Панели цсп: СИП-панели ЦСП – купить в Москве. Цены за штуку от Илья-Строй

Содержание

СИП-панели ЦСП с утеплителем каменная плита

Главная / Материалы / СИП-панели ЦСП с утеплителем каменная плита

Производим СИП панели премиум класса, которые раскрывают полные преимущества домов построенных по канадской технологии, устраняя все недостатки домов из сип панелей.

 

Строительство из сип панелей ЦСП с утеплителем минеральная вата является альтернативой строительству из газобетона, преимущества аналогичные, цена ниже, скорость выше. 


Превосходство СИП-панелей из ЦСП над классической технологией с плитами ОСП заключается в 1 очередь в экологичности материала (отсутствие формальдегидных связующих), что можно оценить самостоятельно, находясь в таком доме (нет запаха).

Также к значимым достоинствам панелей ЦСП относится устойчивость к воздействию влаги, плита не впитывает воду и не увеличивается в размерах, не разрушается со временем.

 

СИП панели ЦСП имеют класс пожароопасности значительно ниже, чем традиционные плиты на основе деревоплиты ОСП.

Применение утеплителя каменная плита в СИП панелях ЦСП потрясающе меняет акустические свойства, звукоизоляция дома из SIP панелей становится на совершенно качественный уровень, ведь именно шумоизоляция канадского дома является самым большим недостатком и это 100% факт, подтвержденный всеми домовладельцами СИП домов. 

Благодаря сочетанию жестких негорючих плит из минеральной ваты класса горючести — НГ (негорючие) с плитами ЦСП с классом горючести Г1 (слабогорючие) получается материал с высоким уровнем огнестойкости. (ОСП плита класс горючести Г4 – сильногорючие)

 

Разговоры о фобиях, связанных с пенопластом на тему грызунов, экологичности и пожароопасности, не имеют отношения к данному материалу.

Применяемые плиты изготовлены из природных компонентов: песка, соды, известняка. Материал гигиеничный и безвредный, продукция запатентована и сертифицирована.

Продукция долгое время используется для изготовления металлических сэндвич панелей применяемых в коммерческом строительстве и возведении общественных зданий, где высокий уровень требований безопасности и срок службы. 



 

 

 

Дома, которые мы уже построили

Подробнее

Комбинированный дома из сип панелей площадью 86 метров.

Подробнее

Проект дома из сип панелей Ниагара на УШП фундаменте

Подробнее

Проект Орион с внутренней отделкой

Подробнее

Строительство дома из газобетона по проекту Глеба Гринфельда

Цена на СИП ЦСП


по выгодной стоимости!

ЦСП «цементно-стружечная плита». Материал сделан из деревянной стружки хвойных пород, а в качестве клеящего вещества используется портландцемент, различные добавки и вода. Плита формируется под прессом и затвердевает при температуре 90 градусов. Если она предназначается для внутренней отделки, то затем тщательно шлифуется. В результате получаются широкие плоские плиты однородной структуры серых оттенков. Материал обладает теплоизолирующими свойствами, высокой стойкостью к перепадам температур, влаге. Не подвержен горению, деформации. Применение ЦСП в строительстве домов становится регулярным, поскольку этот вид плит имеет отличные характеристики. СИП плиты с ЦСП успешно конкурируют со многими строительными материалами, как, например, шифером или гипсокартоном. ЦСП используется как для внешней, так и для внутренней отделки стен, в качестве напольной стяжки или для устройства вентиляции фасадов.


Технические характеристики СИП панелей ЦСП.

  • Длина: 2700, 3200 мм;
  • Высота: 120, 124, 170, 174, 220, 224 мм;
  • Ширина: 625, 1250 мм;
  • Горючесть: класс Г1;
  • Масса  ЦСП панели: 120 кг.

Купить СИП панели ЦСП, по доступной цене!

Структура СИП панелей ЦСП.

