ເຈົ້າຢູ່ທີ່ນີ້: ບ້ານ » ຂ່າວ » ການນຳໃຊ້ແຖບອາລູມີນຽມໃນຂະແໜງພະລັງງານທົດແທນ

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງແຖບອາລູມິນຽມໃນຂະແຫນງພະລັງງານທົດແທນ

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-05-20 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຫາກວ່າວັດສະດຸທີ່ຍຶດເອົາຟາມແສງຕາເວັນຂອງທ່ານຫຼືການເສີມສ້າງ turbine ພະລັງງານລົມຂອງທ່ານແມ່ນຕົວຈິງແລ້ວເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງໂຄງການທັງຫມົດກັບຄືນໄປບ່ອນ? ມັນບໍ່ແມ່ນຄໍາຖາມທີ່ສົມມຸດຕິຖານ - ມັນເປັນບັນຫາທີ່ແທ້ຈິງທີ່ວິສະວະກອນພະລັງງານທົດແທນໄດ້ປະເຊີນຫນ້າກັບທຸກໆຄັ້ງທີ່ພວກເຂົາລະບຸໂລຫະໂຄງສ້າງ. ເຫຼັກກ້າອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນທາງເລືອກໃນໂຄງສ້າງເລີ່ມຕົ້ນ, ແຕ່ໃນການນໍາໃຊ້ໃຫມ່ຈໍານວນຫຼາຍ, ມັນແມ່ນແຖບອາລູມິນຽມທີ່ສະຫນອງຄວາມສົມດູນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ນ້ໍາຫນັກ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ແລະມູນຄ່າວົງຈອນຊີວິດທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຄງການພະລັງງານທີ່ສະອາດເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານການເງິນ.

ບົດຄວາມນີ້ຈະພິຈາລະນາບົດບາດສະເພາະຂອງອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ໃນທົ່ວພູມສັນຖານພະລັງງານທົດແທນ, ຈາກລະບົບການຕິດຕັ້ງ photovoltaic ກັບໂຄງສ້າງພະລັງງານລົມ offshore ແລະເຕັກໂນໂລຊີເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ. ພວກເຮົາຈະວິເຄາະການເລືອກໂລຫະປະສົມ, ການພິຈາລະນາວິສະວະກໍາໂຄງສ້າງ, ແລະຂໍ້ມູນການປະຕິບັດຕົວຈິງຈາກໂຄງການທີ່ຕິດຕັ້ງ.

ທ່ານຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດວ່າໂປຣໄຟລໃດ ແລະໂລຫະປະສົມໃດນຶ່ງທີ່ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະແອັບພລິເຄຊັນ, ເປັນຫຍັງພວກມັນຈຶ່ງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າທາງເລືອກໃນຮອບວຽນຊີວິດ, ແລະວິທີການສະໜອງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບໂຄງການພະລັງງານສະອາດຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ ໂດຍບໍ່ມີການປະນີປະນອມກັບຄຸນນະພາບ ຫຼືຕາຕະລາງເວລາ.

fangbang001 (1).jpg

ແຖບອາລູມີນຽມມີບົດບາດອັນໃດໃນລະບົບພະລັງງານທົດແທນ?

