Optimeerige struktuur, et saavutada efektiivne soojuse kogumine ja ülekandmine
Päikesekogujad on päikeseenergia termiliste kasutamise süsteemides võtmekomponendid ja nende jõudlus sõltub kogumise efektiivsusest ja soojusülekande mahutavusest . traditsiooniliste tootmisprotsesside jaoks on kogujakonstruktsioonide kavandamisel teatavad piirangud, mis muudab keerukate ja tõhusate soojuskonstruktsioonide saavutamise keeruliseks saavutada .}}}} metallist 3D -i trükitehnoloogiat, mis põhineb Compencement'il, mis põhineb Compling of Caning of Caning of Interning Stacing Byterning Byterning, Paying Buyeris Paying Stacing Buyeris Paying Of Interning of Canter Antering of Canter Antering. Kuulutajate põhjal. Pakkide pakkimine. ja pinnastruktuurid .
Taking the heat absorbing plate of a flat plate solar collector as an example, traditional heat absorbing plates usually adopt a flat plate structure, with limited heat collection area and low heat transfer efficiency. Through metal 3D printing technology, tiny grooves, protrusions, or honeycomb structures can be manufactured on the heat absorbing plate, which can increase the heat collection area and improve the absorption rate of solar radiation. At the same Aeg, 3D -printimine võib saavutada ka soojuse neelava plaadi sees olevate keerukate kanalite konstruktsiooni, võimaldades soojusülekande söötmel (näiteks vesi või termilise õli) kanalites tõhusama turbulentsi moodustamiseks, soojusülekande efekti parandamisel . katseid on näidanud, et soojuse neeldumisplaati kasutades soojuse kogumist kasutades soojuseefektiivsust, võib soojuse kogumise efektiivsust suurendada ja 7% -ga {7%} Koefitsient on samuti märkimisväärselt paranenud, parandades seeläbi kogu päikeseenergia termilise kasutussüsteemi jõudlust .
Päikese soojusenergia tootmissüsteemides on vastuvõtja põhikomponent, mis neelab päikesekiirguse ja teisendab selle soojusenergiaks . metalli 3D -printimise tehnoloogia saab valmistada keerukate kujunditega vastuvõtjaid ja sisemisi jahutuskanaleid, et parandada nende kõrget temperatuurikindlust ja termilist konversiooni efektiivsust., näiteks Speciation Conctures, näiteks Pinnal Special Conctures, pinnal Special Conctures, Pinnal Special Struction, Pinnal Special Struction ON POCET -i pinnal. suurendada; Sisemiste jahutuskanalite optimeeritud disain võib tõhusalt vähendada vastuvõtja töötemperatuuri, pikendada selle kasutusaega ja tagada soojusjõu tootmissüsteemi stabiilse töö kõrge temperatuuriga keskkonnas .
Kerge disain vähendab süsteemi kulusid ja energiatarbimist
Päikeseenergiaseadmed tuleb sageli paigaldada katusealustele, õues ja muudele kohtadele ning seadme kaal on märkimisväärne mõju paigaldusraskustele, transpordikuludele ja toetavate konstruktsioonide tugevusele .} metalli 3D -printimise tehnoloogia võib saavutada komponentide kerge disaini, vähendades samas materiaalse tugevuse, vähendades selle üleseadme kogumist, vähendades seadme üldist kaalu}, {2}.
Võttes näitena päikeseenergia fotogalvaanilise jälgimissüsteemi sulgu, kasutavad traditsioonilised sulgud sageli tahkeid konstruktsioone ja on rasked, mis mitte ainult ei suurenda transpordi- ja paigalduskulusid, vaid seab ka kõrgemaid nõudeid toetavale vundamendile ., mis on valmistatud metallist 3D -printimistehnoloogia abil valmistatud sulgudes, et saada topoloogia optimeerimise kaudu, et eemaldada sisemised lehtmaterjalid ja moodustada intuarsetele materjalidele ja moodustada inturany -lett -i intuarseid materjale ja moodustada inturany -lett. Struktuur . See kerge sulg võib vähendada kaalu 30% -50%, säilitades samal ajal piisava tugevuse, vähendades oluliselt transpordi- ja paigalduskulusid ning vähendades ka vundamendi toetamiseks vajalikku tööd. lisaks aitavad kergendussüsteemi energiatarbimise korral vähendada tööjõudude energiatarbimist. fotogalvaaniline süsteem .
Päikese soojuses kasutamise süsteemide torujuhtmete ja konteinerite valmistamisel võib metalli 3D -printimise tehnoloogia saavutada ka kerge disaini ., optimeerides seina paksuse jaotust ning torujuhtmete ja konteinerite sisemist tugistruktuuri, materjali kasutamist ja seadme kaal saab vähendada rõhu ja temperatuurinõuete täitmist ., mitte ainult vähendades seda, et see ei vähendaks tootmist, kuid ei vähendaks seda, et see ei vähendaks tootmist, kuid ei vähendaks tootmist, kuid mitte ainult tootmist. Tootmisprotsess, mis on kooskõlas säästva arengu kontseptsiooniga .
