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硅橡胶电热带 铜头翅片电热管批发 上海向洋电热电器设备有限公司 摘要:在提高太阳能电池的光电转换效率方面,越来越多的人开始关注多晶铸锭。本文通过对多晶铸锭铸锭炉结构本身、铸锭工艺的优化以及辅助材料方面等不同方面进行分析、对比,提出有利于提升太阳能电池效率的方法。 前言 2012年,我国光伏产业因全球经济衰退、光伏产能过剩、价格下跌、美国"双反"、欧洲"反倾销"等因素而进入寒冬期,光伏下游企业毛利率大幅下降,大部分企业面临严重亏损。2013年上半年国内多晶硅产量较去年还有明显下滑,2013年上半年国内多晶硅产量为2.8万吨,同比下滑23.6%。受供需关系及国际贸易等多种因素影响,2012年我国绝大多数多晶硅企业已停产。 由于下游供需局面并未有实质性转变,加上主要多晶硅企业生产成本仍在不断下降,2013年多晶硅企业经营状况仍不容乐观,多晶硅行业将保持在低位的运行,产业整合也有望见底行业的回暖预计要到2014年。多晶硅惨淡的行业景象并没有削减人们对太阳能组价的满足程度,正是由于供大于求的太阳能市场行情,人们对太阳能组件的功率要求越来越高,更多开始关注太阳能电池的效率。 为了提高太阳能电池的光电转换效率,最近光伏业界又推出了高效多晶铸锭技术。使用普通的电池片制作工艺,高效多晶硅片可达到17.3%以上的转换效率,现在最高可达18%左右。高效多晶铸锭技术的关键在于降低晶体中的位错和其他缺陷。业界估计至少有十余种方法制作高效多晶,例如使用单晶碎片或多晶碎片作为籽晶,使用特殊坩埚或热场等等。 1、铸锭炉本身结构的优化 铸锭炉是直接将硅料高温熔融后通过定向冷却冷凝结晶,使其形成晶向一直的硅锭的设备。在加热使硅料完全融化后,通过定向凝固块将硅料结晶时释放的热量辐射到下炉腔内壁上,使硅料中形成一个竖直温度梯度。这个温度梯度使坩埚内的硅液从底部开始凝固,从熔体底部向顶部生长。硅料凝固后,硅锭经过退火、冷却后出炉。结构的优化对于铸锭的硅锭的效率的提升有很重要的作用。 1.1加热器双电源设计 多晶硅铸锭炉加热器的要求:加热超过1650℃;使用材料不能与硅料发生反应;可以在真空及惰性气体中长期使用。对于加热器的材料而言,目前行业中主要使用高纯石墨作为加热材料,主要使用单电源对石墨加热器进行加热。 使用双电源加热器带来的好处:改善铸锭硅块的晶向结构;增大晶粒的体积同时减少晶界;改善结晶平面,可以灵活控制长晶界面的形状,长晶速度更加平稳,解决了硅锭生长后期速度过慢的问题,如图(一)所示: 1.2铸锭炉冷却模式改进 硅的结晶速度取决于其底部石墨块的降温速度,较好的结晶速度会产生稳定的分凝速度,保证杂质的均匀析出,是生长高效多晶硅块的必经之路。目前行业中的冷却主要包括隔热笼的提升、隔热板的下降、底部水冷三种模式。 气冷技术与目前现有相比拥有自己独特的优势,将先前依靠移动隔热笼的被动DS块辐射降温的弱控制模式改为DS块底部主动气体降温的强控制模式,使得晶体生长可控性更强。通过中空的DS块、气体冷却器、泵组、变频器等组成可控气体流量的闭合气路,以流动气体对DS块进行直接冷却,并通过DS台上的温度反馈调节泵组电机速度来控制冷却气体流量,从而实现精确的DS台温度控制。 具有气体温度、流量流量范围宽,调节精度高,且功耗低等优点。从而使硅锭生长的界面更加平稳,提高电池的转化效率。 2、铸锭工艺的优化 通过对热场温度的优化以及晶粒的细化,使晶体在初期的成核得到控制,在结晶过程中具有稳定的结晶速度和过冷度,从而提高了硅晶体的少子寿命,降低了硅晶体的内部缺陷,提高了多晶硅电池效率。 