ສະຫນັບສະຫນູນໂຄງສ້າງແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກກອບ

ແຖບອາລູມີນຽມເຮັດໜ້າທີ່ເປັນໂຄງຮ່າງໂຄງກະດູກສຳລັບການຕິດຕັ້ງພະລັງງານທົດແທນນັບບໍ່ຖ້ວນໃນທົ່ວໂລກ. ໃນຟາມແສງຕາເວັນ, ພວກເຂົາເຈົ້າປະກອບເປັນ rails, ວົງເລັບ, ແລະໂຄງສ້າງສະຫນັບສະຫນູນທີ່ຖືກະດານ photovoltaic ໃນມຸມທີ່ຊັດເຈນຕໍ່ກັບແສງຕາເວັນ. ໃນພະລັງງານລົມ, ພວກມັນປາກົດຢູ່ໃນກອບ nacelle, ລະບົບການເສີມສ້າງຫໍ, ແລະຮາດແວການເຊື່ອມຕໍ່ຮາກຂອງແຜ່ນໃບ. ອັດຕາສ່ວນຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຕໍ່ນ້ໍາຫນັກຂອງພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫມາະສົມສໍາລັບໂຄງສ້າງທີ່ສູງທີ່ທຸກໆກິໂລກໍາແປເປັນພື້ນຖານທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ເຄນທີ່ມີລາຄາແພງກວ່າ, ແລະໄລຍະເວລາການຕິດຕັ້ງທີ່ຍາວກວ່າ. ໄດ້ ແຖບອາລູມິນຽມ Square ແມ່ນມີຄຸນຄ່າໂດຍສະເພາະໃນການນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ເພາະວ່າສ່ວນຂ້າມທີ່ເປັນເອກະພາບຂອງມັນສະຫນອງການແຜ່ກະຈາຍການໂຫຼດທີ່ຄາດເດົາໄດ້ໃນທຸກທິດທາງ, ເຮັດໃຫ້ການວິເຄາະໂຄງສ້າງງ່າຍດາຍແລະການອອກແບບການເຊື່ອມຕໍ່ສໍາລັບວິສະວະກອນທີ່ຕ້ອງຢັ້ງຢືນຄວາມປອດໄພຂອງການຕິດຕັ້ງທີ່ເຮັດວຽກຫຼາຍສິບປີ.

ການຜະລິດໄຟຟ້າໃນລະບົບກະຈາຍພະລັງງານ

ນອກເຫນືອຈາກບົດບາດໂຄງສ້າງ, ແຖບອາລູມິນຽມທີ່ແນ່ນອນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວນໍາໄຟຟ້າທີ່ສໍາຄັນໃນລະບົບພະລັງງານທົດແທນ. Busbars ໃນ inverters ແສງຕາເວັນ, ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ (BESS), ແລະແຜງກະຈາຍພະລັງງານມີກະແສໄຟຟ້າສູງປະສິດທິພາບຈາກການຜະລິດໄປຫາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ການນໍາທາງໄຟຟ້າ (ປະມານ 61% IACS ສໍາລັບໂລຫະປະສົມທົ່ວໄປ) ສົມທົບກັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຕ່ໍາເຮັດໃຫ້ອາລູມິນຽມເປັນ conductor ທີ່ດີທີ່ສຸດທາງດ້ານເສດຖະກິດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີນ້ໍາທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນແລະປະຈຸບັນສູງ. ໃນຂະນະທີ່ທອງແດງປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າຕໍ່ຫົວຫນ່ວຍ, ອາລູມິນຽມສະຫນອງຄວາມອາດສາມາດໃນປະຈຸບັນທຽບເທົ່າປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງນ້ໍາຫນັກແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງວັດສະດຸຕ່ໍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ - ປະໂຫຍດທີ່ຕັດສິນໃນການຕິດຕັ້ງພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ conductor ແລ່ນສາມາດກວ້າງຫຼາຍຮ້ອຍແມັດແລະການປະຫຍັດວັດສະດຸສະສົມຢ່າງໄວວາໃນທົ່ວໂຄງການ.

ປະເພດຂອງໂປຣໄຟລ໌ທີ່ໃຊ້ໃນພະລັງງານທົດແທນ

Square Bars: ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບການຕິດຕັ້ງແສງອາທິດ

