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太阳直接日射强度计

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太阳直接日射强度计相关的方案

  • 使用岛津UV-3600Plus测定太阳能玻璃平板日射的透射率和反射率
    岛津UV-3600 Plus紫外可见分光光度计 LabSolutions UV-Vis 工作站可以添加多种数据分析功能。本文我们将介绍其中一个功能——日射透射率 / 反射率测定功能。
  • 日射透射率测定软件测定建筑玻璃的遮蔽系数
    日射透射率(反射率)定义是就入射窗玻璃的日射放射束,透射放射束(反射放射束)对入射放射束的比。日射透射率测定软件是岛津公司推出的紫外分光光度计用软件,它是根据JIS R3106来计算得到日光透射比和日射反射比及可见光透射比和可见光反射比,然后计算样品遮蔽系数的,并符合ISO9050、GC2680-2003。它还可以计算色彩相关的部分项目(三刺激值、色度坐标、主波长、刺激色度)。日射透射率测定软件的特点有:1)可制作用户独立的加权系数法,并可计算此加权系数表作为文件保存;2)变更标准试样可进行再计算;3)色彩计算上用户可制作独立的照明,用户制成的照明可作为文件保存;4)可通过白板修正进行高精度计算,白板的反射率数据可作为文件保存;5)可图示色度坐标。本文以实际测定为例,介绍了用日射透射率测定软件计算得到建筑玻璃日射透射(反射)比和可见光透射(反射)比,并根据国标计算建筑玻璃的遮蔽系数。
  • 使用LabSolutions™ UV-Vis测定日射透射率/反射率
    岛津紫外可见分光光度计LabSolutions UV-Vis工作站可以添加多种数据分析功能。本文我们将介绍其中一个功能——日射透射率/反射率测定功能。
  • 镜反射附件和日射透射率测定软件测定汽车玻璃贴膜
    镜面反射测定装置是紫外可见分光光度计的一个重要附件,对半导体、光光材料、多层膜的评价多采用镜面反射附件。日射透射率测定软件是岛津公司推出的紫外分光光度计用软件,它是根据JIS R3106来计算日光透射(反射)和可见光透射(反射)的,并符合ISO9050、GC2680-2003。它还可以计算色彩相关的部分项目(三刺激值、色度坐标、主波长、刺激色度)。本文以实际测定为例,介绍了岛津UV-3600和镜面反射附件测定市面上两种汽车玻璃贴膜透过率及反射率的应用,并用日射透射率测定软件计算其透射比和反射比,然后计算得到其遮蔽系数。
  • 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。
  • 太阳辐射监测类型、关系、区别、规格和选型
    太阳以光量子电磁波的形式向外传递能量,称太阳辐射(Solar Radiation/Irradiance),在此过程中所传递的能量,称为太阳辐射能。与太阳能利用直接相关的几个主要太阳辐射分量为:直接辐射(DNI,Direct Normal Irradiance)、总辐射(GHI,Global Horizontal Irradiance)、散射辐射(DHI,Diffuse Horizontal Irradiance)、倾角辐射(GTI,Global Tilted Irradiance)和日照时长(Sunshine Duration)等,随着需求的加深和精细化,这些分量所对应的分光谱辐射(Spectral Irradiance)也越来越得到重视。(1)水平总辐射(GHI):定义为地面水平面上接收到的太阳总辐射,包括了直接辐射(DNI)和散射辐射(DHI)。