Surse de depunere cu supape pentru aplicații fotovoltaice
Sursele de depunere cu valve Jeellok permit controlul instantaneu al seleniului și sulfului, precum și al altor materiale cu presiune ridicată de vapori. Designul patentat al supapei oferă profile de flux reproductibile și precise pentru cele mai solicitante procese de creștere. Fiecare sursă este proiectată pentru materialul adecvat, cu o regiune opțională de cracare termică pentru a îmbunătăți încorporarea materialului.
Este disponibilă un colector de distribuție a materialului pentru probe mari și aplicații de depunere în linie. Distribuitorul de distribuție este proiectat pentru a distribui uniform materialul pe întregul substrat.
*Zonă de cracare termică disponibilă pentru un consum redus de material și o calitate îmbunătățită a filmului
* Supapă de precizie pentru a furniza depuneri reproductibile.
*Colector personalizat de distribuție a materialelor pentru cea mai mare uniformitate
*Reîncărcarea „din zbor” nu necesită aerisirea întregului sistem în timpul încărcării materialelor
Cum sunt utilizate supapele în solar
Panourile solare adună energie, sau căldură de la soare, și apoi încălzesc materiale. „Aceste materiale curg prin conductele de sub aplicație. Sunt încărcate și produc energie pe măsură ce se încălzesc. Unul dintre materialele utilizate în mod obișnuit este sarea topită, deoarece creează abur atunci când este încălzită și introdusă în sistemele de apă, care, la rândul său, conduce generatoarele care creează energie.”
Sistemele de conducte utilizate în această aplicație sunt similare cu orice sistem de conducte utilizat pentru controlul debitului. Pe deasupra generatoarelor, există pompe care controlează fluxul de material. Funcția principală a supapelor în aceste aplicații este deschiderea și închiderea sursei de mediu la pompă. Prin urmare, acestea sunt parte integrantă a funcționării cu succes a aplicației și sunt necesare dacă o pompă necesită întreținere sau trebuie înlocuită. Supapele sunt, de asemenea, o parte integrantă a opririlor de urgență; companiile doresc să poată ocoli fluxul dacă este necesar.
Pentru a începe implementarea mai regulată a proiectării solare, tehnologia trebuie să avanseze până la un punct pentru a face comutatorul să fie rentabil și util pentru o varietate de aplicații. O parte din tehnologie este deja acolo și există o influență mare în Spania. Multe dintre produsele pe care le-au proiectat intră acum pe piața globală.
Provocări și riscuri
Spre deosebire de aplicațiile cu hidrogen, nu există un risc mare de ardere. Cu toate acestea, există încă riscuri și provocări asociate cu utilizarea energiei solare și cu defecțiunea oricăreia dintre părțile mobile, inclusiv supapele. „De exemplu, unul dintre riscurile asociate cu o supapă care a eșuat este contaminarea sării topite. Dacă se răcește prea repede sau se varsă, cu siguranță ar putea avea un impact asupra mediului. În plus, se poate întări rapid atunci când este răcit, făcând componentele în mișcare inoperabile.”
Dacă există o modalitate de a face instalații majore de baterii și de a prelua energia solară și de a o transforma în tranziții de tip baterie, Moreland prevede că energia solară ar putea avea un potențial mai mare pe piața industrială. „Fermele solare mari și sarea topită reprezintă o cheltuială uriașă și nu au același impact ca și alte forme de energie în prezent. Pur și simplu nu este încă suficientă producție de energie. Tehnologia va trebui să avanseze în viitorul apropiat.”
Din cauza unora dintre provocările asociate cu crearea energiei solare, unii experți nu prezice că energia solară va fi o sursă principală de energie verde pentru sectorul industrial în comparație cu hidrogenul sau GNL. Solarul nu a atins încă apogeul, dar poate exista o potrivire mai bună pentru solar cu utilizări de tip punct de achiziție. Panourile solare pe casele oamenilor și proiectele mai mici de genul acesta pot fi o parte mai mare a acestei piețe decât fermele solare tradiționale la scară largă. Între cele două, credem că hidrogenul va fi mult mai mare.
Privire înainte
Mai multe industrii, companii, clienți și utilizatori pot beneficia de utilizarea energiei solare, pe lângă reducerea impactului asupra mediului.
În comparație cu alte forme de energie curată, cum ar fi hidrocarburile, solarul este mult mai eficient. „Dacă există soare, ai energie liberă. Solarul este mai curat, dacă aveți acea infrastructură la loc, dar este costisitor de creat. Pe de altă parte, petrolul și gazele sunt vechi, fiabile și mult mai eficiente. Toate formele de producție de energie au avantajele și dezavantajele lor.”
Tipuri de supape în solar
Pentru a putea rezista la temperaturi extreme și mediul înconjurător, supapele utilizate în aplicațiile solare trebuie să fie o supapă proiectată de serviciu sever. „Trebuie să reziste la medii dure și la temperaturi foarte ridicate de până la >500°C. În plus, capacitățile de oprire trebuie să fie foarte strânse”, a declarat Moreland.
Companiile care sunt bine versate în supape cu bilă pot juca un rol important pe această piață. „Din partea controlului, o supapă fluture cu design decalat s-ar potrivi grozav. Cu toate acestea, supapele cu bilă și supapele fluture sunt utilizate predominant în solar din cauza limitărilor de spațiu, nu necesită căi mari de curgere și scurgeri zero - intern și extern.”
Robinetele și fitingurile pentru gaz de înaltă puritate au aplicații importante în industria fotovoltaică, implicând în principal următoarele aspecte:
1. Fabricarea celulelor fotovoltaice: În procesul de fabricație a celulelor fotovoltaice, sunt necesare gaze de înaltă puritate, cum ar fi hidrogenul și azotul, pentru a proteja conducta de material pentru a asigura calitatea înaltă a materialelor. Supapele și fitingurile pentru gaz de înaltă puritate pot asigura funcționarea stabilă a gazului fără probleme precum oxidarea și decolorarea.
2. Ambalarea modulelor fotovoltaice: În procesul de ambalare a modulelor fotovoltaice, supapele și fitingurile de gaz de puritate ridicată pot fi utilizate pentru a controla și regla debitul și presiunea gazului pentru a optimiza performanța modulului. De exemplu, gazul de înaltă puritate poate fi folosit pentru a elimina aerul din modul pentru a îmbunătăți eficiența conversiei fotoelectrice a acestuia.
3. Generarea de energie solară termică: în generarea de energie solară termică, gazul de înaltă puritate poate fi utilizat pentru a opera sistemul de conducte de gaz de generare a energiei, astfel încât energia solară să poată fi convertită mai eficient în energie electrică. Supapele și fitingurile pentru gaz de înaltă puritate pot asigura puritatea și siguranța gazului în acest proces și pot îmbunătăți eficiența întregului sistem de generare a energiei solare.
În general, supapele și fitingurile pentru gaz de înaltă puritate joacă un rol important în industria fotovoltaică. Puritatea lor ridicată și caracteristicile de înaltă calitate îndeplinesc cerințele stricte ale industriei fotovoltaice pentru gaz. În viitor, odată cu dezvoltarea și inovarea continuă a tehnologiei de fabricare a panourilor solare, perspectivele de aplicare a gazelor de înaltă puritate în domeniul fotovoltaic vor deveni mai largi.