ແຖບຕັດຮູບສີ່ຫຼ່ຽມມົນແມ່ນເປັນໂປຣໄຟລ໌ທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໃນລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນທົ່ວໂລກ, ແລະດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ດີ. ຮູບຮ່າງ symmetrical ຂອງເຂົາເຈົ້າສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງງໍເທົ່າທຽມກັນໃນແກນທັງສອງ, ເຮັດໃຫ້ການຄິດໄລ່ໂຄງສ້າງງ່າຍແລະການອອກແບບຮາດແວການເຊື່ອມຕໍ່. ໃນຟາມແສງຕາເວັນ, ແຖບອາລູມິນຽມອາລູມິນຽມເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນໂລຫະປະສົມ 6063-T5 ແລະ 6005-T5 ແມ່ນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບການຜະລິດລົດໄຟແລະວົງເລັບ. ໂລຫະປະສົມເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງຄຸນລັກສະນະ extrusion ທີ່ດີເລີດ, ການຕໍ່ຕ້ານທີ່ດີຕໍ່ການກັດກ່ອນຂອງບັນຍາກາດ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການບັນລຸຂະຫນາດຂອງພາກຕັດທີ່ຊັດເຈນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບການເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຮາດແວການເຊື່ອມຕໍ່ມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາແສງຕາເວັນ. ຮູບແບບເອກະພາບຍັງສ້າງຄວາມສະດວກໃນການປະກອບອັດຕະໂນມັດໃນການກໍ່ສ້າງຟາມແສງຕາເວັນຂະຫນາດໃຫຍ່, ບ່ອນທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍພັນຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບໂດຍທີມງານຕິດຕັ້ງທີ່ເຮັດວຽກກັບຕາຕະລາງໂຄງການທີ່ເຄັ່ງຄັດ.

ແຖບສີ່ຫລ່ຽມສໍາລັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບການໂຫຼດທິດທາງ

ໃນເວລາທີ່ການໂຫຼດແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນທິດທາງດຽວ - ເຊັ່ນ: ແຂນກະດານແສງຕາເວັນ cantilevered ຫຼືວົງເລັບອົງປະກອບຂອງກັງຫັນລົມ - ແຖບສີ່ຫລ່ຽມສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບປະສິດທິພາບວັດສະດຸຫຼາຍກວ່າຮູບສີ່ຫລ່ຽມມົນທົນ. ໂດຍການວາງທິດທາງຂອງມິຕິທີ່ຍາວກວ່າຕັ້ງຂວາງກັບທິດທາງການໂຫຼດ, ວິສະວະກອນບັນລຸຄວາມແຂງຂອງງໍທີ່ສູງຂຶ້ນດ້ວຍນ້ໍາຫນັກວັດສະດຸຫນ້ອຍ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງວັດສະດຸແລະການໂຫຼດໂຄງສ້າງທີ່ຂະຫຍາຍໄປສູ່ພື້ນຖານ. ໄດ້ Aluminum Rectangular Bar ໃນໂລຫະປະສົມເຊັ່ນ 6061-T6 ສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການໂຫຼດທິດທາງເຫຼົ່ານີ້ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມທົນທານທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຕິດຕັ້ງພະລັງງານກາງແຈ້ງທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດສໍາລັບ 25-30 ປີໂດຍບໍ່ມີການແຊກແຊງການບໍາລຸງຮັກສາ. ປະສິດທິພາບວັດສະດຸນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນໂຄງການຂະຫນາດຜົນປະໂຫຍດທີ່ເຖິງແມ່ນວ່າການປະຫຍັດຕໍ່ຫົວຫນ່ວຍຂະຫນາດນ້ອຍຈະທະວີຄູນໃນທົ່ວຫລາຍພັນຈຸດຕິດຕັ້ງ.