Цементно-стружечная плита (ЦСП) — плотная, твердая и гладкая плита, состоящая из смеси силикатного цемента и древесной стружки, обладает неплохими изоляционными характеристиками и проста в обработке. СИП-панели из ЦСП представляют собой прямоугольные объемные конструкции и состоят из трех слоев:

  • два наружных — цементно-стружечные плиты толщиной 10–12 мм;
  • внутренний — утеплитель из пенополистирола или минеральной ваты высокой плотности толщиной 98–200 мм.

Наружные слои панелей выполняют функции каркаса и обладают солидной прочностью, несущей способностью. Это плиты, спрессованные из древесной стружки с добавлением цементного раствора. Технические условия изготовления ЦСП для СИП-панелей регламентирует ГОСТ 26816-2016.


Купить СИП панели ЦСП, по выгодной цене!

Преимущества СИП панелей ЦСП.

  • Экологичность: Материал не содержит формальдегидных смол – его можно применять как для фасадов, так и для внутренней отделки помещений. ЦСП не содержит клеев, все компоненты, из которых она состоит, чистые;
  • Пожаробезопасность: класс горючести ЦСП – Г1 (трудновоспламеняемы) против Г4 у ОСП-3. (горючие).  Дом из таких панелей более пожароустойчив;
  • Влагостойкость:  за счет склейки древесной щепы портландцементом сип-панели не боятся влаги, материал хорошо переносит увлажнение, климатические нагрузки;
  • Стойкость к грибку и плесени: ЦСП не съедобна для грызунов, вредоносных микроорганизмов, не подвержена заплесневению, гниению;
  • Экономия на отделке:  стены и перекрытия из ЦСП не боятся влаги, не выделяют формальдегид, пожароустойчивы;
  • Шумоизоляция: стены из СИП-панелей с ЦСП – это снижение проникновения шумов с улицы;
  • Морозостойкость: отсутствие деформации стен даже после сильных перепадах температур;
  • Совместимость с другими материалами: отделку стен из ЦСП можно выполнять с использованием любых материалов;
  • Отличная цена.


Купить СИП панели ЦСП, по самым низким ценам!

Применение СИП панелей ЦСП.

  • СИП панели ЦСП применяются  не только для наружной, но и для внутренней отделки помещений;
  • ЦСП подходят для монтажа пола;
  • перегородок;
  • подшивки потолков.


Купить СИП панели ЦСП, по максимально низким ценам!

Монтаж СИП панелей ЦСП.

  • Сип-панели с внешней отделкой из ЦСП представляют собой отличную базу для создания конструкционных особенностей дома и интерьеров. Поэтому пригодны для многих видов ремонтно-строительных работ. Важно при транспортировке держать сип плиты в горизонтальном положении на ровной поверхности.
  • При монтаже на каркас плита крепится строго вертикально при помощи оцинкованных винтовых гвоздей или саморезов. Крепеж производится сразу как минимум в трех местах. Расстояние между крепежами зависит от толщины плиты. Щели между листами маскируют силиконовым герметиком. ЦСП легко поддается обработке при помощи фрезера или электрического лобзика.


Купить СИП панели ЦСП, по привлекательной цене!

Цена СИП панелей ЦСП зависит от.

…..

Цена на СИП панелей ЦСП  зависит от технических характеристик: длины, высоты, ширины, а также цена зависит от применяемого утеплителя для СИП панелей.  Купить СИП панели ЦСП недорого предлагаем в компании “Сэндвич Панели”.  Гарантия качества! Самые низкие цены!

СИП-панели по выгодным ценам. Собственное производство. Высокое качество, большой ассортимент. · Энергоэффективные. Доставка. Экологичные

ПК «Сэндвич Панели», занимающаяся производством и продажей СИП панелей ЦСП, предлагает продукцию различных размеров, по ценам производителя. Купить СИП панели ЦСП  у нас можно: оптом и в розницу. Для оптовых покупателей действуют специальные ценовые предложения. На сайте можно сразу заказать: саморезы, кровельные сэндвич панели, стеновые сэндвич панели, профнастил для забора, профнастил для крыши и доборные элементы, необходимые для работы.

