太阳能辐照热流计

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太阳能辐照热流计相关的厂商

  • 广州三赫太阳能科技有限公司是领先的太阳能光伏产品制造商、系统集成服务商。致力于为客户提供个性化、专业化、系统化的太阳能光伏应用工程和风光互补系统工程设计、生产、安装及维护服务。是一家专业从事新能源科技研究及产品开发、生产于一体的高新科技企业。公司技术力量雄厚、生产设备精良、生产工艺先进,拥有高级工程师和专业技术人员团队。  自创建以来,一直坚持绿色环保、节能减排、科技创新的思想,研发并生产了一系列太阳能光伏发电产品,广泛应用于家庭照明、移动电源、通信设备、森林防火、抽水蓄能、道路监控、路灯照明、园林设施、农场养殖、野外露营、船泊照明、屋顶阁楼排气扇、小型电站、航标导航、沙漠山区、农村菜地、无电农村的生活及生产等用电,解决了电网延伸困难地区用电难的问题。产品已畅销欧美、非洲、东南亚等市场,并受到用户一致好评。产品通过了CE、Rohs等认证,并有多项产品获得获得国家专利。 在太阳能应用方面,我们掌握了大量实际应用经验,可全方位为客户提供解决方案,也可按客户的需求量身订造产品,真正做到节约资源,环保节能,让产品稳定可靠的情况下成本降到最低,用户最终受益更高!
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  • 易达光电-您身边的光伏供电专家,电话18186886500 主要负责人是赵赫。易达光电是集研发、设计、生产、建设为一体的光伏行业高新技术企业,主要从事以太阳能光伏及LED绿色照明为主的新能源发电,公司以先进的管理模式、高素质专业化的人才队伍以及优异的产品质量和国际化的工程建设理念,确保能为客户提供最优质的服务。 公司主营:太阳能发电系统、太阳能灯具、LED芯片封装、LED绿色照明、太阳能小产品、太阳能光伏组件、控制器及逆变器、胶体蓄电池等相关产品系列;我们可根据客户的需求规划设计、量身打造配置合理、性价比优异、各种功率的光伏发电系统,尤其在中小型太阳能离网发电的设计及建设领域,我们集聚了一批光伏领域核心技术人员。
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  • 锦州天诺环能仪器有限公司,简称“天诺环能”,是专注于生态环境仪器与能源检测仪器的专业研发制造单位。位于辽宁西部的千年历史名城“锦州”,锦州地处渤海之滨,依托于海陆空发达的立体交通体系和国家环渤海经济圈的重要沿海开放城市,拥有优越的地理环境与物产条件,为东北和华北地区的重要交通枢纽,为承接全国加工贸易区重点转移提供了优质的基础配套环境和便利条件。公司凭借多年的技术经验积累,主要生产研发环境气象仪器、农林气候仪器、水文水利仪器、建筑节能仪器、太阳能检测仪器及物联网技术等系列自动化传感检测仪器仪表。 服务电话:0416-351 0097 在线QQ:751230072 电子邮箱:tinel@126.com 公司网站:www.TINEL.cn 天诺环能在引进大量国内外先进的在线检测仪器、机械设备与材料的基础上,为各行业用户提供更优质的产品和服务,尤其在环境、环保、农业、林业、电力、水利、太阳能、风能、建筑节能、科研教学等领域,可提供先进、稳定、功能完善的系列仪器仪表;天诺环能与国内外众多专业厂家密切合作,在信息采集技术、传感技术及软硬件自动化控制等的检测技术方面有长足的发展优势。企业结合国内外性能可靠、运行稳定,价位适中、符合国家质量标准的仪器仪表和检测设备,充分利用专业技术研发优势,为用户提供更广泛的产品选择机会和更快捷的科技信息。 天诺环能以完善的技术、稳定的性能、精美的工艺、可靠的质量、超高的性价比,以及全方位的售后服务体系,迅速赢得了广大新老用户的青睐和信任,市场占有率稳步提高,产品惠及邻邦,畅销海内外。 天诺环能将一如继往地以“诚信合作、持续创新”为企业宗旨,以诚信服务,品质至上的发展理念,以优良的技术优势和品牌信誉为基础,立足东北、辐射全国,秉承稳定与发展、求实与创新的精神,为客户提供更专业、更优质的环能检测仪器!