Hex ແລະ Angle Bars ສໍາລັບອົງປະກອບພິເສດ

ແຖບຫົກຫລ່ຽມເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຫຼັກຊັບເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບອົງປະກອບພະລັງງານທົດແທນທີ່ເຄື່ອງຈັກ CNC - ວົງເລັບຍຶດ, ພຸ່ມໄມ້, ອະແດບເຕີ shaft, ແລະຮາດແວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ອົງປະກອບໂຄງສ້າງທີ່ສໍາຄັນ. ຮູບຮ່າງ hex ສະຫນອງຮາບພຽງສໍາລັບການ chucking ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການ machining, ແລະ machinability ທີ່ດີເລີດຂອງວັດສະດຸ (ໂດຍສະເພາະໃນ 6061 ແລະ 2011 ໂລຫະປະສົມ) ອະນຸຍາດໃຫ້ການຜະລິດຄວາມທົນທານແຫນ້ນຂອງອົງປະກອບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ກໍາຫນົດເອງ. ແຖບມຸມໃຫ້ໂປຣໄຟລຮູບ L ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຍຶດ, ການເສີມມຸມ, ແລະແຜ່ນເຊື່ອມຕໍ່. ຢູ່ໃນພາກສ່ວນຂອງຫໍກັງຫັນລົມ, ໂຄງສ້າງມຸມເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນທໍ່ຕິດຕັ້ງພາຍໃນສໍາລັບເວທີບໍລິການ, ຖາດສາຍ, ແລະວົງເລັບເຂົ້າ - ອົງປະກອບທີ່ຕ້ອງຕ້ານການ corrosion ເປັນເວລາຫລາຍສິບປີໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ການເຂົ້າເຖິງການບໍາລຸງຮັກສາມີຈໍາກັດແລະມີລາຄາແພງ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມທົນທານທໍາມະຊາດຂອງວັດສະດຸເປັນຄວາມຕ້ອງການສະເພາະທີ່ສໍາຄັນ.

ຜົນປະໂຫຍດຫຼັກໃນໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ

ການຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາຫນັກທີ່ເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງທັງຫມົດຫຼຸດລົງ

ໃນພະລັງງານທົດແທນ, ນ້ໍາຫນັກແມ່ນເງິນ - ແລະມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງວັດສະດຸເທົ່ານັ້ນ. ທຸກໆກິໂລຂອງວັດສະດຸໂຄງສ້າງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເພີ່ມຂື້ນທີ່ສອດຄ້ອງກັນໃນຂະຫນາດພື້ນຖານ, ຄວາມອາດສາມາດສະຫນັບສະຫນູນ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ. ແຖບອາລູມິນຽມມີນໍ້າໜັກປະມານ 1/3 ຂອງສ່ວນເຫຼັກທຽບເທົ່າ, ແລະຄວາມໄດ້ປຽບຂອງນໍ້າໜັກນີ້ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດໂຄງການທັງໝົດ: ພື້ນຖານຄອນກີດນ້ອຍກວ່າ, ອຸປະກອນຍົກທີ່ອ່ອນກວ່າ, ການເຮັດວຽກຂອງລູກເຮືອທີ່ຕິດຕັ້ງໄວຂຶ້ນ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງທີ່ຕໍ່າກວ່າຈາກໂຮງງານໄປຫາສະຖານທີ່ໂຄງການຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ຟາມແສງຕາເວັນຂະໜາດເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໂຄງສ້າງຕິດອາລູມີນຽມສາມາດປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງທັງໝົດໄດ້ 15-20% ເມື່ອປຽບທຽບກັບລະບົບເຫຼັກກ້າສັງກະສີທີ່ທຽບເທົ່າ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຮງງານ ແລະອຸປະກອນ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນການປະຢັດທາງທິດສະດີ—ພວກມັນຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນທົ່ວໂຄງການຕິດຕັ້ງຫຼາຍພັນໂຄງການໃນທົ່ວໂລກ ແລະເປັນຕົວແທນຂອງເງິນທີ່ແທ້ຈິງທີ່ປັບປຸງເສດຖະກິດໂຄງການ ແລະຜົນຕອບແທນຂອງນັກລົງທຶນ.

