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Shanghai Jiayang Teaching Equipment Co., Ltd
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Lehrplattform für neue Energie

VerhandlungsfähigAktualisieren am01/21
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Neue Energie Photothermische Stromerzeugung Lehrplattformsystem ist die Erzeugung von Strom mit der Wärme der Sonne. Die Sonnenstrahlung wird durch eine Wärmeaufnahmeeinrichtung konzentriert und nach dem Aufruf des Absorbers in Wärmeenergie umgewandelt, um Dampf oder Gas mit hoher Temperatur in die Dampfturbinengeneratoren oder die Gasturbinengeneratoren zu erzeugen, um Strom zu erzeugen. In der Regel umfassen Wärmesammelsysteme, Wärmeübertragungssysteme, Energiespeichersysteme, Wärmemotoren und Generatoren. $r$n Durchführung von Forschungen ohne Wärmeerzeugung in neuen Energiequellen liefert zuverlässige Daten und Simulationsvorlagen für Forschungsfunktionen und Lehrkraft an Hochschulen. Es hilft Lehrern und Schülern, die Prinzipien und technischen Anwendungen von Hochtemperatur-Licht-Wärme-Umwandlungssystemen in der Solarenergie zu lernen und zu verstehen.

Produktdetails

  • Lehrplattformsystem für neue Energie
  • Unterrichtssystemplanung

Solarthermische Stromerzeugung ist die Erzeugung von Energie aus der Sonne. Die Sonnenstrahlung wird durch eine Wärmeaufnahmeeinrichtung konzentriert und nach dem Aufruf des Absorbers in Wärmeenergie umgewandelt, um Dampf oder Gas mit hoher Temperatur in die Dampfturbinengeneratoren oder die Gasturbinengeneratoren zu erzeugen, um Strom zu erzeugen. In der Regel umfassen Wärmesammelsysteme, Wärmeübertragungssysteme, Energiespeichersysteme, Wärmemotoren und Generatoren.

Forschung ohne Wärmeerzeugung aus neuen EnergiequellenZuverlässige Daten- und Simulationsvorlagen für Forschungsfunktionen und Lehrfunktionen an Hochschulen.Kann helfenLehrer,Studenten lernen und verstehen SolarenergieMittel- und HochtemperaturGrundsätze und technische Anwendungen von Lichtwärmeumwandlungssystemen in der Praxis.Motivation für Hochschulen und HochschulenEngineering,HeizungElektromechanikEnergieantriebin Bereichen wie neue EnergieproduktionsunternehmenLehre über die Transformation von Sonnenlicht und Wärme zum HauptthemaAusbildungund anderen Bereichen.

Hauptzweck

Grundprinzipien und Leistung von Hochtemperaturkollektoren und Wärmeerzeugungsfunktionen in der Forschung

Für die Menge

Unterricht, Lehrerforschung, Ausbildung von Masterstudierenden

Kooperationskurse

1.Elektriker Grundlage

2.WärmespeicherTechnologie und Anwendungen

3.Neue Energieerzeugungstechnologien

4.Mittel- und Hochtemperatur-Solarenergie

5Thermoechnik und Wärmeübertragung

6Wärmespeichertechnik

7Solarwassersystem

8. Physik der Universität

Solar-Wärmeanlagen 16.Solarenergie: Prinzipien • Technik • Technik

10.Energietechnik und Automatisierung

11.Wärmekraftanlagen und Anwendungen

12.Dampfturbinen

13.Energietechnik und Automatisierung Wärmekraftanlagen und -anwendungen Dampfturbinen

Anzahl der anwendbaren Schüler

10 Personen

Lehrplattformsystem für neue EnergieAusbildungsprogramme

1. Untersuchung der Beziehung zwischen der Sonnenstrahlungsintensität und der Temperatur des Wärmeleitöls;

2. Untersuchung der Auswirkungen der Sonnenstrahlungsintensität auf die Effizienz von mittleren und hohen Temperaturkollektoren;

3. Untersuchung der Auswirkungen der Wärmeleitöleingangstemperatur auf die Effizienz des Mittel- und Hochtemperaturkollektors;

4. Untersuchung der Beziehung zwischen der Temperatur des Wärmeleiters und dem Wärmeverlust des Mittel- und Hochtemperaturkollektors;