Наши менеджеры помогут выбрать необходимый товар и оформить заказ. Мы обеспечим вам наличие сертификатов, соответствие ГОСТам , бесплатную консультацию, качество и оригинальность продукции,  оперативность поставок по городам России. Наша компания располагает собственным автопарком грузового автотранспорта. Доставка осуществляется в самые минимальные сроки. Оплатить можете  удобным Вам способом.

Наши контактные данные:  Телефоны: 

8 (812) 317 – 74 – 52;

8 (499) 444 – 14 – 71;

Почтовый адрес: [email protected]

Самое дешевое не всегда лучшее: концентрированная солнечная энергия может превзойти фотоэлектрическую энергию по более низкой цене с новыми рыночными правилами чистый.

CSP, который преобразует солнечное тепло в электричество, когда-то был доминирующим, но затем исчез, когда цены на фотогальваническую (PV) солнечную энергию, которая превращает солнечный свет в электричество, резко упали в цене. Но, в отличие от CSP, PV, даже с батареями, не может обеспечить длительную управляемую генерацию, которая потребуется системам с высокими возобновляемыми источниками энергии, заявили участники конференции.

«Возобновляемые источники энергии теперь являются основным направлением, а ископаемое топливо является альтернативой», — заявил на конференции председатель Калифорнийской энергетической комиссии (CEC) Дэвид Хохшильд представителям регулирующих органов, руководителям коммунальных служб и аналитикам. С новыми мандатами с нулевым уровнем выбросов «нам потребуется разнообразие возобновляемых ресурсов для поддержания надежности системы, и нам понадобится CSP, в частности, из-за его длительного хранения [потенциала]».

Амбициозные мандаты на использование 100% возобновляемых источников энергии стимулируют неразборчивую закупку самых дешевых возобновляемых кВт-ч, заявили руководители коммунальных предприятий и регулирующие органы. Но переходная энергосистема требует более широкой стоимости, даже если цена за киловатт-час выше.

Реструктуризация рынков, политики и планирования коммунальных услуг для компенсации инвестиций в ресурсы с более высокой общей стоимостью сети, несмотря на более высокие капитальные затраты, будет необходима для создания надежной энергосистемы с низким уровнем выбросов углерода, добавили они.

Как работает CSP

CSP использует зеркала для концентрации солнечного тепла в одной точке, содержащей теплоудерживающую жидкость. Захваченное тепло создает пар, который, как и обычные генераторы, приводит в действие турбину, вырабатывающую электроэнергию.

Башенные технологии CSP, такие как проект Crescent Dunes мощностью 110 МВт в Неваде и проект Ivanpah в Калифорнии мощностью 394 МВт, направляют солнечное тепло на жидкость, протекающую через вершину башни. Технологии желобов, такие как проект Solana мощностью 280 МВт в Аризоне, нагревают жидкость, протекающую через фокусные точки желобообразных зеркал.

Теплопоглощающие жидкости включают воду, как в Иванпа, или расплавленную жидкость, которая более эффективно удерживает тепло, как в Дюнах Полумесяца. Изолированные резервуары хранят нагретую жидкость для выдачи электроэнергии по требованию.

Фотоэлектрические панели общего назначения высвобождают электроны под воздействием солнечного света. Электричество поступает в сеть или может храниться в батареях. Стоимостные и нормативные барьеры в значительной степени ограничивают экономичное хранение батарей до четырех часов, хотя были опробованы аккумуляторные блоки и альтернативные химические составы батарей, обеспечивающие более длительное хранение.