ຄວາມຕ້ານທານທໍາມະຊາດຕໍ່ການກັດກ່ອນກໍາຈັດການບໍາລຸງຮັກສາການເຄືອບ

ໂຄງສ້າງພະລັງງານທົດແທນເຫຼັກກ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສັງກະສີ, ການທາສີ, ຫຼືການເຄືອບປ້ອງກັນອື່ນໆເພື່ອຕ້ານການກັດກ່ອນຂອງບັນຍາກາດ - ທັງຫມົດນີ້ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຄວາມສັບສົນໃນການຜະລິດ, ແລະພັນທະການບໍາລຸງຮັກສາໃນທີ່ສຸດທີ່ປະສົມປະສານຕະຫຼອດຊີວິດຂອງໂຄງການ. ຊັ້ນ oxide ທໍາມະຊາດສະຫນອງການປົກປ້ອງປະກົດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີການປິ່ນປົວເພີ່ມເຕີມ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມພະລັງງານທົດແທນເທິງແຜ່ນດິນໂລກສ່ວນໃຫຍ່, ແຖບເປົ່າຮັກສາຄວາມຊື່ສັດແລະຮູບລັກສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການທົດສະວັດ. ສໍາລັບບັນຍາກາດແຄມຝັ່ງທະເລຫຼືອຸດສາຫະກໍາ, ການເຄືອບແປງທາງເຄມີ anodizing ຫຼືງ່າຍດາຍສະຫນອງການປົກປ້ອງເພີ່ມເຕີມໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາແລະຄວາມສັບສົນຫຼາຍກ່ວາລະບົບການເຄືອບຫຼາຍຊັ້ນທີ່ຕ້ອງການໂດຍເຫຼັກກ້າ. ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບການຕິດຕັ້ງໃນສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ການເຂົ້າເຖິງການບໍາລຸງຮັກສາມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລະລາຄາແພງ - ແນ່ນອນ, ເງື່ອນໄຂປົກກະຕິຂອງສະຖານທີ່ກະສິກໍາພະລັງງານແສງອາທິດແລະພະລັງງານລົມຫຼາຍບ່ອນທີ່ການສົ່ງລູກເຮືອບໍາລຸງຮັກສາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີອຸປະກອນພິເສດແລະປ່ອງຢ້ຽມສະພາບອາກາດທີ່ເອື້ອອໍານວຍ.

ການຣີໄຊເຄິນແບບບໍ່ມີຂອບເຂດ ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການເສດຖະກິດວົງ

ໂຄງການພະລັງງານທົດແທນແມ່ນພື້ນຖານກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງ, ແລະອຸປະກອນທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ຄວນສະທ້ອນເຖິງປັດຊະຍານັ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ອາລູມິນຽມແມ່ນສາມາດເອົາມາໃຊ້ຄືນໃຫມ່ໄດ້ 100% ໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍຄຸນນະພາບ, ແລະການລີໄຊເຄີນຕ້ອງການພຽງແຕ່ 5% ຂອງພະລັງງານທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຜະລິດຂັ້ນຕົ້ນ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງຊີວິດ - ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນ 25-30 ປີ - ໂຄງສ້າງອາລູມິນຽມທີ່ຕິດຢູ່ແຖບອາລູມິນຽມສາມາດຖືກນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່ຢ່າງສົມບູນເປັນຜະລິດຕະພັນໃຫມ່, ການຟື້ນຟູມູນຄ່າວັດສະດຸຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ຊົດເຊີຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທໍາລາຍບາງສ່ວນ. ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງເສດຖະກິດວົງແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ; ມັນເປັນຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການສະຫນອງທຶນຂອງໂຄງການພະລັງງານທົດແທນແລະຂະບວນການອະນຸຍາດໃຫ້, ບ່ອນທີ່ຜົນກະທົບຂອງວົງຈອນວັດສະດຸແມ່ນໄດ້ຮັບການປະເມີນຄຽງຄູ່ກັບປະສິດທິພາບການຜະລິດພະລັງງານແລະ metric footprint ກາກບອນ.

