槽式集热技术的不断发展,槽式电站的工作温度很快便提升至390℃。更高的工作温度意味着更高的电站效率,传统的槽式技术在达到390℃的最高温度后遇到了最大的一道屏障,由于其采用的传热介质联苯联苯醚导热油的
工作温度上限为400℃,在不改变传热介质的前提下将难以实现更高的运行温度。
熔盐为槽式技术进一步提高电站效率打开了一扇窗。
目前常用的二元熔盐(60%硝酸钠+40%硝酸钾)在光热发电领域
多种超宽的耐高温布,可提供自然棕色及黑色的特氟龙耐高温布,厚度从0.08毫米到1.00毫米。尺寸稳定,强度高,延伸系数小于5。耐温性好,连续工作温度-70-260℃。表面摩擦系数小,绝缘性好抗粘性好
,等下变成了一个客观的大电阻,如果不引流会迅速发热。这也是组件和旁路二极管激活切换的根本原理。 3. 组件的STC标态定义下的25摄氏度,是组件的工作温度而并不是环境温度。所以你在计算温度对最小
,等下变成了一个客观的大电阻,如果不引流会迅速发热。这也是组件和旁路二极管激活切换的根本原理。 3. 组件的STC标态定义下的25摄氏度,是组件的工作温度而并不是环境温度。所以你在计算温度对最小工作电压
组件效率,同时也是NREL首次对带电池的聚光组件在25C而非工作温度下进行量化评定的结果。Amonix与NREL携手合作,旨在帮助这一测量过程成熟定型。这一结果延续了Amonix在太阳能组件效率方面长期
所有密封环均完整后,即将泵连接到一个由伺服控制的驱动装置进行测试。真空泵要接受各种速度范围的扭矩和压强测量、油压测试以及工作温度下的油流速测试。如果所有测试步骤均通过,则激光打标系统会打上含测量
所有密封件已装配且所有密封环均完整后,即将泵连接到一个由伺服控 制的驱动装置进行测试。真空泵要接受各种速度范围的扭矩和压强测量、油压测试以及工作温度下的油流速测试。如果所有测试步骤均通过,则激光打标系统
(TemperatureCoefficient)是指太阳能电池组件输出功率随着工作温度的升高而变化的速率。一般而言,晶体硅太阳能电池组件的温度系数为-0.45%/℃至-0.50%/℃,即组件温度每升高1℃,太阳能电池
较大的碟群并网发电。目前这三种系统中只有槽式线聚焦系统实现了商业化,但也有很多因素制约着其发展,张平对记者说,槽式聚焦系统在发电过程需要大量用水,而且聚光比小、系统工作温度低、核心部件真空管技术尚未
,NOCT是组件的名义工作温度,te是环境温度。 为了保证结果的准确性,应选取辐照强度不小于600W/m2的电流进行比较分析,还应该选取不同方阵中多个组串(例如随机选取5个方阵各取5串)的电流