Foshan Anheda New Material Co., Ltd

беларускі

WhatsApp:
+86 13631396593

Select Language
беларускі
дома> Аднаўляльныя крыніцы энергіі

Аднаўляльныя крыніцы энергіі

Пластыкавыя лісты і стрыжні з іх перавагамі ў тым, што яны лёгкія, устойлівыя да атмасферных уздзеянняў, устойлівыя да карозіі, танныя і наладжвальныя, паступова выцясняюць традыцыйныя матэрыялы, такія як шкло і метал, у асноўных галінах аднаўляльнай энергіі, такіх як сонечная, ветравая і вадародная энергія, становячыся ключавымі кампанентамі для паляпшэння прадукцыйнасці абсталявання і зніжэння выдаткаў.
Поле сонечнай энергіі
З'яўляючыся найбольш шырока выкарыстоўванай аднаўляльнай крыніцай энергіі, сонечная энергія выкарыстоўвае пластыкавыя лісты і стрыжні ў многіх асноўных прыладах, такіх як фотаэлектрычныя модулі і плывучыя фотаэлектрычныя сістэмы. Гэта вырашае болевыя моманты традыцыйных кампанентаў, якія з'яўляюцца цяжкімі, далікатнымі і лёгка пашкоджваюцца, а таксама павышае эфектыўнасць вытворчасці энергіі.
Поліпрапілен (PP)
Прыкладанні ўключаюць у сябе фотаэлектрычныя панэлі і падкладкі. ПП-панэлі важаць толькі 1/3 традыцыйных шкляных фотаэлектрычных панэляў, што прадухіляе пашкоджанне даху з-за празмернай нагрузкі. Ім таксама ўласцівыя астуджальныя ўласцівасці; фотаэлектрычныя модулі, інкапсуляваныя пры 40 ℃, дэманструюць павелічэнне штодзённай выпрацоўкі электраэнергіі на 8% і зніжэнне кошту на 22%. Некаторыя ПП-панэлі пакрытыя нанакаталітычнай плёнкай, якая можа аўтаматычна раскладаць PM2,5 у паветры пад сонечным святлом і паглынаць іёны цяжкіх металаў у дажджавой вадзе, забяспечваючы такім чынам перавагі для аховы навакольнага асяроддзя. Поліфеніленсульфід (PPS) у асноўным выкарыстоўваецца для апорных бэлек фотаэлектрычных (PV) кранштэйнаў і карпусоў інвертараў. Ліст PPS таўшчынёй 12 мм, устойлівы да старэння, узбагачаны УФ-стабілізатарамі і антыаксідантамі. Пасля мадэлявання 25 гадоў надвор'я з дапамогай тэсту на старэнне ксенонавай лямпы, яна захоўвае ≥80% трываласці на разрыў і можа вытрымліваць экстрэмальныя тэмпературы ад -40 ℃ да 80 ℃. У якасці апорнай бэлькі для фотаэлектрычнага кранштэйна ён забяспечвае ўстойлівасць канструкцыі і прадухіляе дэфармацыю. Будучы корпусам інвертара, ён устойлівы да карозіі пад уздзеяннем дажджу і смогу, забяспечваючы доўгатэрміновую стабільную працу ўнутраных электрычных кампанентаў.
PP plastic photovoltaic panel
PP пластыкавыя фотаэлектрычныя панэлі
Поліэтылен высокай шчыльнасці (HDPE)
ПНД у асноўным выкарыстоўваецца ў плывучых фотаэлектрычных сістэмах. Лісты HDPE валодаюць выдатнай устойлівасцю да парэпання пад уздзеяннем навакольнага асяроддзя і воданепранікальнасцю. Паплаўкі, вырабленыя з дапамогай выдувного фармавання, могуць быць сабраны ў плывучыя платформы вялікай плошчы для падтрымкі фотаэлектрычных масіваў для стабільнай працы на вадзе. Яго харчовы матэрыял не забруджвае навакольнае асяроддзе і падыходзіць для вадасховішчаў, азёр і іншых водных асяроддзяў.
HDPE floating photovoltaic buoy
HDPE плывучы фотаэлектрычны буй
Акрыланітрыл-стырол-акрылатны супалімер (ASA) + полікарбанат (PC)
Кампазітны матэрыял акрыланітрыл-стырол-акрылат (ASA) + полікарбанат (PC) звычайна выкарыстоўваецца для вытворчасці каркасаў фотаэлектрычных панэляў. Гэтыя кампазітныя матэрыялы, армаваныя шкловалакном, могуць замяніць алюміній. Яны не толькі лёгкія і трывалыя, але таксама могуць вырабляцца з выкарыстаннем перапрацаваных камп'ютэрных матэрыялаў, што зніжае выдаткі на вытворчасць каркаса і паляпшае экалагічнасць фотаэлектрычных модуляў, пазбягаючы праблем карозіі металічных каркасаў.
Эпаксідная пліта са шкловалакна (шкловалакновая пліта)