ການນໍາຄວາມຮ້ອນເຮັດໃຫ້ການທໍາງານຂອງໂຄງສ້າງ-ໄຟຟ້າສອງເທົ່າ

ເມື່ອແຖບເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວນໍາໃນລະບົບພະລັງງານ, ການນໍາຄວາມຮ້ອນຂອງພວກມັນກາຍເປັນປະໂຫຍດທີ່ເປັນປະໂຫຍດແທນທີ່ຈະເປັນພຽງແຕ່ຊັບສິນວັດສະດຸ. busbars ສູງໃນປະຈຸບັນສ້າງຄວາມຮ້ອນອັດຕາສ່ວນກັບຄວາມຕ້ານທານຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການ dissipate ຄວາມຮ້ອນທີ່ຊ່ວຍຮັກສາອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພໂດຍບໍ່ມີລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນເພີ່ມເຕີມ. ໃນ enclosures ແສງຕາເວັນ inverter ແລະຕູ້ BESS, ແຖບອາລູມິນຽມ busaluminum ມັກຈະອອກແບບມາໂດຍມີພາກສ່ວນຂ້າມທີ່ພຽງພໍເພື່ອທັງສອງປະຕິບັດໃນປະຈຸບັນແລະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ, ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງປະກອບຄວາມເຢັນແຍກຕ່າງຫາກແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງລະບົບ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແລະຈຸດຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນການຕັດສິນໃຈວິສະວະກໍາດຽວ.

ເທັກໂນໂລຍີ ແລະປະສິດທິພາບໃນຂະແໜງການທົດແທນ

ວິສະວະກຳ ແລະ ການອອກແບບລະບົບຕິດຕັ້ງແສງອາທິດ

ລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນທີ່ທັນສະໄຫມແມ່ນໂຄງສ້າງທີ່ມີເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ຕ້ອງຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງກະດານພາຍໃນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະດັບໃນໄລຍະທົດສະວັດຂອງວົງຈອນຄວາມຮ້ອນແລະການໂຫຼດພະລັງງານລົມ. ລະບົບຍຶດຕິດພື້ນແບບຄົງທີ່ແບບອຽງໃຊ້ຮາວອາລູມີນຽມເພື່ອຮອງຮັບແຜງໃນມຸມທີ່ດີທີ່ສຸດ, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບຕິດຕາມແກນດຽວ ແລະ ແກນຄູ່ແມ່ນອີງໃສ່ອົງປະກອບທີ່ເຮັດດ້ວຍເຄື່ອງຈັກສຳລັບ pivot ແລະກົນໄກການຂັບເຄື່ອນທີ່ປັບທິດທາງແຜງຕະຫຼອດມື້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັບພະລັງງານສູງສຸດ. ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງມິຕິລະດັບພາຍໃຕ້ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນແມ່ນສໍາຄັນທີ່ນີ້ - ໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງມີປະສົບການການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ 50 ° C ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນປະຈໍາວັນ, ແລະວັດສະດຸຕ້ອງຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງໂດຍບໍ່ມີການຂະຫຍາຍຫຼາຍເກີນໄປ, ການຫົດຕົວ, ຫຼືການຫົດຕົວໃນໄລຍະຍາວທີ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນຜະລິດພະລັງງານໃນໄລຍະເວລາ. ຄ່າສໍາປະສິດຂອງການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນຂອງ 6000-series ໂລຫະປະສົມແມ່ນມີລັກສະນະດີແລະສາມາດຖືກຄິດໄລ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນການຄິດໄລ່ການອອກແບບໂຄງສ້າງ.

ໂຄງສ້າງຂອງກັງຫັນລົມ ແລະອົງປະກອບໄຟຟ້າ

ກັງຫັນລົມນຳສະເໜີບາງຄວາມຕ້ອງການດ້ານໂຄງສ້າງໃນຂະແໜງພະລັງງານທົດແທນ. ໃນຂະນະທີ່ຫໍຄອຍແລະແຜ່ນໃບຄ້າຍຄືໂດຍປົກກະຕິແມ່ນເຫຼັກຫຼືປະສົມ, ແຖບອາລູມິນຽມຈະປາກົດຢູ່ທົ່ວ nacelle - ໃນການສະຫນັບສະຫນູນກອບ, ລະບົບການຈັດການສາຍ, ເວທີການບໍລິການ, ແລະອົງປະກອບຂອງລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຫນ້າເຊື່ອຖືໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມການສັ່ນສະເທືອນ, ຄວາມຮ້ອນ. ກັງຫັນລົມ offshore ປະເຊີນກັບການສໍາຜັດເກືອທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ພິເສດ, ແລະການປະຕິບັດການພິສູດຂອງອາລູມິນຽມໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລເຮັດໃຫ້ມັນເປັນອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບອົງປະກອບ nacelle ພາຍໃນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ 20-25 ປີໂດຍບໍ່ມີການທົດແທນໃນສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ການເຂົ້າເຖິງການບໍາລຸງຮັກສາຕ້ອງການເຮືອພິເສດແລະປ່ອງຢ້ຽມສະພາບອາກາດທີ່ເອື້ອອໍານວຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນພຽງແຕ່ສອງສາມຄັ້ງຕໍ່ປີ.

ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ໍາແລະຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ

ໃນຂະນະທີ່ແສງຕາເວັນແລະພະລັງງານລົມຄອບງໍາການສົນທະນາພະລັງງານທົດແທນ, ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້ານ້ໍາແລະຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນຍັງໃຊ້ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນບົດບາດໂຄງສ້າງແລະຫນ້າທີ່ທີ່ສໍາຄັນ. ໃນໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ, ພວກມັນປາກົດຢູ່ໃນໂຄງສ້າງຮັບປະທານ, ກອບປະຕູ, ແລະລະບົບທາງຍ່າງບ່ອນທີ່ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບອົງປະກອບທີ່ປະເຊີນກັບນ້ໍາແລະສະພາບທີ່ຊຸ່ມຊື່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນໄດ້ນໍາເອົາການນໍາຄວາມຮ້ອນໃນລະບົບການຟື້ນຕົວຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ຂອງນ້ໍາຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນໂອນພະລັງງານໄປສູ່ນ້ໍາເຮັດວຽກໂດຍຜ່ານອົງປະກອບແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ. ໃນທັງສອງກໍລະນີ, ການປະສົມປະສານຂອງຄວາມທົນທານແລະການບໍາລຸງຮັກສາຕ່ໍາເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸນີ້ເປັນທາງເລືອກປະຕິບັດສໍາລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ອາດຈະດໍາເນີນການສໍາລັບ 50+ ປີໃນສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງການບໍາລຸງຮັກສາຈໍາກັດ, ບ່ອນທີ່ການສົ່ງລູກເຮືອສ້ອມແປງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວາງແຜນ logistical ທີ່ສໍາຄັນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີນກວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມຂອງການກໍານົດອຸປະກອນການທົນທານຫຼາຍຈາກ outset ຂອງໄລຍະການອອກແບບໂຄງການ.

ຕະຫຼາດ BESS ທີ່ເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາແມ່ນຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ສໍາຄັນຂອງແຖບອາລູມິນຽມໃນພາລະບົດບາດໂຄງສ້າງ - ໄຟຟ້າສອງເທົ່າ. ໂມດູນແບດເຕີຣີໃຊ້ແຖບເປັນທັງກອບໂຄງສ້າງທີ່ສະຫນັບສະຫນູນກຸ່ມເຊນແລະ busbars ໄຟຟ້າເຊື່ອມຕໍ່ຈຸລັງເຫຼົ່ານັ້ນໃນຊຸດແລະຂະຫນານ. ການປະສົມປະສານຂອງການນໍາ, ນ້ໍາຫນັກເບົາ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນເຮັດໃຫ້ອາລູມິນຽມເປັນເອກະລັກທີ່ເຫມາະສົມກັບຫນ້າທີ່ສອງນີ້. ໃນການຕິດຕັ້ງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່, ລະບົບ busbar ບັນຈຸແອມພັນລະຫວ່າງ racks ຫມໍ້ໄຟແລະອຸປະກອນການແປງພະລັງງານ, ແລະການນໍາຄວາມຮ້ອນຊ່ວຍກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທົ່ວລະບົບ, ປ້ອງກັນຈຸດຮ້ອນທີ່ສາມາດເລັ່ງການຊຸດໂຊມຂອງຫມໍ້ໄຟຫຼືສ້າງອັນຕະລາຍຄວາມປອດໄພໃນການຕິດຕັ້ງຕູ້ປິດລ້ອມ.