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太阳能辐照热流计相关的仪器

  • SolarIV系列太阳能电池伏安特性测试系统在太阳能光伏器件的所有特性表征手段中,I-V 特性测试无疑是最直观、最有效、最被广泛应用的一种方式。通过测量I-V 特性曲线,并进一步进行数据处理与分析,可以直接交接到光伏器件的主要物理性能,包括光电转换效率、短路电流、开路电压和填充因子等。这些数据可以为光伏器件的研究、质检以及应用提供可靠的依据。卓立汉光提供高性价比的I-V 特性测试系统,并提供最完善、最专业的技术支持。 SolarIV系列太阳能电池伏安特性测试系统主要功能: 测量太阳能电池在光照条件和暗场条件下的I-V曲线 测量太阳能电池短路电流、短路电流密度、开路电压、*大功率、*大功率电流、*大功率电压、填充因子、光电转换效率 可实现正反向调速扫描与暗电流扣除功能 标准太阳电池校准功能SolarIV系列太阳能电池伏安特性测试系统主要特点: 完整I-V特性测试和数据处理分析的解决方案 多种太阳模拟器选型,满足不同测试需求 可更换照射方向,适配多种测试环境 使用高精度数字源表,提供精确测量结果 测试方法符合IEC国际标准 最小化探针阴影,提高测量精度 温度控制功能,符合IEC标准测试条件 真空吸附功能,样品固定更为方便 图形化界面,软件操作更加方便 支持ASCII、Excel、XML等多种格式数据导出 报表打印功能,自动生成完整测试报告SolarIV系列太阳能电池伏安特性测试系统选型规格与附件1.系统选型表系统名称系统说明SolarIV-150A 150W AAA太阳能电池I-V特性测试系统150W AAA级太阳光模拟器、Keithley 2400数字源表(IV-2400) 伏安特性测试专用分析软件(IV-Software) 标准太阳电池(QE-B1)、样品台(IV-F2) SolarIV-150 150W ABA太阳能电池I-V特性测试系统 150W AAA级太阳光模拟器、Keithley 2400数字源表(IV-2400) 伏安特性测试专用分析软件(IV-Software) 标准太阳电池(QE-B1)、样品台(IV-F2) SolarIV-500A 500W AAA太阳能电池I-V特性测试系统500W AAA级太阳光模拟器、Keithley 2400数字源表(IV-2400) 伏安特性测试专用分析软件(IV-Software) 标准太阳电池(QE-B1)、样品台(IV-F2) SolarIV-500 500W ABA太阳能电池I-V特性测试系统500W ABA级太阳光模拟器、Keithley 2400数字源表(IV-2400) 伏安特性测试专用分析软件(IV-Software) 标准太阳电池(QE-B1)、样品台(IV-F2) SolarIV-1000A 1000W AAA太阳能电池I-V特性测试系统1000W AAA级太阳光模拟器、Keithley 2400数字源表(IV-2400) 伏安特性测试专用分析软件(IV-Software) 标准太阳电池(QE-B1)、样品台(IV-F2) SolarIV-1000 1000W ABA太阳能电池I-V特性测试系统1000W ABA级太阳光模拟器Keithley 2400数字源表(IV-2400) 伏安特性测试专用分析软件(IV-Software) 标准太阳电池(QE-B1)、样品台(IV-F2)2.系统规格系统名称辐照面积(mm) *大辐照度(W/m2) 电流量程(A) 电压量程(V) 光谱匹配度不均匀度(%) 不稳定度(%) SolarIV-150A 40×40 1200 0-1A 0-20V AM 1.5G A级匹配2% A级2% A级SolarIV-150 50×50 1200 0-1A 0-20V AM 1.5G A级匹配5% B级2% A级SolarIV-500A 75×75 1200 0-1A 0-20V AM 1.5G A级匹配2% A级2% A级SolarIV-500 100×100 1200 0-1A 0-20V AM 1.5G A级匹配5% B级2% A级SolarIV-1000A 100×100 1200 0-1A 0-20V AM 1.5G A级匹配2% A级2% A级SolarIV-1000 156×156 1200 0-1A 0-20V AM 1.5G A级匹配5% B级2% A级 2.