(2)直接辐射(DNI):沿着太阳法向方向,单位面积接收到的太阳辐射量。(3)水平散射辐射(DHI):太阳光在穿过大气层到达地面过程中遇到云、气体分子、尘埃等产生散射,以漫射形式到达地球表面的辐射能。(4)倾角辐射(GTI):是指特定倾斜面上接收到的直接辐射(DNI)和散射辐射(DHI)之和,是计算固定倾角光伏电站产能的重要指标。(5)日照时数(Sunshine Duration):一天内太阳直射光线照射地面的时间。定义为太阳直接辐照度达到或超过120W/m2的各段时间的总和,以小时为单位,取一位小数。日照时数是反映一个地区太阳能资源状况的重要指标。(6)光谱辐射(Spectral Irradiance): 太阳辐射由不同波长的电磁波组成,其随波长的分布称为太阳辐射光谱。根据波长范围,可大致分为紫外(波长小于400nm)、可见光(400-760nm)和红外(大于760nm)波段。太阳辐射能量主要集中在可见光区范围(50%)和红外区域(43%),紫外区能力最少,占7%。光伏电池在工作过程中,并不能将所有太阳辐射能量直接吸收,而是选择性的吸收特定波长的太阳辐射并转化为电能。为了改进技术提升光伏电池的转换效率,需要研究光伏电池材料对不同波长太阳辐射的吸收和转化效率,进而需要定量观测模拟光源或太阳光谱辐射变化状况。Solar Zenith Angle: 太阳天顶角 (与太阳高度角之和为90度,互余关系)解释为一束光线从太阳到达地面一点形成的光线与此点垂直于地面的直线夹角;所以在日出和日落时天顶角为 90度(太阳高度角为0),没有直射辐射到达水平面。三个辐射参数之间的关系: GHI = DHI + (cosθ x DNI)θ = Solar Zenith Angle(太阳天顶角)、0° is vertical、90° is horizontal
  • ET100便携式光谱发射计在太阳能热发电CSP领域内的应用
    现今,太阳能正作为一种清洁能源和动力被广泛重视和利用。 太阳能热发电技术,也叫聚焦型太阳能热发电(Concentrating Solar Power,简称CSP),是通过大量反射镜以聚焦的方式将太阳能直射光聚集起来,加热工质,产生高温高压的蒸汽,蒸汽驱动汽轮机发电。 因此,太阳能热发电过程中采用的反射镜的反射率对提高太阳能利用就是至关重要的,反射镜的反射率测量的准确性必须受到重视。我司代理的美国SOC公司的410Solar便携式光谱反射计光谱范围覆盖太阳能光谱的范围即330~2500nm,410VIS反射率测量仪光谱范围为400~1100nm,精度达到±3%,其便携性可使得工作人员随时随地对反射镜的反射率进行精准测量。 410Solar 和410VIS便携式光谱反射计在美国被能源部的NREL实验室所采用进行太阳能聚光塔反射镜反射率测量,其可靠性、便携性和准确性得到了NREL的高度评价。 410VIS便携式光谱反射计和ET100便携式红外光谱发射率测量仪在NREL实验室的应用可进行下载和参考。
  • 高太阳能反射涂料的测定
    虽然隔热涂料与普通涂料的外观颜色相同,但它可以反射太阳光中的红外光,抑制辐射能进入室内。JIS K 5675 规定了如何定量评价屋顶用高太阳能反射涂料的太阳光反射特性的实验方法。此次实验使用日立 UH5700测定了涂料的太阳光反射率。
  • 平板玻璃的透射率、反射率和发射率测量以及使用UV-Vis/NIR分光光度计评估太阳热增益系数
    本申请说明说明了如何使用积分球获得和评估平板玻璃的透射/反射光谱,并使用太阳透射/反射可见光透射/反射程序计算太阳辐射吸收率。关键词:V-670,紫外-可见光/NIR,ISN-723积分球,VWST-774太阳透过率/反射率-可见光透过率/