Можа выкарыстоўвацца для фотаэлектрычных задніх лістоў і аптымізацыі рамы. Шкловалакно нізкай шчыльнасці (шчыльнасць 0,8 г/см³) мае высокую трываласць і нізкую шчыльнасць, што дазваляе паменшыць вагу больш чым на 70% у параўнанні са звычайнымі шклянымі модулямі. Ён таксама памяншае назапашванне пылу на раме і можа быць усталяваны непасрэдна на даху, значна зніжаючы выдаткі на ўстаноўку, што робіць яго асабліва прыдатным для прымянення на даху ў сельскай мясцовасці.
Ветраэнергетычны сектар
Ветраныя турбіны часта працуюць у цяжкіх умовах, такіх як вялікая вышыня і мора, што патрабуе вельмі лёгкага вагі, устойлівасці да стомленасці і каразійнай стойкасці. Пластыкавыя лісты і стрыжні з іх выдатнымі механічнымі ўласцівасцямі сталі важнымі матэрыяламі для лопасцей ветраных турбін і адпаведнага абсталявання.
PU wind turbine blades
PU лопасці ветравой турбіны
Паліурэтана (PU)
У асноўным выкарыстоўваецца для корпуса лопасці ветравой турбіны і ахоўнага пакрыцця перадавой абзы. PU смала мае нізкую глейкасць і высокую хуткасць отвержденія. Лопасці ветравых турбін, вырабленыя з яго выкарыстаннем, могуць павялічыць суадносіны валакна і матрыцы, што прыводзіць да выдатных механічных уласцівасцей у параўнанні з традыцыйнымі лопасцямі з эпаксіднай смалы і зніжае вытворчыя выдаткі на 8%. Яго найноўшае ахоўнае пакрыццё мае надзвычай моцную каразійную ўстойлівасць, абараняючы ад ізаляцыі ветрам, пяском і дажджом, зніжаючы частату тэхнічнага абслугоўвання на вялікай вышыні.
Полівінілхларыд (ПВХ)
Полівінілхларыду (ПВХ) падыходзіць для вырабу невялікіх лопасцяў ветракоў. Лісты ПВХ простыя ў апрацоўцы і недарагія. У параўнанні з драўлянымі лопасцямі яны менш схільныя парэпання і гніенню, што робіць іх прыдатнымі для хатняга і невялікага вулічнага ветраэнергетычнага абсталявання. Яны шырока выкарыстоўваюцца ў малых ветраных турбінах ва ўсім свеце.
Сектар вадароднай энергетыкі
Захоўванне і транспарціроўка вадароду з'яўляюцца асноўнымі праблемамі яго індустрыялізацыі. Пластыкавыя лісты і стрыжні з іх лёгкімі і герметычнымі ўласцівасцямі гуляюць важную ахоўную і дапаможную ролю ў абсталяванні для захоўвання і транспарціроўкі вадароду.
Поліамід (PA)
Поліамід (PA) выкарыстоўваецца для вырабу футроўкі рэзервуараў для захоўвання вадароду. Спецыяльныя PA-матэрыялы (такія як PA6, PA612, PA11 і г.д.) вытрымліваюць тэмпературы ад -60 ℃ да 120 ℃, супрацьстаяць вадароднай карозіі, эфектыўна прадухіляюць уцечку вадароду і значна зніжаюць вагу бака, што робіць іх прыдатнымі для вадароднай энергетыкі з высокімі патрабаваннямі да лёгкай вагі, такіх як транспартныя сродкі на паліўных элементах і самалёты. Як асноўны матэрыял унутранай гільзы цыліндраў для захоўвання вадароду тыпу IV, ён мае таўшчыню прыблізна 2-3 мм і адыгрывае вырашальную ролю ў блакаванні вадароду.
PA Hydrogen Storage Tank Liner
Гільза рэзервуара для захоўвання вадароду PA
Поліэтылен высокай шчыльнасці (HDPE)
Поліэтылен высокай шчыльнасці (HDPE) таксама можа выкарыстоўвацца для ўкладышаў рэзервуараў для захоўвання вадароду. Матэрыял HDPE валодае выдатнымі бар'ернымі ўласцівасцямі і ўстойлівасцю да карозіі, што робіць яго агульным выбарам для гільзаў цыліндраў для захоўвання вадароду тыпу IV. Адліта з дапамогай працэсаў ліцця пад ціскам, выдзімання або вярчальнага фармавання, яна можа адаптавацца да патрэб розных спецыфікацый абсталявання для захоўвання вадароду. Пры выкарыстанні ў спалучэнні са слаямі намоткі з вугляроднага валакна гэта можа яшчэ больш палепшыць характарыстыкі бяспекі і эфектыўнасць захоўвання вадароду ў баку.
Спіс спадарожных тавараў
  • адправіць запыт

Copyright © 2025 Foshan Anheda New Material Co., Ltd Усе правы абаронены.

Мы звяжамся з вамі неадкладна

Запоўніце дадатковую інфармацыю, каб хутчэй звязацца з вамі

Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.

паслаць