系统型号型号说明Sirius-SS150A 150W AAA级太阳模拟器,40mm×40mm有效辐照面积,向上出光Sirius-SS150 150W ABA级太阳模拟器,50mm×50mm有效辐照面积,向上出光Sirius-SS150A-D 150W AAA级太阳模拟器,40mm×40mm有效辐照面积,向下出光Sirius-SS150-D 150W ABA级太阳模拟器,50mm×50mm有效辐照面积,向下出光Sirius-SS150A-L 150W AAA级太阳模拟器,40mm×40mm有效辐照面积,向左出光Sirius-SS150-L 150W ABA级太阳模拟器,50mm×50mm有效辐照面积,向左出光Sirius-SS500A 500W AAA级太阳模拟器,75mm×75mm有效辐照面积Sirius-SS500 500W ABA级太阳模拟器,100mm×100mm有效辐照面积Sirius-SS1000A 1000W AAA级太阳模拟器,100mm×100mm有效辐照面积Sirius-SS1000 1000W ABA级太阳模拟器,156mm×156mm有效辐照面积IV-2400 Keithley 2400数字源表,电流测量量程0-1A,电压输出范围0-20V IV-2440 Keithley 2440数字源表,电流测量量程0-5A,电压输出范围0-40V IV-Software 伏安特性测试专用分析软件QE-B1 标准太阳电池,包含中国计量科院研究院标定证书QE-G5 AM 1.5G太阳光谱校正滤光片
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  • 高辐照太阳光模拟器发展概况光斑面积:1cm-30cm实际上光斑可以做无限大光强:10sun-3000sun 光源:氙灯或者金属卤素灯调节:可单灯单独使用,单独调节输出功率,也可一起调节。如果您有其他技术需求,请联系我们,可以为您定制,提供满足您需求的解决方案。太阳光模拟器*早用于模拟大气层外表面的空间太阳辐射,为平行光全光谱太阳能模拟器,这种模拟器设计较为复杂,包括聚光系统、光学积分器原件、准直镜组件、冷却学系统、光学系统机械结构、电源及控制系统及水冷用于人造卫星等航天器的测试实验。美国早在1959年开始研制大型空间太阳光模拟器,并进行了改造,用离轴光学系统代替了同轴光学系统,之后,欧空局、日本、俄罗斯、印度等国先后建立了太阳光模拟器并对氙灯点燃技术、积分器形状和准直镜加工技术进行了改进。其中,欧空局建立的ESTEC模拟器均匀辐照为中6000mm×5000mm,辐照面不均匀度为±4%、体不均匀度为±6%,光谱为未经过滤光的氙灯光谱,辐照度为1625W/m² ,它代表了大型空间太阳模拟器的先进水平。太阳光模拟器除用于航天领域外,集聚式太阳光模拟器也用于高温材料的测试,为模拟太阳能热发电吸热器环境提供条件,并为太阳能热化学研究提供反应所需的光照及温度环境。瑞士苏黎世联邦理工学院D.Hirsch等用200KW高压氙灯作为光源,采用2D-CPC及其渐开线的椭圆槽式反射器的聚光系统,高压氙弧灯置于椭圆横截面的槽式聚光镜水平轴上,模拟器的焦平面垂直于椭圆的主轴,包含第二个线性焦点。为了保证反射光线的角度在45度范围内,聚光镜在距焦平面上9.2cm以下被截断。系统通过调节目标沿主轴的距离或灯的电功率,来调节能量,能流密度以及温度。模拟器辐射功率75kW,辐照度峰值超过4250 kW/m² ,温度将近3000K。瑞士保罗谢勒研究所J.Petrasch等用10支15KW短弧氙灯作为光源,每个氙灯均用回转椭球镜进行聚光,将聚光镜汇聚的光线叠加的到一个区域内获得高辐照强度。J.Petrasch 等利用CCD相机及辐照度测试仪对焦平面的辐照度分布进行了测试,焦平面辐射功率50KW,辐射强度成高斯分布,辐照度峰值达到11MW/m² ,平均辐照强度为6.8MW/m² 。2011年,瑞士保罗谢勒研究所对原有太阳光模拟器进行了评估和改造,氙灯在长时间使用后*大功率由15KW降低为12.2KW 聚光镜靠近氙灯的部分表面镀膜剥落,主要原因是局部热负荷过大 系统在焦点附近增加了匀光装置,使焦平面辐照度分布更加均匀。Daniel s. Codd等研制了低成本太阳光模拟器。该模拟器用7个1.5KW体育场用金属卤化物灯作为光源,并选用原厂配备的标准聚光镜进行一次汇聚,由于该聚光镜杂散光较多,模拟器安装了二次聚光系统。二次聚光系统由六块抛光铝板围成锥形结构,每块铝板的加工成双曲渐近线形状,光线通过铝板的反射汇聚到孔径为380mm的输出面上。输出面辐照度峰值大于60 kW/m² ,平均辐照度为45 kW/m² 。这种新型设计、高热流的太阳光模拟器来研究熔盐的光学融合和光的吸收性能。我国于1965年开始研制太阳光模拟器,先后研制了KM2、KM3、KM4和KM6大型空间太阳光模拟器和KFTA小型高精太阳光模拟器,并于2013年开始建设国内*大的空间太阳能模拟器KM8。空间太阳光模拟器的辐射强度较低一般为1670W/m² 。努美科技于2022年为某光热发电企业制造的65KW聚光式太阳光模拟器系统,*大能流密度≤1MW/m² ,光电转化效率不低于40%。国外高辐照度太阳光模拟器技术发展较为成熟,且焦平面功率、辐照度值及*高温度均较高,而国内现有太阳光模拟器主要为平行光全光谱太阳光模拟器,高辐照度太阳光模拟器应用较少,且其设计参数与国际相比存在一定的差距,为满足太阳光高温热利用研究的需求,需设加大对高辐照度太阳光模拟器研发。