В 2010 году в США было 0,4 ГВт CSP и только 0,1 ГВт фотоэлектрических систем коммунального масштаба. Но к 2020 году совокупные установки CSP достигли всего 1,7 ГВт, в то время как снижение стоимости панелей привело к установке 35,4 ГВт фотоэлектрических систем к 2020 году, старший аналитик Wood Mackenzie по солнечной энергетике в США Колин Смит написал Utility Dive по электронной почте.

С 2014 года «технология CSP страдает от проблем с производительностью и высокой ценой», — сказал Смит. У него были проблемы с конкуренцией с PV или PV плюс хранилище, «даже с обещанием непрерывного питания от 12 до 24 часов».

В глобальном масштабе политические стимулы, а также высокие цены на электроэнергию не позволили CSP стать препятствием для высоких капиталовложений и затрат на киловатт-час. По состоянию на конец 2019 года по всему миру работало 90 установок CSP мощностью около 6000 МВт, сообщил Utility Dive Хэнк Прайс, управляющий директор компании-разработчика CSP Solar Dynamics.

Вопросы о CSP в США возросли после того, как контракт Crescent Dunes с NV Energy из Невады был расторгнут в 2019 году из-за недостатков в системе хранения расплавленной соли. Но другие страны добились успеха с этим методом хранения — шесть из 14 глобальных проектов башен и более 30 проектов желобов используют расплавленную соляную жидкость для хранения.

Сообщается, что в NV Energy ведутся ремонтные работы, и проект, вероятно, найдет другого покупателя, сказал Прайс.

Но многие на конференции сказали Utility Dive, что сомнения в технической осуществимости CSP и низкой стоимости PV могут затруднить поиск нового контракта. NV Energy отказалась от комментариев.

Первый барьер CSP: получение оплаты

Капитальные затраты на первые проекты CSP достигали миллиардов долларов, а их средняя приведенная стоимость энергии (LCOE) составляла 0,21 доллара за кВтч. Хотя первоначальные капитальные затраты по-прежнему высоки, по оценкам Министерства энергетики США, LCOE CSP в 2018 году при 12 часах хранения упала до 0,098 доллара за кВтч.

Контрактная цена на 2019 г. для CSP с хранилищем в Дубае составила 0,083 долл. США/кВт·ч, что значительно ниже LCOE, заявленной Lazard, равной 0,15 долл. США/кВт·ч или более для пиковой установки на природном газе, которую ее гибкость позволила бы заменить.

Для монетизации CSP потребуются новые стимулы, которые оценивают уникальный набор системных преимуществ «вместо того, чтобы ценить ресурс с наименьшей стоимостью», заявила Utility Dive бывший комиссар коммунальных служб штата Невада Ребекка Вагнер. Сторонники должны убедить регулирующие органы в том, что «CSP может стоить дороже, но его хранение позволяет использовать избыточную генерацию возобновляемых источников энергии, чтобы сгладить пиковый спрос и заполнить пробелы, когда ветряная или фотоэлектрическая энергия не работает».

По мнению аналитиков, присутствовавших на конференции, если сторонники CSP сделают это, регулирующие органы должны будут пересмотреть существующие рыночные правила и регулирующие структуры.

«Рынки и регулирующие структуры были созданы вокруг другого набора ресурсов электроэнергии, чем те, которые будут доминировать в будущем», — заявила на конференции Utility Dive вице-президент по энергетическим инновациям Соня Аггарвал. «Это имеет каскадные последствия».

Существующие стимулы обеспечивают компенсацию источнику генерации за стоимость, которую его энергия доставляет в энергосистему в центах за кВтч, сообщил Utility Dive старший технический консультант Центра энергоэффективности и возобновляемых технологий (CEERT) Джим Колдуэлл. «Если CSP будет получать оплату за все свои услуги, она сможет конкурировать, но для этого потребуются другие рыночные правила». 9По словам Колдуэлла, 0003

CSP может сыграть роль в контроле роста затрат для налогоплательщиков на удовлетворение пиковых нагрузок, но рыночные правила определяют закупки отдельно по энергии, мощности и вспомогательным услугам. «CSP не выигрывает в отдельных запросах. Только ценообразование всех трех вместе делает CSP наименее затратным решением, особенно сейчас, когда емкость и вспомогательные услуги становятся все более ценными».