  • 410Solar便携式光谱反射计在太阳能热发电CSP领域内的应用
    现今,太阳能正作为一种清洁能源和动力被广泛重视和利用。 太阳能热发电技术,也叫聚焦型太阳能热发电(Concentrating Solar Power,简称CSP),是通过大量反射镜以聚焦的方式将太阳能直射光聚集起来,加热工质,产生高温高压的蒸汽,蒸汽驱动汽轮机发电。 因此,太阳能热发电过程中采用的反射镜的反射率对提高太阳能利用就是至关重要的,反射镜的反射率测量的准确性必须受到重视。我司代理的美国SOC公司的410Solar便携式光谱反射计光谱范围覆盖太阳能光谱的范围即330~2500nm,410VIS反射率测量仪光谱范围为400~1100nm,精度达到±3%,其便携性可使得工作人员随时随地对反射镜的反射率进行精准测量。 410Solar 和410VIS便携式光谱反射计在美国被能源部的NREL实验室所采用进行太阳能聚光塔反射镜反射率测量,其可靠性、便携性和准确性得到了NREL的高度评价。 410VIS便携式光谱反射计在NREL实验室的应用可进行下载和参考。
  • 安捷伦Cary 5000紫外可见近红外光度计和积分球附件测定太阳能电池的光学性能
    紫外可见近红外分光光度计是表征太阳能电池各组件和电池的光学性能(反射率和透射率)必不可少的工具。本文介绍了应用高性能的光度计Cary 5000配备积分球附件快速测试电池表面的反射率,并且采用小光斑附件缩小照射到样品上的光斑尺寸,直接对电池表面电极之间的微小面积进行测试,得到了高分辨率、低噪声的高质量光谱图,比较了几种情况下电池表面反射率的变化。
  • 用紫外可见近红外分光光度计使用绝对反射率评估太阳能电池
    在本说明中,ARMN-735附件与V-670紫外可见/近红外分光光度计一起用于测量商用太阳能电池板的反射率。
  • 太阳辐射监测:关于光伏、光热资源的评估、选址与超临近预报、短时预报
    精准监测太阳辐射有效提升太阳能电站产能1:高品质监测太阳辐射的重要性2:太阳能电站选址与资源评估3:优化系统选型,指导投资决策4:最大功率跟踪5:日常维护6:监测和评估系统运行效率7:发电量预报8:质量控制及技术开发如何为配备太阳辐射监测系统选择高品质太阳辐射监测仪的首要条件是,设备通过ISO9060等级标准,可以溯源到世界辐射测量基准值(WRR),并可以全天候正常工作。满足该条件的辐射监测仪才可用于客观分析太阳能组件发电效率、预测电站发电量、电站运维管理、电站绩效评估、比较不同电站的优异性等。 针对商用电站,一般要求太阳辐射监测系统至少包括GHI、DNI和DHI的观测。并且,需要有一套备份观测系统同时工作,两套系统之间可以互相校验,一旦一套系统出现故障时,可以被及时发现。图3为典型太阳辐射监测站。该辐射监测站可以监测GHI、DNI、DHI以及温度、湿度、风向、风速等与太阳能发电效率相关的气象要素。
  • 太阳热反射隔热涂料标准及主要技术要点解析
    主要讲述各种太阳热反射隔热涂料标准区别及主要技术要点解析,并对这些涂料的性能检测推荐相应的检测设备。色差(HunterLab),反射比(SSR-ER),辐射率仪(AE1/RD1)
  • SUNPOWER太阳能监测解决方案