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  • HFM-GP10多通道热流计/热流仪Multiple-point Heat Flow Meter多通道热流计HFM-GP10,是一种用于测定热流密度的仪器。应用于: 工业节能检测、锅炉安全控制、太阳能和地热发展、建筑物热特性测量、人体医学研究等方面。主要部件是热流密度传感器一一热流密度板。热流密度板主要有芯板、热电堆、骨架、表面板及引线柱组成。其输出的电信号是通过热流计热流密度的函数。q=f&bull e。式中q是热流密度,f是标定系数,e是热电势。仪器主要由热流传感器及电测量控制部分组成。热流密度: 垂直于热流方向的单位面积的热流量,单位为瓦每平方米。q=dQ/dA(W/m2)。热流计(heat flow meter HFM): 由热流传感器(或称热流测头)连接测量指式仪表组成的热工仪表。使用时将其传感器埋设在绝热结构内或贴敷在绝热结构的外表面,可直接测量得到热(冷)损失值。热流传感器(heat flux transduser HFT): 利用在具有确定热阻的板材上产生温差来测量通过它本身的热流密度的装置。其输出电势(V)与通过传感器的热流密度(q)成正比。它是由芯板、表面温差检测器和起保护及热阻尼作用的面板等组成。热流计 heat flow meter由热流传感器(或称热流测头)连接测量指示仪表组成的热工仪表。使用时将其传感器理设在绝热结构内或贴敷在绝热结构的外表面,可直接测量得到热(冷)损失值。热流传感器 heat flux transduser;HFT利用在具有确定热阻的板材上产生温差来测量通过它本身的热流密度的装置。其输出电势(V)与通过传感器的热流密度(q)成正比。HFM-GP10多通道热流计/热流仪 标准方法:GB/T 17357-2008 设备及管道绝热层表面热损失现场测定 热流计法和表面温度法。GB/T 23483-2009 建筑物围护结构传热系数及采暖供热量检测方法。GB/T 28638-2012 城镇供热管道保温结构散热损失测试与保温效果评定方法。GB/T 30103.3-2013 冷库热工性能试验方法 第3部分: 围护结构热流量检测。GB/T 38588-2020 城镇供热保温管网系统散热损失现场检测方法。GB/T 4272-2008 设备及管道绝热技术通则。GB/T 8174-2008 设备及管道绝热效果的测试与评价。JG/T 519-2018 建筑用热流计。JGJ/T 132-2009 居住建筑节能检测标准。JGJ/T 357-2015 围护结构传热系数现场检测技术规程。GB/T 10295-2008 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法。JJF(冀) 107-2012 热流计校准规范。HFM-GP10多通道热流计/热流仪 主要特点:1. 多通道热流计具有人性化的操作界面,易于操作和使用。2. 热流测量可接30个通道,温度和热流测量可接15个通道。3. 采用5.7英寸TFT彩色液晶触控屏,实时显示运行数据。4. 内置500MB大容量内存,记录时间更长,记录通道更多。5. 可透过浏览器执行实时监测,FTP服务器集中数据管理。6. 通信功能: 以太网、邮件通知、FTP、SNTP、DHCP等。7. 使用100~240VAC电源或12VDC电源供电,两种方式。HFM-GP10多通道热流计/热流仪 技术参数:测定项目: 热流和温度。热流测量范围: 0~±99999W/m2。温度测量范围: -40°C~750°C。单位选择: 热流(W/m2)+温度(°C)、热流(W/m2)、温度(°C)。采样时间: 100/200/500毫秒、1/2/5秒。显示更新: 约1秒。显示功能: 波形图、数据、线形图、波形图+数据。A和B系数: 热流传感器A和B系数输入。传感器数量: A系数传感器30个通道,A和B系数传感器15个通道。内存: 500MB。同时连接30个通道,采样时间1秒,可保存约1个月的记录。外置存储: SD卡、USB存储。通信功能: 以太网、Web服务器、FTP服务器、FTP客户端、电子邮件发送。