5.Die Beziehung zwischen dem Durchfluss von Wärmeleitöl für Hochtemperatur-Kollektoren und der Wärmeeffizienz des Kollektors in der Studie

6. Testmethode der thermischen Eigenschaften von Hochtemperatur-Tank-Solarkollektoren in der Forschung

7. Die Zusammensetzung und das Konstruktionsprinzip des Mittel- und Hochtemperatur-Tank-Solarkollektors beherrschen

8. Meistern Mittel- und Hochtemperatur-Tank-Solar-CollectorSystemeigenschaften

9.Mittel- und Hochtemperatur-Tank-Solarkollektor beherrschenSystemAnwendungsmodus

10. Meistern Mittel- und Hochtemperatur-Tank-Solar-CollectorSystemfunktionsprinzip

11. Grundsatz und Anwendung des Solarenergiesystems

12.Verstehen Sie die Gesetze der Thermodynamik* und die Beziehungen zur Energieumwandlung

Verständnis des zweiten Gesetzes der Thermodynamik und des thermischen Kreislaufs

14. Grundprinzipien der Stromerzeugung von Dampfturbinen zu beherrschen - Lancen-Zyklus

Grundprinzipien der Stromerzeugung

Verständnis der Beziehung zwischen gesättigtem Wasserdampf und Temperatur

Verstehen Sie die Beziehung zwischen verschiedenen Dampfdrucken und der Stromerzeugungseffizienz von Dampfturbinen

18. Grundprinzipien der photothermischen Erzeugung von Solarenergie beherrschen

Bekanntheit mit Experimenten und Datenerfassungstechniken

  • Merkmale der Lehrplattform

1. Die Lehrplattform hat sowohl die Lehr- und Ausbildungsfunktion als auch die Prüffunktion, nutzt ein modulares Design und stellt die entsprechenden Funktionen frei zusammen, bietet nicht nur zuverlässige Daten und analoge Präsentationsgeräte für die wissenschaftliche Forschungsfunktion und den Unterricht, sondern hilft Lehrern und Schülern auch, die Prinzipien und technischen Anwendungen von Hochtemperatur-Licht-Wärme-Umwandlungssystemen in der Solarenergie zu lernen und zu verstehen.

2. Diese Plattform verwendetHochtemperaturleitender Kraftstofftank ist mit dem atmosphärischen Druck verbunden, das System befindet sich in einem niedrigdruckigen Betriebszustand, um die Sicherheit des Systems zu gewährleisten;

3. Die Lehrplattform verfügt über eine automatische Regelung des Wasserflusses und der Temperatur oder des Drucks des überhitzten Dampfes; Gewährleistung der Stabilität der normalen Stromerzeugung

4. Dieses System verwendet ein geschlossenes Kreislaufsystem, um den Verbrauch von Wärmeleitöl zu reduzieren; Installation von Solarenergie in Dampferzeugungssystemen

Der Entkalter spielt die Rolle des weichen Wassers, verhindert, dass der Wärmeaustauscher abskammt und gewährleistet die Wärmeaustauscheffizienz;

5. Dieser Teil des Systems verwendet einen Plattenwärmetauscher, der eine kleine Fläche einnimmt, um Platz zu sparen und gleichzeitig einen guten Wärmeaustausch zu erzielen;

6.Das Hauptsystem ist mit MISUBISHI PLC programmierbarMit thermostatischen, turbulenten und konstanten Druckfunktionen, Temperatur mit hoher Präzision PID-Temperaturkontrolltechnologie und Durchfluss mit elektrischer Regeltechnik zur automatischen Steuerung, mit hoher Prüfgenauigkeit, stabiler Leistung und hoher Arbeitseffizienz;

  • Zusammensetzung der Lehrplattform
  1. Konzentrationsheizsystem
  2. Wärmeaustauschsysteme auf allen Ebenen
  3. TMC-Serie Single-Chip-Erfassungs- und Rechensysteme
  4. Injektionsflusssteuerungssystem
  5. Temperaturregelsystem und Wärmeleitölvorwärmsystem
  6. TMC-PLC Steuerung
  7. Dampf-Stromerzeugungssystem
  8. Solar-TrackingGeräte
  9. Wasserkühlungssystem
  10. Elektrische Steuerung
  • Lehrplattformsystem für neue EnergieHerrTechnische Parameter