По словам Колдуэлла, потребность в точной оценке предоставляемых ресурсов услуг является новой проблемой для системных операторов по всей стране. «Сейчас преждевременно оценивать конкретные услуги, и это может быть неточно, потому что потребность в них все еще ограничена, но еще не рано подумать о том, как мы их оцениваем, чтобы метод был готов, когда он понадобится».

Министерство энергетики США. Получено с https://www.energy.gov/eere/solar/concentrating-solar-power.

 

Лучшее моделирование и планирование

Моделирование, выполненное для интегрированного планирования ресурсов, может выявить более высокую ценность CSP и других низкоуглеродных технологий, которые компенсируют их более высокие затраты, сказал старший аналитик Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL) Триу Май. Utility Dive. «Затем портфели могут быть переоценены с помощью моделирования производственных затрат на надежность и адекватность ресурсов в итеративном процессе».

Модели учитывают «практически бесконечные варианты», чтобы «сделать трудный выбор в отношении того, как система работает сегодня и как она может работать в будущем», — сказал он.

Моделирование позволяет сравнивать проекты CSP, особенно гибридные версии в сочетании с фотоэлектрическими панелями или природным газом, с обычными пиковыми электростанциями и определять, какие конструкции электростанций лучше всего подходят для энергосистемы с высокой степенью возобновляемости.

Переменный ветер и солнечная энергия, соединенные с сетью через инверторы, могут вызывать колебания напряжения и частоты, которые создают проблемы для защиты стабильности системы, сообщила Utility Dive консультант по энергосистемам Дебра Лью, бывший инженер NREL и технический директор GE. «Но в будущем грядет много переменных ветров и солнечных лучей, и для этого будущего не было достаточного планирования».

Работа по использованию ресурсов с нулевым уровнем выбросов, не связанных между собой через инверторы, для удовлетворения потребностей в мощности и балансировке системы продвигается, но работа по их использованию для стабильности системы не продвигается, сказала она. Вместо этого системные операторы вкладывают средства в аппаратное обеспечение для корректировки и реагирования на колебания напряжения и частоты.

Диспетчерские ресурсы с нулевым уровнем выбросов, такие как CSP, аккумулированные гидроэлектростанции и геотермальные источники, могут обеспечить стабильность системы и предложить большую ценность, чем инвестиции в оборудование коммунальных предприятий, поскольку коммунальные предприятия получают чистую энергию с расходами на стабильность системы, сказал Лью. Но существует мало стимулов или рыночных механизмов для компенсации коммунальным предприятиям и разработчикам этих инвестиций, поэтому «фотоэлектрические и аккумуляторные батареи будут создаваться, потому что они дешевы и быстры», а аппаратное обеспечение останется основным инструментом стабильности системы.

Второй барьер CSP: краткосрочное мышление

В будущем планировщики могут иметь «супермодели», которые определяют долгосрочную ценность высоких капиталовложений, но сегодняшние модели часто приводят к краткосрочным решениям, сказал Лью. «Альтернатива состоит в том, чтобы определить, какие ресурсы потребуются в сценариях с нулевым уровнем выбросов, и создать их сейчас, но это потребует долгосрочного планирования, которого мы не делаем».

Размер инвестиций в такие ресурсы, как CSP, и время, необходимое для их разработки, также «очень устрашают» для регулируемой коммунальной службы, заявила на конференции вице-президент государственной службы Аризоны (APS) по государственной политике Барбара Локвуд.