电源: 使用AC适配器或12VDC蓄电池供电。使用环境: 温度: 0°C~40°C,湿度: 0~85%RH。尺寸: 约144×168×197mm(仅主机),约144×168×248mm(含模块)。重量: 约1.9kg。选件: 各种热流传感器。HFM-GP10多通道热流计/热流仪 选用的热流传感器如下:名称型号概述通用型低热流传感器KR2, KR6用在隔热材料或保温材料表面的低热流传感器通用型低热流传感器KM1用在生物体或小型设备表面的低热流传感器表面型高热流传感器K500B具磁铁可固定在高炉表面的高温高热流传感器表面型高热流传感器K500B-20使用在测量面积小的高温高热流传感器埋设型高热流传感器K750埋设在高炉或保温材料中的高温高热流传感器 京都电子(KEM)中国分公司 客服热线: 400-820-2557
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太阳能辐照热流计相关的资讯

  • 中国建筑科学研究院中技公司热流计法导热系数仪
    p   JW-Ⅲ 建筑材料热流计式导热仪是由中国建筑科学研究院中技公司生产。 /p p   导热系数(或热阻)是保温材料主要热工性能之一,是鉴别材料保 温性能好坏的主要标志。根据GB/T 10295-2008研制并不断完善了单试样双热流计式 JW-Ⅲ 建筑材料热流计式导热仪,进行了自动化改造升级。热流计法导热系数仪具有测试更为快速、简便、能适应更多形状厚度的测试、价格较为适中等诸多优点。 /p p   设备特点:1、电脑设置,自动控温 2、电机驱动,电动夹紧 3、配备位移传感器,自动测厚 4、配备压力传感器,过压提醒 5、自动采集数据,存储数据,打印原始数据 6、 热平衡快,温度稳定用时短,一般3个小时完成试验,比功率法导热仪节省一半时间 8、 系统误差小,检测数据重现性好。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/46483981-0202-4b20-913e-cb3c9b120e97.jpg" title=" 中技公司.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图 JW-Ⅲ导热系数测定仪图片 /p
  • 铂悦仪器参加第11届广州国际太阳能光伏展
    中国光伏产业持续创新和技术进步,促进了光伏行业良性的发展,为配合“十三五”光伏产业发展规划,推进分布式光伏发电及光伏电站建设。第十一届广州太阳能光伏展(简称“PV Guangzhou2019”)招展现已启动,将于2019年8月16日-18日在广州.广交会展馆A区盛大召开!展示内容覆盖光伏产业各个领域,包括原料供应、主辅材料、太阳能电池板,太阳能电池,机械设备、光伏电池、光伏组件、光伏工程及光伏应用产品,有众多的锂电池生产厂家和光伏生产厂家,以级太阳能生产厂家参与其中。铂悦仪器展位号B723 , 此次展会向大家展示了I-V 曲线测试仪 PV200,1500V光伏组串检测仪 Solar Utility Pro,德国布鲁克 DektakXT 台阶仪(探针式表面轮廓仪),光学轮廓仪Contour GT,薄膜应力量测仪等相关产品铂悦仪器现场展台【展示仪器】 I-V 曲线测试仪 PV200PV200为光伏系统提供了一个的测试及诊断解决方案,能够根据IEC 62446标准进行投运试验,并且根据IEC 61829快速,准确的测试IV曲线。配合使用Solar Surver 200R辐照度计,PV200能将测量数据转换为STC标准值,是使用PVMobile或者SolarCert Elements上位机软件,均支持与PV组件的出厂标定值进行直接对比。PV200使用者1. 光伏发电系统安装人员2. 光伏发电操作人员和测试技术人员3. 光伏组件制造商德国布鲁克 DektakXT 台阶仪(探针式表面轮廓仪)德国布鲁克 DektakXT 台阶仪(探针式表面轮廓仪)是一项创新性的设计,可以提供更高的重复性和分辨率,测量重复性可以达到5?。台阶仪这项性能的提到了过去四十年Dektak技术创新的,更加巩固了其行业地位。不论应用于研发还是产品测量,通过在研究工作中的广泛使用,DektakXT能够做到功能更强大,操作更简易,检测过程和数据采集更完善。第十代DektakXT台阶仪(探针式表面轮廓仪)的技术突破,使纳米尺度的表面轮廓测量成为可能,从而可以广泛的应用于微电子器件,半导体,电池,高亮度发光二管的研发以及材料科学领域。光学轮廓仪Contour GT用于工艺质量监控定标性测试系统ContourGT-X是实验室开发到批量生产均可适用的高性能仪器。它积累了前十代产品在白光干涉技术上的创新,实现了快速地三维表面测量,从纳米级粗糙度表面的测量到毫米级台阶的测量,垂直分辨率可达亚纳米级。可编程的XYZ控制的扫描头自动控制,使得仪器操作简便易行。配备*新的Vision64软件,具有的仪器测量和数据分析功能,而其优化设计的用户界面为使用者自行定义自动测量和数据分析提供了大的便利。
