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Schwimmendes PV-Kraftwerk

Zeit: 2021-06-09 Kommentar: 22

Solar ist eine sehr saubere Art der Stromerzeugung. In vielen tropischen Ländern mit dem meisten Sonnenschein und dem höchsten Wirkungsgrad der Solarstromerzeugung ist die Wirtschaftlichkeit von Solarkraftwerken jedoch nicht zufriedenstellend. Solarkraftwerke sind die Hauptform der traditionellen Kraftwerke im Bereich der Solarstromerzeugung. Ein Solarkraftwerk besteht normalerweise aus Hunderten oder sogar Tausenden von Sonnenkollektoren und liefert viel Strom für unzählige Haushalte und Unternehmen. Solarkraftwerke benötigen daher unweigerlich viel Platz. In dicht besiedelten asiatischen Ländern wie Indien und Singapur ist das Land für den Bau von Solarkraftwerken jedoch sehr knapp oder teuer, manchmal beides.

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Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, besteht darin, ein Solarkraftwerk auf dem Wasser zu bauen, die Schalttafeln mit einem schwimmenden Körperständer abzustützen und alle Schalttafeln miteinander zu verbinden. Diese Schwimmkörper haben eine hohle Struktur und werden durch ein Blasformverfahren hergestellt, und die Kosten sind relativ gering. Stellen Sie es sich wie ein Wasserbettnetz aus starkem Hartplastik vor. Geeignete Standorte für diese Art von schwimmenden Photovoltaik-Kraftwerken sind natürliche Seen, künstliche Stauseen sowie stillgelegte Minen und Schlaglöcher.

Landressourcen schonen und schwimmende Kraftwerke auf dem Wasser ansiedeln

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Laut dem 2018 von der Weltbank veröffentlichten „Where Sun Meets Water, Floating Solar Market Report“ ist die Installation schwimmender Solarstromerzeugungsanlagen in bestehenden Wasserkraftwerken, insbesondere großen Wasserkraftwerken, die flexibel betrieben werden können, sehr sinnvoll. Der Bericht geht davon aus, dass die Installation von Sonnenkollektoren die Stromerzeugung von Wasserkraftwerken erhöhen und gleichzeitig Kraftwerke in Trockenzeiten flexibel steuern und kostengünstiger machen kann. In dem Bericht heißt es: "In Gebieten mit unterentwickelten Stromnetzen wie Subsahara-Afrika und einigen asiatischen Entwicklungsländern können schwimmende Solarkraftwerke von besonderer Bedeutung sein."

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Ausgereifte Anwendungen schwimmender Kraftwerke in der WeltFloating Solarkraftwerke sind heute Realität. Tatsächlich wurde 2007 in Japan das erste schwimmende Solarkraftwerk zu Testzwecken gebaut, 2008 das erste kommerzielle Kraftwerk auf einem Stausee in Kalifornien mit einer Nennleistung von 175 Kilowatt. Derzeit beschleunigt sich die Baugeschwindigkeit schwimmender Solarkraftwerke: 10 wurde das erste 2016-Megawatt-Kraftwerk erfolgreich installiert. Im Jahr 2018 betrug die installierte Gesamtleistung der schwimmenden Photovoltaik-Anlagen weltweit 1,314 MW gegenüber nur 11 MW sieben vor Jahren.
Nach Angaben der Weltbank gibt es weltweit mehr als 400,000 Quadratkilometer an künstlichen Stauseen, was bedeutet, dass schwimmende Solarkraftwerke rein flächenmäßig theoretisch eine installierte Leistung im Terawatt-Bereich haben. In dem Bericht heißt es: „Basierend auf der Berechnung der verfügbaren künstlichen Wasseroberflächenressourcen wird konservativ geschätzt, dass die installierte Leistung globaler schwimmender Solarkraftwerke 400 GW überschreiten kann, was der kumulierten globalen installierten Photovoltaikleistung im Jahr 2017 entspricht ." Nach Onshore-Kraftwerken und gebäudeintegrierten Photovoltaikanlagen (BIPV) Seitdem sind schwimmende Solarkraftwerke die drittgrößte Photovoltaik-Stromerzeugungsmethode.

