Rura odbiorcza paraboliczna
1)Wyjątkowa sprawność cieplna i niezawodność
2)Zmniejszony całkowity koszt energii (LCOE)
3) Nadaje się zarówno do zastosowań średnich (do 400°C), jak i wysokotemperaturowych
4) Udowodniona wydajność przy ciągłym cyklowaniu termicznym
- Wprowadzenie
- Główne cechy
- Specyfikacje
- Zalecony
Wprowadzenie do produktu
Nasze paraboliczne rury odbiornikowe są precyzyjnie zaprojektowanymi podstawowymi komponentami, które przekształcają skoncentrowane światło słoneczne w energię cieplną do zastosowań w średnich i wysokich temperaturach w systemach solarnej energii cieplnej.


Nasze wysokowydajne rury odbiorników parabolicznych to kluczowy element każdego wydajnego systemu koncentrującej energii słonecznej (CSP). Wykonane z zastosowaniem nowoczesnej technologii, te rury są zaprojektowane tak, aby przechwytywać i przekształcać intensywne promieniowanie słoneczne w użyteczną energię cieplną z maksymalną efektywnością i niezrównaną niezawodnością. Stanowią one kluczowe ogniwo przekształcające światło słoneczne w ciepło niezbędne do wytwarzania czystej, zrównoważonej energii elektrycznej.


Jak to działa: Nauka koncentracji energii słonecznej
: Lustrzane powierzchnie paraboliczne (tzw. żleby) śledzą słońce i skupiają jego promienie nawet do 80 razy na rurze odbiornika, umieszczonej wzdłuż linii ogniskowej luster.
Absorpcja i konwersja: Specjalne selektywne powłoki słoneczne na wewnętrznej rurze stalowej rury odbiorczej pochłaniają skoncentrowane światło słoneczne, przekształcając je w ciepło o wysokiej temperaturze.
Transfer ciepła: Ta energia cieplna ogrzewa czynnik roboczy (HTF) – taki jak olej termiczny lub sól stopiona – przepływający przez rurę stalową do temperatur przekraczających 400°C (750°F).
Magazynowanie energii i ogrzewanie: Przegrzane ciecze są wykorzystywane do wytwarzania pary do ogrzewania lub magazynowane w systemach magazynowania energii cieplnej do ogrzewania na żądanie.
Główne cechy
1) Zaawansowana powłoka selektywna: Wysokowydajna powłoka cermetowa zapewnia doskonałą pochłanialność promieniowania słonecznego (α ≥ 0,95) przy minimalnej emisyjności cieplnej (ε ≤ 0,10)
2) Technologia izolacji próżniowej: Zapewnia optymalną sprawność cieplną dzięki wyeliminowaniu strat ciepła przez konwekcję
3) Wytrzymała konstrukcja: Obejmuje trwałe uszczelnienia szkło-metal i systemy getterowe zapewniające długotrwałą integralność próżni
4) Zarządzanie rozszerzalnością cieplną: Zaawansowane kompensatory harmonijkowe kompensują różnicowe rozszerzalność cieplną




Przewagi wydajności:
1)Wyjątkowa sprawność cieplna i niezawodność
2)Zmniejszony całkowity koszt energii (LCOE)
3) Nadaje się zarówno do zastosowań średnich (do 400°C), jak i wysokotemperaturowych
4) Udowodniona wydajność przy ciągłym cyklowaniu termicznym
Zastosowania:
1) Elektrownie koncentrujące energii słonecznej na skalę przemysłową (CSP)
2) Systemy ciepła procesowego przemysłowego (IPH)
3) Wytwarzanie pary solarnej do różnych zastosowań przemysłowych、


Specyfikacje
| NO | Seria produktów | Specyfikacje i modele produktów | Podstawowe parametry | Parametry wydajności | |||||||||||
| Długość | Temperatura pracy | Zewnętrzna rura szklana | Zewnętrzna rura szklana | Ciśnienie robocze | Wskaźnik aktywnego wykorzystania | Waga | Średnia absorpcja | Średnia emisyjność | Średnia transmitancja | Strata ciepła | Sprawność optyczna | ||||
| 1 | PTR40 | 40-95-2000 | 2000mm | 300℃ | φ95 | φ40/2 (sus304) | 4Mpa | ≥93.7% | 7,5±1 kg | ≥94.5% (AM1.5 ) | ≤8%(80℃±5℃) ≤11%(300℃) | ≥91% | ≤70 W/m (300℃) | ≥83% | |
| 2 | 40-95-2000 | 2000mm | 300℃ | φ95 | φ40/2 (sus304) | 4Mpa | ≥92% | 7,5±1 kg | ≥94.5% (AM1.5 ) | ≤8%(80℃±5℃) ≤11%(300℃) | ≥91% | ≤70 W/m (300℃) | ≥83% | ||
| 3 | PTR50 | 50-95-3000 | 3000mm | 300℃ | φ95 | φ50/2 (sus304) | 4Mpa | ≥94.5% | 11,4±2 kg | ≥94.5% (AM1.5 ) | ≤8%(80℃±5℃) ≤11%(300℃) | ≥91% | ≤90 W/m (300℃) | ≥83% | |
| 4 | PTR70 | 70-125-4060 | 4060 mm | 400℃ | φ125/2.8 | φ70/3 (ss321/316L) | 4Mpa | ≥96% | 28,5±1 kg | ≥95% (AM1.5 ) | ≤7%(80℃±5℃) ≤11%(400℃) | ≥91%(Bez membrany antyrefleksyjnej ) ≥95%(zawiera membranę antyrefleksyjną ) | ≤240 W/M (400℃) | ≥90% | |