  • 兰州化物所高熵合金基高温太阳能光谱选择性吸收涂层研究获进展
    高熵合金通常被定义为含有5个以上主元素的固溶体,并且每个元素的摩尔比为5~35%,具有优异的力学、耐高温、耐磨、耐蚀、抗辐照等性能,在较多领域展现出发展潜力。中国科学院兰州化学物理研究所环境材料与生态化学研究发展中心副研究员高祥虎、研究员刘刚带领的科研团队,通过组分调控、构型熵优化和结构设计,制备出系列高熵合金基高温太阳能光谱选择性吸收涂层。  前期,研究人员设计出一种由红外反射层铝、高熵合金氮化物、高熵合金氮氧化物和二氧化硅组成的彩色太阳能光谱选择性吸收涂层,其吸收率可达93.5%,发射率低于10%。研究人员发现,单层高熵合金氮化物陶瓷具有良好的本征吸收特性,因此制备出结构简单的涂层。以高熵合金氮化物作为吸收层,SiO2或Si3N4作为减反射层得到的涂层吸收率可达92.8%,发射率低于7%,并可在650°C的真空条件下稳定300小时。  近期,为进一步提升涂层吸收能力,研究人员选用不锈钢作为基底,低氮含量高熵合金薄膜作为主吸收层,高氮含量高熵合金薄膜作为消光干涉层,SiO2、Si3N4、Al2O3作为减反射层,形成了从基底到表面光学常数逐渐递减的结构(图1)。研究通过光学设计软件(CODE)进行优化,利用反应磁控溅射的方法制备,提高了制备效率。涂层吸收率可达96%,热发射率被抑制到低于10%。研究人员通过时域有限差分法(FDTD)研究了涂层光吸收机制。长期热稳定性研究表明,高熵合金氮化物吸收涂层在600°C真空条件下,退火168小时后仍保持良好的光学性能;计算涂层在不同工作温度和聚光比的光热转化效率发现,当工作温度为550°C、聚光比为100时,涂层的光热转化效率可达90.1%。该图层显示出优异的光热转换效率和热稳定性(图2)。  研究人员将吸收涂层沉积在不同基底材料上制备的涂层依然保持优异的光学性能,并在铝箔上实现了涂层的大规模制备。对不同入射角的吸收谱图研究发现,吸收涂层在入射光角度为0-60°的范围内具有良好的吸收率。研究人员模拟太阳光对吸收器表面进行照射,在太阳光照射下,涂层表面的温度超过100℃,表明该材料在界面水蒸发研究领域具有重要应用价值。  相关研究成果发表在Journal of Materials Chemistry A、Solar RRL、Journal of Materiomics上。上述工作开发出兼具优异光学性能和耐高温性能的高温太阳能光谱选择性吸收涂层,拓展了高熵合金在新能源材料领域的功能应用。研究工作得到中科院青年创新促进会、中科院科技服务网络计划区域重点项目和甘肃省重大科技项目的支持。图1.光学模拟结合磁控溅射方法制备太阳能光谱选择性吸收涂层图2.光谱选择性吸收机制和热稳定性研究

太阳能辐照热流计相关的方案

  • 太阳辐射测量、太阳能资源评估、PV绩效评估和太阳能资源预测在新能源行业的应用
    高精度大气辐射监测(SWS-BSRN)按照WMO组织的“本底辐射网络(BSRN)”规范和要求测量长期自动测量太阳能要素中的总辐射(GHI)、直接辐射(DNI)和散射辐射(DIFF)等辐射组分,是太阳能辐射的最高标准和要求。同时用于与常规气象台站太阳辐射资料和NASA 的卫星数据校准使用,能适应国家气候监测网的业务需求,满足观测数据高精度和高稳定性的要求,亦可用于太阳能功率预报。 高精度大气辐射监测(SWS-BSRN)采用传统的全自动太阳跟踪器配备GPS 和太阳定位探头,达到国际辐射观测网络(BSRN)的技术要求,精确的测量太阳总辐射、直接辐射和天空散射辐射。选配天空长波辐射、净辐射、日照时数、天空成像仪、云雷达、分光光度计等其他辐射参数的观测。作为野外观测的一般要求,该系统建议用户加入各种气象观测:测量风速风向、空气温湿度、大气压力和降水等。
  • 北京佳仪:航天器太阳电池用硅橡胶质子辐照损伤效应
    研究了在200keV 能量下质子辐照空间级甲基硅橡胶的损伤效应并对损伤机理进行了初步探讨。对质子辐照后硅橡胶的力学性能进行了测试。利用红外光谱(ATR) 、质谱(MS)及裂解气相色谱-质谱(PYGC-MS)等方法分析了硅橡胶老化机理。结果表明, 在低辐照剂量下, 硅橡胶以辐照交联效应为主, 其拉伸强度及表面硬度提高 在高辐照剂量下, 辐照降解效应占优势, 其拉伸强度及表面硬度下降。提出了在质子辐照作用下硅橡胶大分子网状结构的破坏模型。