Nummer

Artikel

Hauptparameter

1

Multifunktionales Datenrechensystem

A/D Konvertierung: 32 Bit

2). Scanfrequenz: 100Hz

3). Analoge Kanäle: 22

4). Analoger Spannungsbereich: +-5000mv

5). Analoge Spannungsgenauigkeit: +- (Messung * 0,1% + Offset),

6). Messdialektivität: 0,48uv;

7). Schalter Anregungskanäle: 8 Spannungen, 4 Strome

8). Impulskanäle: 6;

9). Protokollunterstützung: Unterstützung für BODBUS RTU, RS232/485, drahtlose Kommunikationsprotokolle

10). Speicher: 2M

11). Stromverbrauch: 35mA

2

Konzentrationsheizsystem

  1. Parabolischer Sammler:

Einheitslänge: 7,93 m

Breite der Öffnung: 2.55m
Sicherheit Windgeschwindigkeit: ≤10 Grad

Betriebswindgeschwindigkeit: ≤7

Parabolische Gleichung: Y = X^2/4f (f = 0,7 m)

Lichtfläche: ca. 20m2

2)Parabolischer Fokus: Spiegel versilbert;

Reflexivität: ≥0,93

Spiegelgröße: 1404x1570x4mm

3) Wärmevakuumrohr:

Größe: φ100xφ42x200

Absorptionsrate: > 0,90

Arbeitsdruck: 5MPa

Betriebstemperatur: -35-350 ℃

4)Einachsenverfolgungsgerät:

Vertikales Schneckenradgetriebe mit hoher Präzision Antriebsverhältnis 62:1

Gleichstromremsungsmotor DC24V

Einachsene automatische Verfolgungsgenauigkeit: 0,2°

Tagesbereich: 0-180°

5)Mechanische Struktur

1)Mit M-II-Typ Drehmoment-Box-Struktur, schönes Aussehen, Gewicht zu reduzieren und gleichzeitig die hohe Strukturfestigkeit zu verbessern,

2)Flügel verwenden, um die Rippen zu stärken und die Strukturfestigkeit zu erhöhen,

3)Zwischen großen Achsen und Trägern mit Gleitlagern, zwischen Sammelrohren mit Flansch- oder Schlauchverbindung für einfache Installation und Inbetriebnahme,

4)Doppelschichtige Rostbehandlung, schöne Struktur, starke Windbeständigkeit

6)Antriebssystem

  • Hochfester Rotationsreduktor, Widerstandslast;
  • Zweistufiges hohes Verringerungsverhältnis, hohe Antriebsgenauigkeit;
  • Gleichstrommotor, glatte Leistung,
  • NPN-Kodierungssteuerung mit hoher Antriebsgenauigkeit

3

Wärmewechselsystem

1) Vorwärmer: 2 Quadratmeter, Druck 3MPa

2) Überheizer: 5 Quadratmeter, Druck 3MPa

3) Horizontaler Wärmeleiter Öldampfgenerator: 0,5 T / H,

Wärmeaustauschfläche: 20 m2, Druck 3MPa

4) Luftgekühlter Wasserdampfkondensator: 5 Quadratmeter, Druck 0,5 MPa;

4

DampfräderStromerzeugungssysteme

1)Nennleistung 5-10 KW

2)Nenngeschwindigkeit 1500r/min

3)Eingangsdruck 0,98MPa

4)Eingangstemperatur 180℃

5)Eingangsvolumen 0,5 t / h

6)Ausdampfdruck Nennlast 0,1 MPa

5

Kreislaufsystem

Hebewege: 25M, Drehzahl: 2840r / minLeistung: 2.0Leistung kW

6

Wasser Injektionssystem

Druck 1,0 MPa, Durchfluss: 2 m3 / h, Leistung: 0.3KW

7

Überwachung der StromerzeugungSystem

Gesamtstrahlungssensor der Sonne

Empfindlichkeit: (7-14) μV/w/m-2;

Reaktionszeit: ≤7Sekunden (99%)

C. Innenwiderstand: ca. 350 Ω;

Stabilität: ≤ ± 1%;