2.1大晶粒的制备 大晶粒学名成为准单晶(Monolike)是基于多晶铸锭的工艺,在长晶时通过部分使用单晶籽晶,获得外观和电性能均类似单晶的多晶硅片。这种通过铸锭的方式形成单晶硅的技术,其功耗只比普通多晶硅多5%,所生产的单晶硅的质量接近直拉单晶硅。简单地说,这种技术就是用多晶硅的成本,生产单晶硅的技术。准单晶产品的优势:转换效率高于普通多晶,接近直拉单晶电池片;与普通多晶电池片相比LID基本无变化,性能稳定;比起普通多晶,组件功率提升明显,单位成本降低;可封装265瓦(60片排布)大组件。 2.2调整热场结构,优化工艺 由于不同的温度梯度会导致不同的晶向产生,如果需要做到降低成核缺陷,需要清楚<100>的成核机理,经过查询,大于186度的温度梯度差,才能满足形成<100>晶向的温度要求。 通过改进工艺,调整热场结构,生长速度得以控制。改进后的多晶铸锭生长段配方后,晶体的生长速度更加趋于平稳,这样有利于杂质的均匀向上分凝。而与此同时保证界面的平稳性可以控制杂质的平稳析出。在控制界面水平则可以实现成核的一致性,及达到均匀晶粒的细化技术。对于整个生长过程,界面温度微凸是有利的,有利于杂质的向外排出,但太凸,会导致边缘16块受损严重。通过稳定热场,优化生长工艺,改进生长界面实现了降低缺陷密度,提高硅晶体少数载流子寿命的目的,最终达到了提高硅晶体电池效率的目标。 3、其它方面 3.1坩埚对电池效率的影响 目前市场上推出的高效坩埚,将坩埚表面的二氧化硅的纯度进一步提高,在硅料在铸锭炉进行融化时使坩埚分解出更少的杂质进入到硅料中,从而可以减少硅块中杂质的比例,提高电池的转化效率。 此外坩埚在喷涂中应该注意一些事项:搅拌时间不得少于10分钟,喷涂温度控制在40-70℃之间,严禁湿喷,随时清理脱落的氮化硅。 3.2装料工艺对电池效率影响 装料过程会对铸锭产生影响,进而影响电池转换效率。注意以下方面:颗粒料、粉料单埚不超过20Kg,尽可能将粉料装于坩埚中部不接触坩埚壁;装料过程注意防尘,不接触金属,轻拿轻放,不要碰坏喷涂层;大块料避免放至内立棱附近,应尽量在距离内立棱10cm以外,在每层装料内立棱附近留有的空间,最好用碎块料填充,也可以不填充;装完料后,坩埚的运转中应避免颠簸;用吸尘器吸去推车上、石墨板上的残留物质在坩埚四边固定好石墨档板四边石墨档板的边必须与石墨底板边相吻合,且石墨档板与底板平面相互垂直,对边两档板与坩埚距离保持一致,用手旋上螺丝,不要太紧,拧紧后回转1/3~1/2。 4、总结 多晶铸锭对电池效率产生很大的影响,多晶硅片的生产可以很好地提升电池的转化效率,让太阳能电池具有更加良好的市场竞争力。2010年,多晶硅片的转换效率约为16%,价格约为每片3~4美元。当时,都具备一定竞争力而为市场所接受。到了2012年年底,多晶硅片的转换效率提高到17.2%左右,价格降到了每片0.8美元左右。 此时多数其他硅片技术已逐渐失去竞争力,市场占有率不断降低。到2014年,多晶硅片的转换效率预计将提高到18%以上,而成本降至每片0.5美元以下。光伏硅片生产技术的发展趋势表明,将来的硅片市场应该是高效多晶硅锭的市场。研究多晶铸锭成为今后的趋势,对太阳能电池的影响越来越会受到更多人的重视。
