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MSD 轴向剖分多级泵MSD 泵涵盖任何 BB3 型多级泵的水力范围的应用。有超过 10 000 台 MSD 泵安装在世界各地的产品输油管、锅炉给水、注水、甚至核能安全相关服务中。
MBN | MC | MD | |
容量 |
高达 700 立方米/小时/ 3,080 美制加仑/分钟 |
高达 1,000 立方米/小时/ 5,000 美制加仑/分钟 |
高达 1,000 立方米/小时/ 5,000 美制加仑/分钟 |
扬程 |
高达 900 米/ 2,950 英尺 |
高达 1,750 米/ 5,500 英尺 |
高达 2,400 米/ 8,200 英尺 |
压力 |
高达 100 巴/ 1,450 磅/平方英寸 |
高达 180 巴/ 2,610 磅/平方英寸 |
高达 350 巴/ 5,080 磅/平方英寸 |
温度 |
高达 180 ° C / 355°F |
高达 180 ° C / 355°F |
高达 210 ° C / 410°F (可应要求提供高温) |
与槽式太阳能电站相比,定日镜中央塔电站需要的空间更少、效率更高,是最具前景的未来能源解决方案。该系统可产生低率饱和蒸汽或高率过热蒸汽。
定日镜中央塔通过将照射日光集中聚焦到安装在塔上的换热器(接收器)来利用日光产生电力。此系统使用数千面镜子(称为定日镜)来追踪日光,以将入射日光反射到接收器上。在此类电站中,主要的导热流体 (HTF) 为水,并将直接转变为蒸汽。
我们经验丰富的维护工程师可以帮助您将旋转设备保持在最高可用性和可靠性水平。
与槽式太阳能电站相比,定日镜中央塔电站需要的空间更少、效率更高,是最具前景的未来能源解决方案。该系统可产生高率过热蒸汽。
在此类电站中,主要的导热流体 (HTF) 是约 295 摄氏度的冷熔盐,该流体通过安装在塔上的换热器(接收器)进行循环。熔盐在这里被加热到约 565°C,可产生高率过热甚至超临界蒸汽。部分热熔盐储存在热熔盐罐中,以便能够在日落后供给,从而将 CSP 电厂的运转时间额外延长 6-7 个小时。
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化石燃料电厂(即燃气联合循环电厂)和 CSP 电厂的混合。太阳能场(槽式太阳能电站、线性菲涅耳电站或定日镜中央塔)在数小时的高度日光照射过程中提供额外蒸汽来供给主蒸汽涡轮机。此配置通常用于帮助任何类型的化石燃料电厂增加发电量。
在联合循环电厂中,涡轮的高温废气通过余热回收蒸汽发生器 (HRSG) 转变为高压蒸汽,然后输送到蒸汽涡轮机。在 ISCC 安装中,来自太阳能蒸汽发生器的额外热能输送至传统联合循环电厂的 HRSG。这可促进蒸汽生成,进而以相对较低的额外成本进行电力输出。
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线性菲涅耳太阳能电站采用的接收器技术只需最低投资成本。这一成本节省基于使用价格低廉的平面镜和非常简单的追踪系统。
线性菲涅耳太阳能电站的宽度可能是槽式太阳能电站的三倍多,因此收集同量能量所需的吸热管长度较短。直接蒸汽发生器 (DSG) 通常仅可产生低率饱和蒸汽。
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自 21 世纪初期以来,带有蓄热器的槽式太阳能电站已在西班牙的多个地点经过广泛测试。槽式太阳能电站是一种太阳能热能收集器;建造为带有中心管以在焦点形成焦线的长型抛物面反射镜。
在此类电站中,用作主要导热流体 (HTF) 的导热油部分通过换热器进行循环,并在其中将热能传递给二次回路中循环的熔盐。这些热能储蓄在热熔盐罐中,以便能够在日落后供给,从而将 CSP 电厂的运转时间额外延长 6-7 个小时。导热油的最佳工作温度约为 350 º摄氏度,在此条件下可仅产生低率蒸汽。
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不带蓄热器的槽式太阳能电站具有最成熟的接收器技术,自上世纪八十年代后期以来已在莫哈韦沙漠地区(美国)经过广泛测试。槽式太阳能电站是一种太阳能热能收集器,建造为带有中心管以在焦点形成焦线的长型抛物面反射镜。
在槽式太阳能电站中,日光通过镜子进行反射,并聚焦在主要导热流体 (HTF) 导热油所流通的管上。导热油的最佳工作温度约为 350 摄氏度,在此条件下可产生低率蒸汽。这些不带蓄热器的 CSP 电厂仅可在高度太阳照射期间运转。
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