    用于评估主要热能和光伏太阳能发电厂的位置,由于他们需要投资价值达数百万,所以需要高质量的专业测量设备提供可靠的数据。 这些是对需要保证投资回报的发起人/投资者的基本要求。同样,中小型太阳能发电厂需要关于太阳辐射和其他天气参数(例如风速、风向、温度、湿度、大气压力、降雨量),甚至太阳能电池板本身的表面温度的数据,因为太阳能板的性能受到所有天气条件的影响。SUNPOWER系统是GEONICA公司的旗舰产品之一,在国际市场上具有巩固的专业地位,用于评估太阳的能源资源,以及监测光伏(PV)太阳能,集中太阳能发电(CSP)和聚光太阳能(CPV)发电工厂。在太阳能工厂运行期间,必须随时了解可用能源的性能 根据所使用的技术的类型,采用全球,直射或散射太阳辐射传感器。传感器可测量参数 • 直接辐射(NDI) • 全球水平辐射(GHI) • 全球倾斜辐射(GTI) • 弥漫性水平照度(DHI)
  • 紫外可见近红外光谱法评价太阳能反射涂料
    本申请说明使用带积分球的V-670紫外可见/近红外分光光度计评估太阳能反射涂料。关键词:V-670紫外可见/近红外分光光度计,紫外可见/NIR,材料,近红外,ISN-723积分球,VWCD-790颜色诊断,VWST-774太阳能/可见光测量
  • 港理工大李刚教授团队与UCLA二元有机太阳能电池突破性研究
    二元有机太阳能电池 (Binary Organic Solar Cell, BOSC) 是一种利用两种有机材料组成的太阳能电池。这两种材料通常是供体和受体材料,它们共同形成一个异质结构,以提高光电转换效率。然而,二元有机太阳能电池的发展仍然面临着一些挑战,其中最主要的是非辐射复合损耗问题。非辐射复合是指光生电子和空穴在未参与电荷收集的情况下直接复合,导致能量损失,降低效率。因此,如何降低二元有机太阳能电池中的非辐射复合损耗,是提升其性能的关键。
  • 军用装备实验室环境试验方法第7部分 阳光模拟试验箱
    阳光模拟试验箱用于检测成套部件或整车在阳光照射下的老化性能,包括形状、颜色、光泽度、手感、强度及各种热膨胀结果等。本试验设备用于评价寿命期炎热季节直接暴露于太阳辐射环境中的装备耐受太阳辐射产生的热效应或光化学作用的能力;如果使用的辐射灯与不同地区和海拔高度的白然太阳辐射最值具有合理的对比关系,也可用于模拟不同地区和海拔高度的太阳紫外辐射效应。对于总辐射表的要求如下:
  • 紫外/ 可见/ 近红外分光光度计在反射隔热涂料上的应用
    反射隔热涂料是由基料、热反射颜料、填料和助剂等组成。通过高效反射太阳光来达到隔热目的。反射隔热涂料是集反射、辐射与空心微珠隔热与一体的新型降温涂料,国家在2015 年出台了GB/T 31389-2015 《建筑外墙及屋面用热反射材料技术条件及评价方法》用于评价建筑物外墙及屋面用涂料的热反射性能。其中标准中的明度值(L*)、太阳光反射比和近红外反射比需要用到紫外/ 可见/ 近红外分光光度计测试。PerkinElmer 公司Lambda950+150mm 积分球具有高精度测试水平,能够精确测试涂料在300-2500nm 区间各波长的反射率值,并且通过软件自带的编程功能能够在扫描出曲线后直接读出对应的明度值(L*)、太阳光反射比(Solar Reflectance)和近红外反射比(NIR Reflectance)。
  • 采用LAMBDA 950/1050 紫外/可见/近红外分光光度计与自动反射/透射分析仪(ARTA)附件的光学薄膜的全谱角分辨反射和透射
    我们通过配有自动反射/透射分析仪附件的LAMBDA 950分光光度计评估了3M® 可见镜膜在新型曲面光伏模块领域的潜在应用。在应用过程中,3M® 薄膜必须将可见光反射至模块焦点(在焦点处,可见光将被吸收,如用于驱动加热电机的的热吸收器),并同时将近红外光传送至底层的硅太阳能电池(在硅太阳能电池内,红外光将被直接转化成电能)。通过自动反射/透射分析仪进行的角分辨反射和透射测量显示:当入射角小于等于50° 时,3M® 自支撑薄膜是s-偏振光和p-偏振光的有效光学薄膜。当薄膜与所述模块曲面玻璃胶合时,为了保持薄膜效能,应将薄膜紧密贴合于玻璃之上(不得起皱)。利用带探测器的狭窄光阑自动反射/透射分析仪进行的测量能够表明所评估的胶合程序在多大程度上能产生预期结果。我们目前正在利用自动反射/透射分析仪生产的光谱预估在焦点采用热接收器的曲面模块的发电站的年度发电量,评估过程考虑到了太阳日常运动和年度运动,以及模块上入射角的相关变化。我们也在寻求能够反射可见光和红外线的光学滤光器(同时还可以透射近红外线),并使用积分球和自动反射/透射分析仪研究光学滤光器的性能。