摘要:全玻璃热管集热器排空式太阳能供热采暖系统供给建筑物冬季采暖和其他用热系统,具有集热效率高、可排空、防炸管、能耗低、可靠性高和辅助能源更换便捷等优点,市场前景广阔。 0前言 太阳能集热器用于采暖被叫做主动式太阳能采暖。从太阳能集热器产品来划分,可分为平板集热器采暖系统和真空管集热器采暖系统;从太阳能集热系统是否承压,可分为太阳能闭式集热采暖系统和太阳能开式集热采暖系统。 目前市场上平板集热器用于采暖系统中,价格相对便宜,但冬季热性能较差,气温在0℃以下时,和相同采光面积全玻璃真空太阳集热管式太阳能集热器的热量相距越发明显。使用全玻璃真空太阳集热管的开式太阳能集热器价格便宜,但由于管中有一定量的水系统,使得可靠性略差。作为市场新产品的全玻璃热管真空太阳集热管式集热器具有较好的热性能和适宜的成本。另外,优化设计的玻璃热管集热器联箱可全排空,整个太阳能集热系统也可做系统排空防冻,在采暖系统上优势突出。 利用这种新型排空式玻璃热管太阳能集热器设计而成的全排空集热系统,通过集成式泵站、外置式多辅助能源、智能控制器和分室控制,具有系统集热效率高、可排空、防炸管、能耗低、可靠性高和辅助能源更换便捷等优点;独特的辅助热源独立回路设计,最大程度地利用有效能源,系统集成式泵站设计,降低安装难度,提高系统可靠性;采用采暖专用基于大数据量处理的智能控制器,整个系统实现智能化、自动化运行。 1系统组成 全玻璃热管集热器排空式太阳能供热采暖将太阳能转化成热能,供给建筑物冬季采暖和其他用热的系统,系统由排空式玻璃热管太阳能集热器、采暖贮热水箱、生活热水水箱、系统集成泵站、辅助热源、控制器、系统管路和末端散热器构成。如图1。 2系统运行原理 可排空的玻璃热管太阳能集热器把太阳能转变成热能,使集热器联箱升温,集热循环泵把采暖贮热水箱中的水注入太阳能集热器中进行循环加热。加热过的热水储存在采暖储热水箱中。当室内气温低于采暖设定温度时,采暖循环泵启动,把贮热水箱中的热水经辅助热源泵注入采暖末端散热,当辅助热源内循环水温度低于设定温度时,辅助热源启动,反之,采暖回水不再流回贮热水箱,直接经辅助热源加热,进入采暖末端。当室内气温达到设定温度时,采暖循环泵停止运行。在启动辅助能源的同时,只要太阳能集热器的温度高于水箱温度,太阳能集热系统照常工作,最大限度地利用太阳能,减少常规能源消耗。 图1全玻璃热管集热器排空式太阳能供热采暖系统结构图 生活热水由搪瓷承压水箱提供,水箱内置换热盘管,当采暖贮热水箱水温高于生活热水水箱温度一定值后,换热循环水泵(小型屏蔽泵)启动,通过盘管加热的方式把生活热水水箱加热,当天气不好时,自动启动电加热进行加热,和采暖无关联。 系统防冻通过集热器和管道排空来实现,当环境温度、集热器内温度低于设定值,打开相应阀门,集热器和管道进行全排空。节省由于系统防冻所需的伴热带等,节省能源,增强系统可靠性,提高系统效率。如图2。 3系统运行模式 本系统采用温差循环方式储存热水,主要提供生活热水和地板采暖两项功能,生活热水采用承压运行(和电热水器一样),采暖储热水箱一直保持一定水位。 集热器吸收太阳辐射的能量,集热器内导热介质温度(T1)逐渐升高,当T1>水箱温度(T2)设定值时,集热循环泵P1 启动:当T1-T2<设定值时,P1停止,等待下一次循环。 采暖季内,当室内气温(T4)< 设定温度(Tset)时,控制系统启动P2,启动电加热器,当T2>Tset时,电加热器不启动;当T2<Tset 时,电加热器启动。通过电加热器的热水经分水器送到各采暖房间,然后从集热器回来的采暖回水经过电动三通阀,当回水温度(T3)<T2时,采暖回水回到水箱,水箱内的热水继续供给室内。当T3>T2时,回水直接经电加热器进行加热到一定温度(Tset),供给室内,不再回到储热水箱。当室内气温达到设定温度,P2停止运转。 