E. Kosinusreaktion: ≤ ± 5% (bei 10 ° Sonnenhöhe);

F. Temperatureigenschaften: ± 1% (-20 ℃-40 ℃)

G. Nichtlinear: ≤ ± 2%;

H. Testbereich: 0-2000W / m2

Sensor für direkte Sonnenstrahlung

1.Reaktionszeit (95%)≤25 Sekunden

2.Jahresstabilität±1%

3.Nichtlinearer Fehler (0 ~ 1000W / m2)±2%

Impedanz: ca. 100 Ω

5. Arbeitstemperatur: -45~45℃

Spektrale Wellenlänge: (50% Punkte: 300 ~ 3000)

Signalausgang: 0-20mV

8. hohe Strahlenintensität: 0 ~ 2000W / m2

Sonnenstrahlung

2.Spektralbereich305 bis 2800 nm

3.Reaktionszeit7S

4.Nullpunktverschiebung<10W/㎡

5.Richtungsfehler<20W/㎡ (1000 W/ ㎡到80°)

6.Betriebstemperatur -40℃~+80℃

7.Große Strahlung0 bis 2000W/ ㎡

8.Empfindlichkeit7 - 14 μV/W/m²

9.Empfindlichkeit Temperaturfehler<0.1%/℃

Präzisionstemperatursensoren

Ein.7 Wege;

B. Messbereich 0-400 ℃;

C. Messgenauigkeit: ± 0,05 ℃;

D. Anzeigeauflösung: 0,01 ℃.

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesser

A. Messbereich -40 bis 70 ℃/0~100%

B. Messgenauigkeit: ± 0,5 ℃/±5%

C. Anzeigeauflösung: 0,1 ℃

Umweltwindgeschwindigkeit

A Messbereich: 0-60m / s;

B Messgenauigkeit: ± 0,5 m/s;

Anzeigeauflösung: 0,1 m/s

Umweltwindnach

(1)Messbereich: Maschinen 0-360º,

2)Startwindgeschwindigkeit: 0,22 m/s

3) MessungGenauigkeit: ±3º

4)Auflösung: <0.1º

Drucksender

Ein.Anzahl: 2 Wege;

B. Druckbereich: 0-0.2MPa;

Messgenauigkeit: < 50PA;

D. Temperaturbeständigkeit: 0-350 ℃

Durchflusssensor

(1) Messbereich: 0-1000 kg / h;

(3) Messgenauigkeit: 0,2% (0,02-0,2 kg / s);

(4) Temperaturbeständigkeit: -40-350 ℃;

(5) Arbeitsdruck: 0-4Mpa;

(6) Explosionsschutz: Exib (ib) II BT2-T5.

8

Automatische Steuerung

1, Temperatur und Durchflusskanäle: Temperatur 7 Wege; Verkehrsstraße 1;

2. Kontrollgenauigkeit: ± 0,1 ℃;

Genauigkeit der Öltemperatur: ± 0,05 ℃;

Kontrollkanäle: 14 Kanäle;

5, Konsolenstruktur: Edelstahlstruktur, Oberflächenspritzbehandlung, ganztägige Arbeitsstruktur im Freien, eingebettete Installation von Messgeräten;

6. Größe: 1200mm x 850mm x 1500mm;

Stromversorgung: AC380V, 50Hz;

8, Kontrolle: Mensch-Maschine-Dialog und Punkt-Berührung zur Kontrolle, automatischer Betriebszustand;

9, Sicherheitsschutzfunktion, Überlastung, Überwärmung, automatischer Stromausfall. Hat einen hohen und niedrigen Ölalarm und eine automatische Wasserabschaltfunktion, ob es einen Wasserstrom im Plattenwärmetauscher gibt, und hat die Schutzfunktion der Kühlmaschine.