  • 某晶体硅太阳能电池企业 污水水质分析 应用案例
    在碳中和的背景下,清洁能源越来越受市场欢迎。可再生能源中光伏、风电和水电是未来电力装机增量的主力。据彭博新能源 2020年展望报告中预测,在 2050年的全球电力结构中,光伏和风能的占比将达到 56%。 能源是国民经济发展和人民生活水平提高的重要物质基础。在新能源技术中心,太阳能发展是最快的,也是各国竞相发展的重点。根据半导体光 电效应制成的太阳能光伏电池是将太阳辐射能直接转换成电能的转换器件,再按需要将一块以上的组件组合成一定功率的太阳能光伏电池方阵,经与储能装置、测量控制装置及直流 -交流变换装置等相配套,构成太阳能能光伏电池发电系统,即光伏发电系统。预计未来 10年全球将以每年 20%-30%的递增速度发展 。某晶体硅太阳能电池企业 生产车间制绒槽和刻蚀槽产生的废水中含有大量的氮和氟,废水 需经过除氟处理方能进入后续生化处理工艺。 该企业主要 的除氟工艺为 絮凝沉淀除氟 。即首先采用氢氧化钙作为中和剂调整废水 pH值后投加氯化钙产生氟化钙沉淀,再投加混凝剂、助凝剂混凝沉淀 ,然后废水再通过 后续工艺 进行进一步处理 。 项目总排口废水污染物执行《电池工业污染物排放标准( GB30484-2013)》 ,其中 COD 150mg/L, 氨氮≤ 30mg/L总磷≤ 2mg/L,总氮 40mg/L,氟化物 8mg/L。
  • 镭射转移复合纸剥离强度测试仪的工作原理
    由于纸张加工和印刷包装行业的不断进步,镭射转移复合纸在包装、装饰标识等应用领域越来越普遍。镭射转移复合纸这是一种可以将镭射图案转移到底层纸张上来提高其美观度和经久耐用的纸张复合纸。然而,在加工和使用的时候,镭射转移复合纸很容易发生剥离状况,所以分析评估其剥离强度对于提升产品质量和稳定性尤为重要。用BLD-200H剥离试验机,可以检测镭射转移复合纸的剥离强度。
  • LED 和太阳能电池中高反光材料的分析
    在 LED 或太阳能电池等上面使用的反光材料,必须具有高反射率。在 LED 中反射可见光,是为了使更多的光照射到目标物上而不是被浪费掉。在太阳能电池中,为了让到达模块背面的从可见到近红外的太阳光被反射而再利用,以得到高的发电效率。通过积分球分光光度计可以得到反光材料的反射光谱,从而分析其运用于在 LED 或太阳能电池上的反射性能。
  • 使用光谱和寿命共焦光致发光映射在 VACNT 钙钛矿太阳能电池中成像电荷提取
    由于钙钛矿具有高载流子迁移率、大的吸收系数、可调带隙和长载流子扩散长度等特性,卤化物钙钛矿太阳能电池成为目前研究热点。如何有效地将电荷载流子从器件中提取出来是太阳能电池设计中的挑战之一。为了帮助提取电荷,通常会将电子和空穴提取层合并到器件中。垂直排列的碳纳米管 (VACNTs)是目前研究较多的太阳能材料,常被用于空穴提取层。VACNTs空穴提取层的太阳能电池如图 1 所示。VACNTs 在 ITO 电极顶部以网格状图案生长,以实现改进的电荷提取,同时保持ITO/VACNTs 具备较高的光传输功能。光致发光 (PL)强度与钙钛矿中电荷载流子的数量成正比,因此对电荷转移到相邻层中很敏感。这使得基于 PL 的技术对于研究新提取层的性能非常宝贵。在本文中,空穴转移到基于 VACNT 的空穴提取层是通过使用爱丁堡仪器 RMS1000 共焦显微拉曼成像获取到的。