По ее словам, в связи с появлением новых организаций, обслуживающих нагрузку (LSE), и быстро растущим внедрением клиентами распределенных ресурсов и энергоэффективности возникает много новых неопределенностей в отношении спроса. В результате APS «по умолчанию сделала гораздо меньшие инвестиции», такие как небольшие фотоэлектрические установки плюс установки хранения, которые требуют меньших капитальных затрат и более коротких сроков разработки.

Южная Калифорния Компания Edison (SCE) в ответ на аналогичные рыночные сигналы также отказалась от высоких капиталовложений в сфере закупок, заявил вице-президент SCE по закупкам энергии Билл Уолш. Меньшие закупки «помогают контролировать или сглаживать систему или заполнять пробелы при смене поколений».

Коммунальные предприятия предпочитают «инкрементализм [запросов предложений] для инвестиций в 50 МВт или 100 МВт», потому что это кажется менее рискованным, сказал бывший комиссар Невады Вагнер. «Но это краткосрочное мышление, которое позволяет избежать оценки и признания потребностей системы в долгосрочной перспективе. Чтобы достичь целей на 100% экологически чистой энергии, нам нужно начать мыслить нестандартно и использовать все возможности».

Электроэнергетические компании переходят «от того, какой ресурс мы хотим, к тому, какие услуги нам нужны и когда они нам нужны», и более подходящие контракты могут «быть больше связаны с мощностью, чем с энергией», согласился Локвуд из APS.

Мандаты на электрификацию и нулевой уровень выбросов могут увеличить нагрузку на систему Калифорнии на 75% и более, что потребует «больших инвестиций» в новое поколение, сказал Utility Dive генеральный директор независимого системного оператора Калифорнии Стив Берберих. Контрагенты, такие как коммунальные предприятия, принадлежащие инвесторам, и новые LSE, для этих инвестиций должны быть частью разработки новых контрактов, которые могут обеспечить необходимый капитал.

Контракты должны поддерживать проекты, которые предлагают «услуги от возобновляемых источников энергии, которые мы получили от теплового флота», сказал Берберих. Он добавил, что новый процесс учета, разрабатываемый регулирующими органами Калифорнии, должен привести к показателям, которые можно будет использовать для этих контрактов.

Ценность становится «ключевой частью планирования», заявил глава отдела энергетики Калифорнийской комиссии по коммунальным предприятиям (CPUC) Эдвард Рэндольф в интервью Utility Dive.

Эффективная грузоподъемность фотоэлектрических систем без аккумулирования была установлена ​​на уровне 17% в постановлении CPUC от 2019 года, что означает, что только 17 МВт из 100 МВт солнечной закупки учитываются для удовлетворения пикового спроса. Это, вероятно, увеличит закупки ресурсов, которые могут лучше соответствовать системным пикам.

Этот тип «фундаментального переосмысления того, что такое системная стоимость и как определить ее количественно, необходим для нулевых углеродных ресурсов с высокими первоначальными капитальными затратами», — сказал Аггарвал.

“Новый подход может показаться несколько дальновидным, потому что рыночные механизмы должны измениться, чтобы все ресурсы могли конкурировать на равных условиях за компенсацию за предоставление энергии, гибкости и сетевых услуг.”

Исправление: предыдущая версия этой статьи неверно передала два заявления консультанта по энергосистемам Дебры Лью относительно переменного ветра и солнечной энергии, а также работы по использованию ресурсов с нулевым уровнем выбросов. Кроме того, глобальная мощность заводов CSP на конец 2019 г.было указано неверно, она составляла 6000 МВт. Статья обновлена.

 

Система накопления тепла Концентрация солнечной и тепловой энергии Основы

Офис технологий солнечной энергии

Одной из проблем, с которыми сталкивается широкое использование солнечной энергии, является снижение или сокращение производства энергии, когда солнце садится или закрывается облаками. Аккумулирование тепловой энергии обеспечивает эффективное решение этой проблемы.