9

Automatische Steuerung

(1)Konsolenstruktur: SUS201 Stahlkonstruktion, Oberflächenspritzbehandlung, ganztägige Arbeitsstruktur im Freien, eingebettete Installation von Messgeräten;

(2)Sicherheitsschutzfunktion, Überlastung, Überwärmung und automatischer Stromausfall. Hat eine hohe und niedrige Wasseralarmfunktion, ob es einen Medienstrom in einem Plattenwärmetauscher gibt, und hat die Schutzfunktion der Kühlmaschine;

(3)Stromversorgung: 380V (± 10%), 50Hz (± 2%);

(4)Kontrolle: Mensch-Maschine-Dialog und Punkt-Berührung zur Steuerung, automatischer Betriebszustand;

(5)Der Steuerlogischer Schalter besteht aus einem Zwischenrelais und einem Kontaktor und ermöglicht die Umschaltung aller Wege.

10

Sonne-Tracker

1.Sensorverfolgungsmodus Verfolgungsfehler ≤ 0,2 °;

2.Gerade Sensor Reaktionsempfindlichkeit ≤ 0,03 °;

3.Verfolgungsfehler im Kalenderverfolgungsmodus ≤1,5°;

4.Aufnahmezeit des optischen Sensors ≤5s;

5.Optoelektronischer Sensor effektiver Erfassungswinkel ≥ 5 °;

6.Horizontaler Bewegungsbereich ≤360°, automatisch vor Sonnenaufgang zurück

Standort;

7.Vertikaler Bewegungsbereich VertVertikalerBewegungsbereich VertVertikalerBewegungsbereich VertVertVertikalerBewegungsbereich VertVertVertikalerBewegungsbereich VertVertVertVertVertikalerBewegungsbereich VertVertVert

Geeignet für 73° östlicher Länge bis 136° östlicher Länge und 18° nördlicher Breite bis nördlicher Breite

an jedem Ort auf unserem Kontinent im Bereich von 54°;

11

Einmaliges Temperaturkontrollsystem

1 Plattenwärmetauscher: 1 Stück Material: Edelstahlplatte SUS316L, Wärmeaustauschfläche: 12m2 Druckbeständigkeit: 3.0MPa

1) hohe Effizienz: 3-6 Mal höher als die Effizienz des herkömmlichen Schlauchhüllenwärmetauschers (Schlauchhüllenwärmetauscher).

2) Kleines Volumen und leichtes Gewicht: Äquivalent nur zu 20-30% des Rohrschalenwärmetauschers.

3) Widerstand gegen hohe Temperaturen und Druck: Widerstand gegen hohe Temperaturen (bis zu 400 ° C) und Druck (Arbeitsdruck 3).0MPa).

4) niedrige Kosten: sparen Sie Materialkosten und sparen Sie Platz für die Installation als gewöhnliche Wärmetauscher (Festplattenwärmetauscher).
5) Korrosionsbeständigkeit: mit guter Korrosionsbeständigkeit.

6)* Flussbahn Design* Der Flusskanal-Design kann die Störungsstärke des Mediums beim Durchfluss durch den Plattenwärmetauscher erhöhen, den Wärmeaustausch verbessern und den entsprechenden Druckverlust reduzieren

2 Kühlkreislaufpumpe: 1 Material: Edelstahl Einstufenzentrifugalpumpe: mit Korrosionsbeständigkeit, niedrigem Lärm und anderen Merkmalen.

3 elektrische Regelventile: 1, Material: Edelstahl

12

Sekundäre Temperaturregelung

1. Speichertank geschweißt mit SUS304 Edelstahlplatte, Volumen 300L; Außenfläche mit 50 mm nach der hohen Temperatur-Isolierung verpackt, die Oberfläche mit 0,5 mm Edelstahlplatte bedeckt, um die Wärmedämmung zu erreichen,

2. Elektrische Heizung aus Edelstahl, Leistung 6kW, Spannung AC220V, bestehend aus 3 U-Heizungen

3. Hochtemperatur Wärmeleitölpumpe: Hebewege: 0,27MPa Durchfluss: 3m3Motorleistung: 1.5KW Motorspannung: AC380V

13

Dreifaches Temperatursystem

1.Schlauchbeheizer aus Edelstahlrohr SUS304, Volumen 2L; Druckbeständigkeit 0,6MPa

2.Elektrische Heizung aus Edelstahl, Leistung 500W, Spannung AC220V;

14

Durchflusssteuerungssystem

FrequenzsteuerungTechnologie

1. Hochtemperatur-Wärmeleitölpumpe: Hebewege 0,22 MPa: Durchfluss: 1,5 m3Motorleistung: 0,75 KW Motorspannung: AC380V

2. Elektrisches Regelventil: Elektrokugelventil aus Edelstahl, DN15, Spannung: AC220V;

3. Thermostatischer Druckbehälter aus Edelstahlplatte, Volumen 15L, Druckbeständigkeit 0,6MPa;

4. Rohrleitung: alle mit Edelstahlrohren, Gewindeverbindung und Widerstand

Hochtemperaturdichtung, alle Rohrleitungen sind temperaturbeständig geschützt

Warme Materialverpackung, um die Wärmedämmungswirkung zu erreichen.