  • 岛津UV-3600 Plus紫外分光光度计测定测定太阳能电池用玻璃的透过率
    分析此类样品时,由于照射的光产生漫反射,所以在基线校正和样品测定时积分球内的光照射有较大差异,从而导致在检测器切换波长处产生台阶。对于光散射性较强的太阳能电池用玻璃,通过使用 UV-3600 Plus 以及 ISR-1503,在检测器的切换波长处可以得到几乎没有台阶的光谱。
  • 高通量太阳光模拟器,用于聚光太阳能热测试
    最初的设计要求将大量的太阳辐射聚焦到一个小点上,形成通常所说的“点炉”。虽然 Sciencetech 在为太阳能模拟器设计运行单独强大的灯方面拥有一些经验,但这种光汇流是一种新颖的应用。用户需要在 10 厘米的目标区域内有近 4000 个太阳。
  • 薄膜太阳能电池的晶体结构分析
    使用薄膜附件,采用掠入射衍射几何,可以得到信噪比更高的衍射谱图,并且可以实现分层分析物相。薄膜太阳能电池的结晶状态和界面状态极大的影响电池的性能。
  • 赛诺普Xenocs小角X射线散射仪研究太阳能电池的PbS量子点的堆积
    量子点是大约2到10纳米大小的半导体纳米晶体。由于其可调的光电特性,它们被广泛应用于LED、单电子晶体管、医疗成像和太阳能电池等领域。当用于太阳能电池时,光在量子点中产生一个电子-空穴对,可以通过施加电化学能将其分离。电子和空穴的流动产生了电流。
  • AM1.5G A+级太阳光模拟器及量子效率量测提升全聚合物太阳能电池效率
    全聚合物太阳能电池(all-PSCs)凭借其出色的稳定性和机械耐用性,被认为是未来太阳能电池应用的重要方向。全聚合物太阳能电池主要由供体和受体两种有机聚合物材料组成,其基本结构包括以下:l 透明导电电极: 通常由氧化铟锡(ITO)制成,用于光的透射和电子的导电。l 电子传输层: 提高电子从活性层向电极的传输效率。l 活性层: 由供体和受体材料组成,是光生电荷的主要产生区域。供体材料吸收光子产生激子(电子-空穴对),激子在受体材料处分离成自由电子和空穴。l 空穴传输层: 提高空穴从活性层向电极的传输效率。l 金属电极: 通常由银或铝制成,用于收集和导出电荷。近年来,全聚合物太阳能电池的研究发展迅速:l 材料发展: 随着非富勒烯受体材料的快速发展,APSCs的光/热稳定性和柔韧拉伸性能显着提高。l 转换效率: 研究显示,聚合物太阳能电池的转换效率已突破10%,这使其成为一种有竞争力的替代传统硅基太阳能电池的技术。l 机械灵活性: APSCs表现出优异的透明性、溶液加工性和机械灵活性,使其在柔性电源系统中有广泛应用前景。然而,由于其效率长期落后于小分子受体基太阳能电池,限制了其进一步发展。如何有效平衡并提升开路电压(Voc)和短路电流密度(Jsc)成为全聚合物太阳能电池领域的一大难题。近期,香港科技大学颜河教授团队在国际顶级期刊 Energy & Environmental Science 上发表了突破性研究成果, 成功开发了一种名为PYO-V的新型聚合物受体, 它可以通过调节分子结构, 实现更宽的光谱吸收和更高的能量级, 从而有效提升了全聚合物太阳能电池的性能, 并实现了高效的多功能光伏应用。颜河教授是香港科技大学化学系教授,长期致力于有机光伏材料与器件方面的研究, 在国际著名期刊发表了200余篇高质量学术论文。 他的团队致力于突破现有全聚合物太阳能电池的技术瓶颈, 为下一代高效稳定的光伏器件的开发提供新的思路和方向。

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