Kohandatud tootmine mitmekesiste rakendusvajaduste rahuldamiseks
Päikeseenergia seadmetel on lai valik rakendusstsenaariume ja näiteks erinevate piirkondade ja skaalade energiaprojektide seadmete nõuetes on olulisi erinevusi . ., mõnes kohas, kus on keeruline maastik või piiratud ruum, on vaja kohandada spetsiaalsete suuruste ja kujudega päikeseenergiaseadmeid; Mõnes erilises keskkonnas, näiteks kõrgmäestiku ja tugevate liivastiku alade, on seadmete ilmastikukindluse ja stabiilsuse . kõrgemad nõuded
Metalli 3D -printimise tehnoloogial on kõrge paindlikkus ja kohandamisvõimalused ning see saab kiiresti toota päikeseenergiaseadmete komponente, mis vastavad klientide konkreetsetele vajadustele . Enterprises saab isikupärastada komponentide kavandamist ja tootmist erinevate projektide omaduste põhjal, ilma et oleks vaja iga projekti tootmisliinide jaoks vajalikku tootmist ja raskusi kohandatud tootmise jaoks, 2}. Katusealused, 3D -printimistehnoloogia saavad luua paigaldussulgusid, mis vastavad suurepäraselt katuse kujule, parandades paigaldamise stabiilsust ja esteetikat; Kõrbepiirkondades kasutatavate päikeseenergia kollektsionääride jaoks saab 3D -printimistehnoloogiat kasutada spetsiaalsete omadustega komponentide, näiteks liivatakistus ja kulumiskindlus, tagades seadmete normaalse toimimise karmides keskkondades .
Lisaks võib kohandatud tootmine pakkuda tugevat tuge päikeseenergiaseadmete {. teadlasi uurida ja innovatsiooni saaks kasutada 3D -printimistehnoloogiat uute päikeseenergiaseadmete prototüüpide kiirendamiseks, jõudluse testimiseks ja optimeerimiseks, uute toodete arendamise protsessi kiirendamiseks ning päikeseenergia tehnoloogia pideva edenemise edendamiseks. pidevat arengut.
Parandage materjali jõudlust, parandage seadmete töökindlust ja eluiga
Metalli 3D-printimise tehnoloogia annab päikeseenergiaseadmetele võimaluse kasutada uusi suure jõudlusega materjale, optimeerides samal ajal ka materjalide mikrostruktuuri protsessi juhtimise kaudu, et veelgi suurendada nende jõudlust .
Päikeseseadmetes peavad mõnel põhikomponendil olema hea kõrge temperatuuri takistus, korrosioonikindlus ja oksüdatsiooniresistentsus ., näiteks päikeseenergia soojuse tootmissüsteemides, näiteks peeglid ja vastuvõtjad, on kõrge temperatuuriga komponendid, mis mõjutavad kõrgel temperatuuril ja elule, mis võib mõjutada pikka aega ja elu, mis võib mõjutada läbi 2}. Trükkimistehnoloogia, on võimalik valida suurepärase kõrgtemperatuuriga metallisulami materjale, näiteks niklipõhised sulamid, koobaltipõhised sulamid jne ., nende võtmekomponentide valmistamiseks {. vahepeal, printimise ajal, kontrollides täpselt selliseid protsesside parameetreid nagu laser Power, Pounding, Power, jne. Pouble'i pakslik paksus jne. Materjali mikrostruktuuri saab optimeerida, et moodustada peen ja ühtlane teravilja struktuur, vähendada sisemisi defekte ja pinge kontsentratsiooni, parandada materjali tugevust, sitkust ja väsimuskindlust, suurendades sellega seadme usaldusväärsust ja kasutusaja .
Lisaks saab metallist 3D -printimistehnoloogia saavutada ka mitme materjali komposiitprintimise, kombineerides materjalidega erinevate omadustega, et valmistada komponente spetsiaalsete funktsioonidega {., näiteks päikeseenergia kogujate tootmisel, kõrge soojusjuhtivusega materjalid ja hea korrosiooniresistentsusega materjalid, mis võimaldavad kokku printida, võimaldades täiendavat soojust, mis parandab mõlemat tõhusat soojust ja seda on mõlemad tõhusad soojuseülekanded ja mis on mõlemad efektiivsed soojuse ülekanded, ja seda on mõlema seadmed .
https: // www . Hiina -3 dprinting . com/metal -3 d-printimine/metal -3 d-printing-car-parts . htmll