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Die Polyethylen- und Polypropylen-Typen des auf dem Wasser stehenden Schwimmkörpers und die auf diesen Materialien basierenden Compounds können dafür sorgen, dass der auf dem Wasser stehende Schwimmkörper die Solarmodule im Dauereinsatz stabil stützen kann. Diese Materialien haben eine starke Beständigkeit gegen Abbau durch ultraviolette Strahlung, was für diese Anwendung zweifellos sehr wichtig ist. Im beschleunigten Alterungstest nach internationalen Standards beträgt ihre Beständigkeit gegen Umweltspannungsrisse (ESCR) über 3000 Stunden, was bedeutet, dass sie im wirklichen Leben mehr als 25 Jahre lang arbeiten können. Darüber hinaus ist die Kriechfestigkeit dieser Materialien ebenfalls sehr hoch, so dass sich die Teile unter Dauerdruck nicht dehnen und die Festigkeit des Schwimmkörperrahmens erhalten bleibt.SABIC hat speziell für die Schwimmer die hochdichte Polyethylen-Sorte SABIC B5308 entwickelt der Wasser-Photovoltaikanlage, die alle Leistungsanforderungen bei der oben genannten Verarbeitung und Nutzung erfüllen kann. Dieses Qualitätsprodukt wurde von vielen professionellen Wasser-Photovoltaik-Systemunternehmen anerkannt. HDPE B5308 ist ein Polymermaterial mit multimodaler Molekulargewichtsverteilung mit speziellen Verarbeitungs- und Leistungsmerkmalen. Es hat eine ausgezeichnete ESCR (Umweltspannungsrissbeständigkeit), ausgezeichnete mechanische Eigenschaften und kann zwischen Zähigkeit und Steifigkeit erreichen Gute Balance (dies ist bei Kunststoffen nicht einfach zu erreichen) und lange Lebensdauer, einfache Blasformverarbeitung. Da der Druck auf die Erzeugung sauberer Energie zunimmt, erwartet SABIC, dass sich die Installationsgeschwindigkeit schwimmender schwimmender Photovoltaik-Kraftwerke weiter beschleunigen wird. Derzeit hat SABIC schwimmende schwimmende Photovoltaik-Kraftwerksprojekte in Japan und China gestartet. SABIC glaubt, dass seine Polymerlösungen der Schlüssel zur weiteren Freisetzung des Potenzials der FPV-Technologie sein werden.

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Jwell Machinery Solar Floating and Bracket ProjektlösungSuzhou Jwell Plastic Machinery Co., Ltd. ist ein weiteres wichtiges Entwicklungsstrategiezentrum der Jwell Company. Es befindet sich im Industriepark Chengxiang, Taicang, Stadt Suzhou. Es ist ein High-Tech-Hersteller, der sich der Entwicklung und Herstellung von Blasformanlagen widmet. Derzeit verwenden die installierten schwimmenden Solarsysteme in der Regel den Hauptschwimmkörper und den Hilfsschwimmkörper, deren Volumen von 50 Liter bis 300 Liter reicht. und diese Schwimmkörper werden durch Blasformanlagen in großem Maßstab hergestellt.

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Produkt Design
JWZ-BM160/230 Kundenspezifische BlasformmaschineIt verwendet ein speziell entwickeltes hocheffizientes Schneckenextrusionssystem, eine Speicherform, ein Servo-Energiespargerät und ein importiertes SPS-Steuerungssystem, und ein spezielles Modell wird entsprechend der Produktstruktur angepasst, um eine effiziente und stabile Produktion der Ausrüstung zu gewährleisten.

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