В системе с концентрацией солнечной энергии (CSP) солнечные лучи отражаются на приемнике, который создает тепло, используемое для выработки электроэнергии, которую можно использовать немедленно или сохранить для последующего использования. Это позволяет системам CSP быть гибкими или управляемыми вариантами для обеспечения чистой возобновляемой энергии.

С 1985 года были испытаны и внедрены несколько разумных технологий накопления тепловой энергии. К ним относятся прямая система с двумя резервуарами, непрямая система с двумя резервуарами и система термоклина с одним резервуаром.

Прямая система с двумя баками

Солнечная тепловая энергия в этой системе хранится в той же жидкости, которая используется для ее сбора. Жидкость хранится в двух резервуарах — один при высокой температуре, а другой при низкой температуре. Жидкость из низкотемпературного резервуара проходит через солнечный коллектор или ресивер, где солнечная энергия нагревает ее до высокой температуры, а затем поступает в высокотемпературный резервуар для хранения. Жидкость из высокотемпературного резервуара проходит через теплообменник, где вырабатывает пар для производства электроэнергии. Жидкость выходит из теплообменника при низкой температуре и возвращается в низкотемпературный бак.

Прямое хранение с двумя резервуарами использовалось на ранних электростанциях с параболическими желобами (таких как Солнечная электростанция I) и на электростанции Solar Two в Калифорнии. В лотковых установках в качестве теплоносителя и аккумулирующей жидкости использовалось минеральное масло; Solar Two использовала расплавленную соль.

Система косвенного нагрева с двумя резервуарами

Системы косвенного действия с двумя резервуарами функционируют так же, как и системы прямого действия с двумя резервуарами, за исключением того, что в качестве теплоносителя и накопительной жидкости используются разные жидкости. Эта система используется на установках, в которых жидкий теплоноситель слишком дорог или не подходит для использования в качестве аккумулирующей жидкости.

Накопительная жидкость из низкотемпературного бака проходит через дополнительный теплообменник, где нагревается высокотемпературным теплоносителем. Затем высокотемпературная жидкость для хранения возвращается в высокотемпературный резервуар для хранения. Жидкость выходит из этого теплообменника при низкой температуре и возвращается в солнечный коллектор или ресивер, где снова нагревается до высокой температуры. Жидкость для хранения из высокотемпературного резервуара используется для производства пара так же, как и в прямой системе с двумя резервуарами. Непрямая система требует дополнительного теплообменника, что увеличивает стоимость системы.

Эта система будет использоваться на многих параболических электростанциях в Испании, а также была предложена для нескольких параболических электростанций в США. Заводы будут использовать органическое масло в качестве теплоносителя и расплавленную соль в качестве накопительной жидкости.

Однобаковая система термоклина

Однобаковая система термоклина аккумулирует тепловую энергию в твердой среде, чаще всего в кварцевом песке, расположенной в одном резервуаре. В любой момент работы часть среды имеет высокую температуру, а часть — низкую. Области с высокой и низкой температурой разделены температурным градиентом или термоклином. Высокотемпературный теплоноситель поступает в верхнюю часть термоклина и выходит из нижней части при низкой температуре. Этот процесс перемещает термоклин вниз и добавляет тепловую энергию в систему для хранения. Обратный поток перемещает термоклин вверх и удаляет тепловую энергию из системы для производства пара и электричества. Эффекты плавучести создают тепловую стратификацию жидкости внутри резервуара, что помогает стабилизировать и поддерживать термоклин.

Использование твердого носителя и использование только одного резервуара снижает стоимость этой системы по сравнению с системами с двумя резервуарами. Эта система была продемонстрирована на электробашне Solar One, где в качестве теплоносителя использовался пар, а в качестве аккумулирующей жидкости — минеральное масло.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Узнайте больше об основах концентрации солнечной тепловой энергии и об исследованиях в области концентрирования солнечной тепловой энергии в офисе солнечной энергетики.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *