Применение гидравлических клапанов
В любых жидкостных и воздушных системах гидравлические клапаны играют очень важную роль в перемещении жидкостей.

Источники осаждения с клапанами для фотоэлектрических приложений

Источники осаждения с клапанами Jewellok обеспечивают мгновенный контроль селена и серы, а также других материалов с высоким давлением паров. Запатентованная конструкция клапана обеспечивает воспроизводимые и точные профили потока для самых требовательных процессов роста. Каждый источник спроектирован для соответствующего материала с дополнительной областью термического крекинга для улучшения включения материала.

Распределительный коллектор материала доступен для приложений с большими образцами и поточным осаждением. Распределительный коллектор спроектирован для равномерного распределения материала по всей подложке.
*Наличие зоны термического крекинга для снижения расхода материала и улучшения качества пленки
*Прецизионный клапан для обеспечения воспроизводимых осаждений.
*Индивидуальный распределительный коллектор для максимальной однородности
*Перезарядка «на лету» не требует продувки всей системы во время загрузки материала

Как клапаны используются в солнечной энергетике

Солнечные панели собирают энергию или тепло от солнца, а затем нагревают материалы. «Эти материалы текут по трубам под приложением. Они заряжаются и вырабатывают энергию по мере нагрева. Одним из часто используемых материалов является расплавленная соль, поскольку она создает пар при нагревании и введении в водные системы, которые, в свою очередь, запускают генераторы, вырабатывающие энергию».

Системы трубопроводов, используемые в этом приложении, похожи на любые системы трубопроводов, используемые для управления потоком. Наверху генераторов находятся насосы, которые управляют потоком материала. Основная функция клапанов в этих приложениях — открытие и закрытие источника среды для насоса. Поэтому они являются неотъемлемой частью успешной работы приложения и необходимы, если насос требует обслуживания или замены. Клапаны также являются неотъемлемой частью аварийных отключений; компании хотят иметь возможность обойти поток при необходимости.

Чтобы начать внедрять солнечные конструкции более регулярно, технология должна продвинуться до точки, которая сделает переход экономически эффективным и полезным для различных приложений. Часть технологий уже существует, и в Испании они имеют большое влияние. Многие из разработанных ими продуктов теперь выходят на мировой рынок.

Проблемы и риски

В отличие от водородных приложений, здесь нет большого риска возгорания. Однако все еще существуют риски и проблемы, связанные с использованием солнечной энергии, а также отказом любых движущихся частей, включая клапаны. «Например, одним из рисков, связанных с отказом клапана, является загрязнение расплавленной соли. Если она остынет слишком быстро или прольется, это, безусловно, может оказать воздействие на окружающую среду. Кроме того, она может быстро затвердеть при охлаждении, что сделает движущиеся компоненты неработоспособными».

Если есть способ сделать крупные установки батарей, и взять солнечную энергию и превратить ее в переходы типа батарей, Морленд предвидит, что солнечная энергия может иметь больший потенциал на промышленном рынке. «Большие солнечные фермы и расплавленная соль требуют огромных затрат и не оказывают такого же влияния, как другие формы энергии в настоящее время. Просто пока недостаточно производства энергии. Технологии должны будут продвинуться вперед в ближайшем будущем».

Из-за некоторых проблем, связанных с созданием солнечной энергии, некоторые эксперты не прогнозируют, что солнечная энергия станет ведущим источником зеленой энергии для промышленного сектора по сравнению с водородом или СПГ. Солнечная энергия еще не достигла своего пика, но, возможно, лучше подойдет солнечная энергия с использованием в точках продаж. Солнечные панели на домах людей и подобные им небольшие проекты могут быть большей стороной этого рынка, чем традиционные крупные солнечные фермы. Между ними двумя, мы считаем, что водород будет намного больше.

Взгляд вперед

Помимо снижения воздействия на окружающую среду, многие отрасли, компании, клиенты и пользователи могут получить выгоду от использования солнечной энергии.

По сравнению с другими формами чистой энергии, такими как углеводороды, солнечная энергия намного эффективнее. «Если есть солнце, у вас есть бесплатная энергия. Солнечная энергия чище, если у вас есть соответствующая инфраструктура, но ее создание обходится дорого. С другой стороны, нефть и газ — это старые, надежные и гораздо более эффективные технологии. Все формы производства энергии имеют свои плюсы и минусы».

Типы клапанов в солнечной энергетике

Чтобы выдерживать экстремальные температуры и окружающую среду, клапаны, используемые в солнечных установках, должны быть клапанами, рассчитанными на суровые условия эксплуатации. «Он должен выдерживать суровые условия и очень высокие температуры до >500°C. Кроме того, запорные возможности должны быть очень герметичными», — заявил Морленд.

Компании, которые хорошо разбираются в шаровых кранах, могут играть большую роль на этом рынке. «С точки зрения управления, отлично подойдет поворотный затвор со смещением. Однако шаровые краны и поворотные затворы в основном используются в солнечной энергетике из-за ограничений по пространству, отсутствия необходимости в больших проточных путях и нулевой утечке — как внутренней, так и внешней».

Клапаны и арматура для газа высокой чистоты находят важное применение в фотоэлектрической промышленности, в основном в следующих областях:

1. Производство фотоэлектрических элементов: В процессе производства фотоэлектрических элементов для защиты трубопровода материала необходимы высокочистые газы, такие как водород и азот, чтобы гарантировать высокое качество материалов. Высокочистые газовые клапаны и фитинги могут обеспечить стабильную работу газа без таких проблем, как окисление и обесцвечивание.

2. Упаковка фотоэлектрических модулей: В процессе упаковки фотоэлектрических модулей клапаны и фитинги для высокочистого газа могут использоваться для управления и регулировки потока и давления газа для оптимизации производительности модуля. Например, высокочистый газ может использоваться для удаления воздуха из модуля для повышения эффективности его фотоэлектрического преобразования.

3. Солнечная тепловая генерация энергии: В солнечной тепловой генерации энергии высокочистый газ может использоваться для работы газопроводной системы генерации энергии, так что солнечная энергия может быть более эффективно преобразована в электрическую энергию. Высокочистые газовые клапаны и фитинги могут обеспечить чистоту и безопасность газа в этом процессе и повысить эффективность всей системы солнечной генерации энергии.

В целом, клапаны и арматура для высокочистого газа играют важную роль в фотоэлектрической промышленности. Их высокая чистота и качественные характеристики отвечают строгим требованиям фотоэлектрической промышленности к газу. В будущем, с постоянным развитием и инновациями в технологии производства солнечных панелей, перспективы применения высокочистых газов в фотоэлектрической области станут шире.