Shanghai Jiao Lehrausrüstung Co., Ltd. ist ein spezialisierter Hersteller von Lehrausrüstungen, der eine Produktion und den Verkauf integriert, hat ein unabhängiges Forschungs- und Entwicklungszentrum und stützt sich auf regionale Vorteile. In Zusammenarbeit mit Experten mehrerer renommierter Schulen hat er fast hundert Arten von Lehrausrüstungen entwickelt, einschließlich spezieller destillierter Experimentiergeräte, Prozesssteuerung und integrierter automatisierter Steuerungsexperimentiergeräte, Windtunnel-Experimentiergeräte, Sonden, Wellenröhre, SPS-programmierbare Steuerung, Frequenzumrichter, Touchscreen-grundlegende experimentelle Geräte, neue Energieunterricht, Umwelttechnik, Chemieprinzippen, chemische Ausbildung, chemische Prozesse, städtische Abwasser und industrielle Abwasserbehandlung, Wasserversorgungstechnik, Festabfallbehandlung, Hydrogeologie, Gasabsorption, Adsorption und Katalyse, Reinigungsexperimente, Wärmeübertragung und technische Thermodynamik, Heizung, Lüftung und Kühlung, Gastechnik, Flüssigkeitsmechanik (einschließlich Flüssigkeitsmaschinen), Heizung, Lüftung und Klimaanlage, Lehrmodelle für chemische Wasserkraftwerke und andere Hochschulexperimente und wissenschaftliche Geräte. Die Ausrüstung ist präzise und intuitiv, sehr lehrreich, geeignet für die Lehr- und Praxisanforderungen verschiedener Hochschulen und kann mit intelligenten Geräten, Sensoren, Mikrocomputern und anderen Geräten ausgestattet werden. Sie können auch experimentelle Geräte (Edelstahl, Kohlenstoffstahl, PVC-Kunststoff, organisches Glas und andere Materialien) nach Ihren Anforderungen anpassen, um Lehr- oder Forschungszwecke zu erreichen.

Unser Unternehmen kann für Sie ein umfassendes experimentelles System zur Wasseraufbereitung anpassen. Das System kann sowohl den unabhängigen Betrieb der einzelnen Wasseraufbereitungsbecken als auch den Kombinationsbetrieb zwischen beliebigen assoziierten Einheiten realisieren, einschließlich des unabhängigen und kombinierten Betriebs des oberen industriellen Steuerungssystems - der Feldsteuerungseinheit - des Wasserqualitätssensorsystems. Das System ermöglicht die manuelle Steuerung und die automatische Steuerung und führt verschiedene Wasserbehandlungsmethoden durch. Jedes experimentelle Gerät entwickelt eine CAI-Lehr-und-Experiment-Software, die auf dem kingview 6.55-System basiert, um virtuelle Geräteeinheiten für experimentelle Betriebssysteme in verschiedenen Disziplinen aufzubauen, die den Prozessprozess nach den Disziplinrichtlinien der Energiedynamik, Automatisierungstechnik und Umwelttechnik kombinieren. Versuchsprozesse können als Simulationssoftware simuliert werden, Prozess-, Umgebungs- und Geräteparameter ausgewählt und Betriebsergebnisse erhalten werden. Die Software ermöglicht die Vorhersage und Simulation von Betriebsparametern des Prozesses und experimentellen Daten in verschiedenen Disziplinen, unterstützt die Optimierung des Projektmanagements und die Bewertung von Gegenmaßnahmen und generiert automatisch Versuchsberichte. Die Lehrversuchssoftware kann unabhängig oder als Steuerungssoftware auf einem Typ II-Versuchsgerät ausgeführt werden.