当储热水箱水位达到最低水位H2时,E1打开,储热水达到设定上限水位。在启动辅助能源的同时,只要太阳能集热器的温度高于水箱温度,太阳能集热系统照常工作,最大限度地利用太阳能,减少常规能源消耗。 P3为生活热水水泵(小型屏蔽泵),采暖储热水箱的热水通过P3与生活热水水箱进行热交换,当T2>生活热水水箱温度(T5)时,通过盘管加热的方式把生活热水水箱加热,当天气不好时,生活热水水箱中内置电加热器会自动启动。如图3。 4结论 该系统通过采暖季运行,积累了大量的应用数据,通过数据分析和用户体验,得出以下结论: 1. 可排空式玻璃热管集热器集热效率高,太阳能热利用效率达36%。2. 可实现有效排空,有效防止炸管、冻裂等现象出现,可靠性显著提高。3.该产品性能符合设计要求,满足相关国家标准对该产品技术、功能要求。4. 系统泵站运行稳定,降低了安装难度,提高了安装效率。5. 采暖控制器运行稳定,能够实现采暖系统运行完全智能化。 因此这种新型的太阳能供热采暖系统使用可靠、太阳能可利用热效率高、使用方便,市场前景广阔。
本公司所有产品均支持非标定做,欢迎来电垂询洽谈!
橡胶加热板
该产品主要是由合金电热丝和硅橡胶高温绝缘布组成,它发热快、温度均匀、热效率高、韧性好,耐压,耐磨擦,其使用方便、安全、防水、使用寿面长达5年左右。
可用于:
1、潮湿、无爆炸性气体场合工业设备的管道、罐桶、塔、槽池的加热、拌热和保温,使用时可直接缠绕在被加热部位的表面,
2、冷冻防护及空调压缩机、电机、潜水泵等设备的辅助加热,
3、医药设备辟如血液分析仪,试验管加热器,医疗保健塑身衣,塑身瘦身腰带补偿热量等。
技术参数
1)绝缘材料最高耐温:250℃
2)最高使用温度:30-150℃
3)绝缘电阻:≥5 MΩ
4)耐压强度:1500v/5s
5)功率偏差:±8 %
6)耐电电压:>5 KV,
订购指南:
加热片的形状可自由制作,也可以跟据需要进行设计。
加热片由合金电阻丝均匀分布在硅橡胶绝缘层上,形状可以自由制定,制做完成不可以裁剪
可加工多种形状,圆形,三角形,导形等。
安装选择: 可开镙钉孔,两面胶带,弹簧扣,或者在我工厂内粘附。
因加热片的安装状态,使用环境,温度控制方法的不同,其电力密度会发生很大变化,选用时请与本公司联系咨询。
用户需知:
1. 不可用力拉扯电源线。
2. 如配温控器,请不要装在有滴水的地方。不要将温控器和发热片分开使用。
3. 本产品没有强制关闭功能,不使用时一定要将电源线与电源断开。
4. 请不要将本产品浸泡在液体中使用,本产品室内使用,在干燥的环境,虽然有静电现象发生,但功能上没有问题。
5. 在易引发火灾或爆炸的环境中请不要使用。
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辐射加热管生产_上海工业烘箱生产_上海向洋电热电器设备有限公司
燃料电池厂商在降低成本的同时,还在努力扩大可设置场所,比如寒冷地区、住宅楼等。东芝燃料电池系统公司开发出了将以前为-10℃的环境温度下限降到-20℃的燃料电池。这是通过追加在室外温度低时防止散热增加的小风量换气扇、强化停止运转时等使用的保温加热器、强化用来减少机壳散热的隔热材料等实现的。东京燃气和松下预定于2014年4月推出可设置在住宅楼里的产品。该产品进行了多处改进,例如,为了能设置在高楼层而改进了进气和排气构成、从而减弱了风压的影响;为了能设置在住宅楼走廊的管道井内,把排气等的出风口集中到了一处。 .上海向洋电热电器设备有限公司___硅橡胶电热带 铜头翅片电热管批发 上海向洋电热电器设备有限公司