: -45~45℃ 6. Спектральные длины волн: (50% точек: 300 ~ 3000 Выход сигнала: 0 - 20 мВ 8. Высокая интенсивность излучения: 0 - 2000 Вт / м2 |
||
Рассеянное излучение Солнца |
2.спектральный диапазонА.305-2800 нм 3.время откликаА.7с 4.смещение нуляА.<10W/㎡ 5.азимутальная погрешностьА.<20W/㎡ (1000 Вт/ ㎡到80°) 6.рабочая температураА. -40℃~+80℃ 7.Большое облучениеА.0~2000Вт/ ㎡ 8.чувствительностьА.7 - 14 мкВ/Вт/м² 9.Ошибка температуры чувствительностиА.<0.1%/℃ |
||
Точный датчик температуры |
А.Количество маршрутов 7; В. Диапазон измерений 0 - 400°C; С. Точность измерений: ±0,05°C; D. Разрешение отображения: 0,01°C. |
||
|
температурный гигрометр
|
А. Диапазон измерений - 40 - 70°С/0 - 100% В. Точность измерений: ±0,5 °C/±5% С. Разрешение отображения: 0,1°C |
||
скорость ветра в окружающей среде |
A Диапазон измерений: 0 - 60 м / с; B Точность измерений: ±0,5 м / с; C. Разрешение дисплея: 0,1 м / с |
||
Ветер окружающей средык |
(1)Измерение: Механический 0-360º, (2)Стартовая скорость ветра: 0,22 м / с (3) ИзмеренияТочность: ±3º (4)Разрешение: < 0,1º |
||
Датчик давления |
А.Количество: 2 пути; В. Диапазон давления: 0 - 0,2 МПа; C. Точность измерений: < 50PA; D. Термостойкость: 0−350 °C |
||
датчик расхода |
(1) Диапазон измерений: 0 - 1000кг / ч; (3) Точность измерений: 0,2% (0,02 - 0,2 кг / с); (4) Термостойкость: 40 - 350 °C; (5) Рабочее давление: 0 - 4 Мпа; (6) Класс взрывозащищенности: Exib (ib) II BT2 - T5. |
||
8 |
АПУ автоматический регулятор |
1. Температура и количество каналов потока: температура 7 путей; Поток 1; 2, точность управления: ±0,1°C; 3, точность обнаружения температуры масла: ±0,05 °C; 4, канал управления: 14 канал; 5. Конструкция консоли: конструкция из нержавеющей стали, обработка поверхностного опрыскивания, наружная круглосуточная рабочая структура, встроенная установка измерительных приборов; 6 дюйм: 1200 × 850 × 1500 мм; 7. Системное питание: AC380V, 50 Гц; 8. Режим управления: Человеко - машинный диалог и точечные прикосновения для управления, автоматическое рабочее состояние; 9, функция безопасности и защиты, перегрузка при перегреве температуры, автоматическое отключение электричества. С высокой и низкой сигнализацией уровня масла и функцией автоматического отключения воды, есть ли поток воды в пластинчатом теплообменнике, с защитной функцией холодильной машины. |
|
9 |
АСУ автоматическая система управления |
(1)Конструкция консоли: стальная конструкция SUS201, опрыскивание поверхности, наружная круглосуточная рабочая конструкция, встроенная установка измерительных приборов; (2)Функция защиты безопасности, перегрузка при перегреве, автоматическое отключение электричества. Имеет функцию сигнализации высокого и низкого уровня воды, есть ли поток диэлектрика в пластинчатом теплообменнике, имеет защитную функцию холодильной машины; (3)Системное питание: 380В (±10%), 50Гц (±2%); (4)Режим управления: Человеко - машинный диалог и точечные прикосновения для управления, состояние автоматической работы; (5)Логический переключатель управления состоит из промежуточного реле и контактора для реализации переключения работы на каждом пути. |
|
10 |
Солнечный трекер |
1.Ошибка отслеживания в режиме слежения датчика составляет 0,2 °; 2.Чувствительность коллимационного датчика к отклику составляет 0,03 °; 3.Ошибка трассировки в режиме отслеживания календаря - 1,5 °; 4.Время захвата фотоэлектрическим датчиком составляет 5 s; 5.Эффективный угол захвата фотоэлектрического датчика ≥ 5 °; 6.Диапазон движения по горизонтальному направлению составляет 360 °, автоматически возвращаясь к началу перед восходом солнца Местоположение; 7.Диапазон вертикальных движений (- 15°, + 100°); Применяется при температуре 73° в.д. - 136° в.д. Любое место на материке в пределах 54°;
|
|
11 |
первичная термостатическая система |
1 пластинчатый теплообменник: 1 материал: лист из нержавеющей стали SUS316L, площадь теплообмена: 12 м2 Давление: 3,0 МПа 1) Высокая эффективность: в 3 - 6 раз выше, чем эффективность теплообмена в традиционных трубчатых теплообменниках (трубчатых теплообменниках). 2) Малый размер, легкий вес: всего 20 - 30% от теплообменника с корпусом трубы. 3) Устойчивость к высокой температуре, высокому давлению: стойкость к высокой температуре (до 400 °C) и давлению (рабочее давление 3).0МПаВ)). 4) Низкая стоимость: Экономия затрат на материалы по сравнению с обычными теплообменниками (стационарными трубчатыми пластинчатыми теплообменниками) и экономия места для установки. 6)* Проектирование каналовА.* Конструкция канала повышает интенсивность турбулентности при прохождении среды через пластинчатый теплообменник, усиливает эффект теплообмена и уменьшает соответствующие потери давления. 2 Насос охлаждающей циркуляции: 1 материал: нержавеющая сталь одноступенчатый центробежный насос: обладает коррозионной стойкостью, низким уровнем шума и другими характеристиками. 3 Электрический регуляторный клапан: 1 шт., материал: нержавеющая сталь |
|
12 |
вторичная термостатическая система |
1. Топливный бак сварен из листа из нержавеющей стали SUS304, объем 300L; наружная поверхность покрыта высокотемпературной изоляцией после 50 мм, поверхность покрыта листом из нержавеющей стали 0,5 мм, чтобы достичь эффекта изоляции, 2. Электрический нагреватель изготовлен из нержавеющей стали, мощность 6 кВт, напряжение AC220V, состоит из трех U - образных нагревателей 3. Топливные насосы для высокотемпературной теплопроводности: напор: 0,27 МПа расход: 3 м3Мощность двигателя: 1.5 кВт напряжение двигателя: AC380V |
|
13 |
Трёхкратная система контроля температуры |
1.Трубчатый нагреватель изготовлен из труб из нержавеющей стали SUS304 объемом 2 л; Давление 0,6 МПа 2.Электрический нагреватель изготовлен из нержавеющей стали, мощность 500 Вт, напряжение AC220V; |
|
14 |
Система управления потоком |
Использование управления преобразованием частотытехнология 1. Топливные насосы для высокотемпературной теплопроводности: напор 0,22 МПа: расход: 1,5 м3Мощность двигателя: 0,75 кВт напряжение двигателя: AC380V 2. Электрический регулирующий клапан: электрический шаровой клапан из нержавеющей стали, DN15, Напряжение: AC220V; 3. Цистерны с постоянной температурой и стабилизатором давления изготовлены из листов из нержавеющей стали, объемом 15 л и давлением 0,6 МПа; 4. Трубопроводы: все трубы из нержавеющей стали, резьбовые соединения и стойкость высокотемпературное герметичное уплотнение, все трубопроводы защищены от высоких температур Теплый материал завернут, чтобы достичь эффекта изоляции. |
|
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.