  • 太阳能光伏电池的镀层结构表征
    采用辉光放电光谱仪快速监测太阳能光伏电池中重要元素H、O、Cu、In、Ga、Se、Mo、Si、C、Ca、Zn、Cd、Te、Sn、Al等随深度的浓度变化,直观的分析太阳能光伏的镀层结构。辉光放电光谱仪的分析速度非常快,可快速反馈不同镀层加工条件对光伏性能的影响。非常适合工艺调整或质量监控。

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    全自动太阳能光热系统性能测试仪器太阳能光热系统性能测试仪器监测方法1、外墙保温系统外墙保温系统的节能监测主要包括系统耐候性试验、系统抗风载性能试验、系统抗冲击性能试验、抗拉强度试验和传热系数测定试验等。而在当前的建筑节能监测中,主要技术是能够快速准确地测定建筑外围护结构的热工性能,即得出外围护结构的传热系数。传热系数的测定方法主要有热流计法和热箱法两种。热流计是建筑热耗测定中常用仪表,其监测基本原理为:在被测部位至少布置两块热流计,测量通过建筑构件的热量,在热流计的周围和对应的冷表面上各布置4个热电偶测量温度,并直接传输进入微机系统,通过计算可得出传热系数值。而热箱法的工作原理为:在试件两侧的箱体(冷箱和热箱)内,分别建立所需的温度、风速和辐射条件,达到稳定状态后,测量空气温度、试件和箱体内壁的表面温度及输入到计量箱的功率,就可以计算出试件的热传递性质,热箱法不适合于现场监测,适合于外墙、楼板、门窗的热传递系数的实验室测量。目前较先进的方法还有红外线热像仪法。红外线热像仪是集先进的光电技术、红外探测器技术和红外图像处理技术于一身的高科技产品。热像仪测量物体表面温度是一种非接触式、快速的测量仪器,测量物体表面温度分布,能够直观的显示物体表面的温度分布范围。此外还有显示方法多、输出信息量大、可进行数据处理、操作简单、携带方便等优点。[img=太阳能光热系统性能测试仪器,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210070920056230_4359_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]2、建筑外门窗试验建筑外门窗的节能监测主要包括保温性和气密性能的监测。门窗是建筑外围护结构中热工性能最薄弱的构件,通过建筑门窗的能耗在整个建筑物能耗中占有相当可观的比例。调查表明,我国北方一些地区的采暖建筑由于采用普通钢门窗,冬季通过外窗的传热与空气渗透耗热量之和,可达全部建筑能耗的50%以上 夏季通过向阳面门窗进入室内的太阳辐射所得的热量,成为空气负荷的主体。外门窗保温性能以传热系数为评定指标。其监测方法为标定热箱法。试件一侧为热箱,模拟采暖建筑冬季室内气候条件,另一侧为冷箱,模拟冬季室外气候条件,在对试件缝隙进行密封处理,试件两侧各自保持稳定的空气温度、气流速度和热辐射条件下,测量热箱中电暖气的发热量,减去通过热箱外壁和试件框的热损失,除以试件面积与两侧空气温差的乘积,即可得出试件的传热系数。外门窗的气密性监测一般可采用压力法,就是利用风机等增压或减压的原理,使建筑外门窗内外之间人为造成压力差,测定在该压力差条件下的空气渗透量。[img=太阳能光热系统性能测试仪器,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210070920334308_3344_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳能光热系统性能测试仪器监测技术我国建筑节能监测技术是与建筑节能工作的开展同步发展起来的,太阳能光热系统性能测试仪器具体分为直接监测和间接监测2大类。直接监测是采用能源计量法,即对拟进行监测的建筑物单元提供热源,待稳定后,测试室内外温度,计量热源供应总量。据建筑面积、实测室内外空气温差、实测能源消耗推算标准规定的温差条件下的建筑物单位耗热量。间接法是通过测试建筑物围护结构传热系数和气密性,计算建筑物的耗热量。测试围护结构传热系数通常是设法在被测结构的两侧形成较为稳定的温度场,测试该温度场作用下通过被测结构的热流量,从而获得被测结构的传热系数,实际现场测试围护结构传热系数的方法有热流计法和热箱法。直接法必须在冬季供暖稳定期测试,即使对于北方采暖建筑使用也有一定的局限性,对于夏热冬冷地区,就更加不便应用。间接法虽然理论上基本不受供暖季节的限制,但为了在被测结构两侧获得较为稳定的热流密度,通常也以在冬夏两季测试为宜。

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    太阳能热水器能效评估装置引用指标

