简介:
简介:该文通过对汽轮机进水来源的全面分析,得出管道系统的疏水是汽轮机进水诸因素中最易发生的,并提出了防止疏水进入汽轮机的设计原则,思路和具全方案,供电站设计参考。
简介:本文主要从电厂的能耗方面,论述设置低加疏水泵并不节能.反而使系统变得复杂.增加初投资及检修维护工作量。
简介:介绍了嘉兴发电厂二期工程#3、#4机组#6低加危急疏水管路的振动问题。通过多个角度对形成汽液两相流导致水击的原因深入地分析,提出了相应的处理措施并进行改造。试验效果证明改造措施行之有效。
简介:本文通过计算,分析了高压加热器疏水对凝结水泵容量选择的影响,可供工程设计参考,并为火力发电厂设计技术规程的修改提供一些数据。
简介:苏州琼森光电近期举行非晶硅薄膜太阳能厂开工典礼,出席典礼仪式的有琼森光电董事长沙晓林、总经理罗曼,苏州市政府高层、吴江市政府高层。据了解,琼森光电计划用4年时间,分两期完成,总规划建设32条生产线,预计总产能达1吉瓦。一期工程2009年建成4条生产线,2010年建成12条生产线,二期工程2011年启动,到2012年建成16条生产线。产能全部达到后,该公司年销售额将达到10亿美元。
简介:意大利最大的电力公司Enel与夏普公司于2008年12月2日组建合资企业,开发太阳能光伏发电设施,总计发电能力为189兆瓦,将于2012年建成。这些光伏发电设施主要设置在意大利南部,将采用薄膜太阳能电池。
简介:美国的全球太阳能公司(GlobalSolarEnergy)2008年12月宣布,将采用CIGS薄膜光伏技术投用世界最大的CIGS薄膜太阳能阵列。
简介:本文介绍了目前国内外大容量超临界和超超临界锅炉启动疏水回收方案的几种设计方案,并对这些方案进行了探讨,提出了适合我国目前大容量锅炉启动疏水回收的设计方案。
简介:2006年伊始,荷兰皇家壳牌的太阳能业务部门退出了晶硅太阳能市场,同意将公司多年经营的太阳能晶硅电池业务全部卖给SolarWorld公司。这一举措标志着SolarWorld公司加快了业务全球化的步伐,该公司正在寻求将其在德国的业务范围扩大至其他有发展前景的国际市场,如美国。这也标志着由于光伏行业原材料的严重短缺,导致了这一重要行业的一次格局性的改变。
简介:爱发科日前宣布,拿下ChinaSolarPower(Holdings)公司的薄膜太阳能电池生产线全套订单。ChinaSolarPower隶属中国私募股权投资公司——吉富中国投资公司(TanoChinaCapitalManagement),成立于2007年,工厂将在烟台市建设。
简介:据日本《每日新闻》报道,日本产业技术综合研究所已经研制出目前世界上太阳能转换率很高的有机薄膜太阳电池,其转换率已达到现有有机薄膜太阳电池的四倍。
简介:Kynar光伏薄膜出众的性能源于Kynar氟聚合物树脂。包括其优异的耐候性和介电性能以及良好的耐湿热性,使其非常适用于光伏电池背板的保护。本文主要介绍Kynar氟聚合物树脂的材料特性和Kynar氟聚合物薄膜在光伏应用中的典型优弊性能,诸如抗紫外性。介电性能。绝缘性能,以及Kynar氟聚合物薄膜应用于太阳髋电池背板能起到持久保护的作用等。并与其他氟聚合物薄膜进行比较分析。
简介:引进型300MW机组普遍存在着7号低压加热器正常疏水不畅的问题,彭城电厂一期工程设计时与厂家配合调整加热器疏水接口位置,减小了疏水水位差,二期工程设计时用旋转式可调球阀代替阀芯升降式直通型疏水调节阀并取消两侧的检修隔离阀,减少了疏水管道的阻力,获得令业主满意的效果。
简介:太阳能电池是利用光生伏打效应将太阳辐射能直接转换为电能的器件,是太阳能光伏发电系统的核心技术基础组成部件。目前困扰太阳能光伏发电技术发展和广泛应用的主要问题,是提高效率和降低
简介:由于疏水系统对汽轮机防进水保护的重要性,在通常的疏水系统设计过程中考虑的疏水点、疏水通流量、控制要求都过于保守,而导致机组在疏水工况下,特别是极热态启动和甩负荷工况下,对本体疏水扩容器和凝汽器造成很大的冲击,给机组的安全运行留下了隐患。因此,对主蒸汽、再热蒸汽管道疏水系统的合理优化,可以大大提高机组整体的安全性和可靠性。
对210MW机组疏水泵选型的商榷
防止汽轮机进水的疏水管道的设计
浅谈300MW等级机组不需设低加疏水泵
低加危急疏水管路振动问题的分析及对策
高压加热器疏水对凝结水泵容量选择影响的探讨
我国政府积极扶植薄膜太阳能产业
夏普进入意大利薄膜太阳能电池市场
世界最大的CIGS薄膜太阳能阵列投用
大容量超临界和超超临界锅炉启动疏水回收方案的设计
壳牌太阳能退出晶硅电池市场转至薄膜电池市场
爱发科拿下薄膜太阳能电池生产大订单
日本研制出新型高效有机薄膜太阳能电池
Kynar~氟聚合物薄膜在光伏产业中的应用
彭城电厂引进型300MW机组7号低压加热器正常疏水管道设计
关于我国薄膜太阳能电池研发与产业化问题的探讨
嘉兴电厂二期(4×600MW)工程#3、#4机组主蒸汽、再热蒸汽管道疏水系统优化