    太阳能热水器能效评估装置引用指标太阳热水系统热性能实验方法的主要检测项目日有用得热量,其它检测项目包括:水质、系统耐压、系统过热保护、电气安全、外观、支架强度和刚度、贮热水箱、安全装置、雷电保护、系统空晒、外热冲击、内热冲击、淋雨、耐冻等。日有用得热量定义为:一定日太阳辐照条件下,贮热水箱水温不低于规定温度时,单位轮廓采光面积贮热水箱的得热量。太阳能热水器能效评估装置评判标准试验结束时贮水温度≥45℃;日有用得热量q(紧凑式与闷晒式)≥7.5mJ/m2;日有用得热量q(分离式与间接式)≥7.0mJ/m2。[img=太阳能热水器能效评估装置,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209140917287086_6319_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]日有用得热量的检测方法目前主要采用混水法,即:系统工作8h,一般测试时间为8:00~16:00。测试开始前、结束后都应启动混水泵,以400L/h~600L/h的流量,将贮热水箱底部的水抽到顶部跟顶部的水进行混合,使贮热水箱的水温均匀化,如果5min内贮热水箱温度变化≤±0.2℃,便可判定贮热水箱的水温已均匀。集热器在检测开始前、结束后都需用苫布遮挡起来。太阳能热水器能效评估装置试验期间应该满足的环境条件:日太阳辐照量H≥17mJ/m2;集热试验开始时贮热水箱的水温tb=20℃;集热试验期间日平均环境温度15℃;环境空气的流动速率υ≥4m/s。太阳能热水器能效评估装置需要采集的参数有:温度、太阳辐照量、风速。一般采用多路巡检仪与自编一套测试软件配套使用,基本满足测试需求。可以采集温度、流量、辐照等信号,还可以对辐照度进行时间累积。得到测试所需求的辐照累积量。数据处理计算日有用得热量q[img=太阳能热水器能效评估装置,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209140918166014_5920_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

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    真空式太阳能集热管性能测试系统太阳能热水器测试管路连接器,是连接被测热水器与检测设备之间的专业管线部件,采用高温胶管与不锈钢材料制作,管线末端装有电磁阀们与传感器测试接口,外表面包裹保温材料,专业管路连接件,可以与热水器快速连接,经久耐用。绿光新能源太阳能集热管性能测试系统。软件支持在WindowsXP以上环境即可运行,动态图形显示运行状态,实时更新各路数据及分析图表,界面可以自动控制设备开关,阀门,水泵等运行功能,检测太阳能热水器性能测试数据自动存储,绘制太阳能热水器的系统得热量与太阳辐照量的曲线图,与打印机相连自动打印检测报告,数据存储格式为EXCEL标准格式可供其它软件调用。[img=太阳能集热管性能测试系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206010924283517_960_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳能集热管性能测试系统组成分别有测试传感器(管路温度,环境温度,水流量,太阳总辐射,风速,电功率),太阳能测试系统数据采集仪,水温控制装置,全自动水路运行控制装置,自动控制台,热水器测试管路连接器,太阳能热水器测试系统平台(含软件),遮阳罩板及配件。太阳能集热管性能测试系统各部件技术指标与特点:精度2%的测试传感器用于测量太阳辐射、温度(水温)、环境温度、环境风速、水流量、电功率等参数。太阳能集热管性能测试系统数据采集仪:用高性能微处理器为主控CPU,大容量数据存储器,数据采样率高于0.5秒/通道,工业控制标准设计,便携式防震结构,大屏幕汉字液晶显示屏,轻触薄膜按键,操作简单。适合在恶劣工业环境使用。具有停电保护功能,当交流电停电后,由充电电池供电,可维持24小时以上。[img=太阳能集热管性能测试系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206010927299900_7367_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

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