ການປຽບທຽບ: ອະລູມິນຽມທຽບກັບເຫຼັກກ້າໃນພະລັງງານທົດແທນ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ

EW Halu ອະລູມິນຽມ

ຄູ່ແຂ່ງ A (ເຫຼັກສັງກະສີ)

ຄູ່ແຂ່ງ B (ສະແຕນເລດ)

ອຸດສາຫະກໍາສະເລ່ຍ

ຄວາມໜາແໜ້ນ (g/cm³)

2.7

7.85

7.9

5.0

ອັດຕາສ່ວນຄວາມແຮງຕໍ່ນ້ຳໜັກ

ທີ່ດີເລີດ

ປານກາງ

ດີ

ດີ

ຕ້ານການກັດກ່ອນ (ນອກ)

ດີເລີດ (ບໍ່ມີການເຄືອບ)

ດີ (ມີ galvanizing)

ທີ່ດີເລີດ

ດີ

ຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາ

ບໍ່ມີ

ກວດສອບການ galvanizing 10-15 ປີ

ບໍ່ມີ

ຕໍ່າ

ການຣີໄຊເຄິນໄດ້ໃນຕອນທ້າຍຂອງຊີວິດ

100% (ມູນຄ່າສູງ)

100% (ຄ່າຕໍ່າ)

100% (ຄ່າປານກາງ)

100%

ຄວາມໄວການຕິດຕັ້ງ

ໄວ (ນ້ຳໜັກເບົາ)

ຊ້າ (ໜັກ)

ຊ້າ (ໜັກ)

ປານກາງ

ການນໍາຄວາມຮ້ອນ (W/m·K)

160-237

50

16

80

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງວົງຈອນຊີວິດ 25 ປີ

ຕໍ່າສຸດ

ປານກາງ

ສູງສຸດ

ປານກາງ

ການປຽບທຽບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງໂປຣໄຟລ໌ເຫຼົ່ານີ້ຄອບງໍາການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນເທິງແຜ່ນດິນໂລກແລະໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການນໍາໃຊ້ພະລັງງານລົມແລະການເກັບຮັກສາ. ການປະສົມປະສານຂອງການບໍາລຸງຮັກສາສູນ, ການຕິດຕັ້ງໄວ, ມູນຄ່າການຂູດຂີ້ເຫຍື້ອສູງໃນຕອນທ້າຍຂອງຊີວິດ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນວົງຈອນຊີວິດຕ່ໍາເຮັດໃຫ້ອາລູມິນຽມເປັນທາງເລືອກທີ່ສົມເຫດສົມຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງພະລັງງານທົດແທນຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ການປະຕິບັດໃນໄລຍະຍາວ justifies ການລົງທຶນວັດສະດຸເບື້ອງຕົ້ນ.

ການຂະຫຍາຍຕົວລະເບີດທີ່ຂັບເຄື່ອນການວິວັດທະນາຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງ

ຄວາມອາດສາມາດຂອງພະລັງງານແສງຕາເວັນທົ່ວໂລກຄາດວ່າຈະບັນລຸ 5,000 GW ໃນປີ 2030, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປະມານ 1,600 GW ໃນປີ 2023. ແຕ່ລະ gigawat ຂອງຄວາມອາດສາມາດໃຫມ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼາຍຮ້ອຍໂຕນຂອງໂຄງສ້າງ mounting, ແລະການຂະຫຍາຍຕົວຄວາມຕ້ອງການທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນນີ້ແມ່ນ reshaping ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງ. extruders ທີ່ສໍາຄັນກໍາລັງຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໂດຍສະເພາະເພື່ອຮັບໃຊ້ຕະຫຼາດແສງຕາເວັນ. ຄວາມອາດສາມາດຂອງລົມນອກຝັ່ງຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕ 6 ເທົ່າໃນປີ 2030, ແລະຕະຫຼາດ BESS ທົ່ວໂລກກໍາລັງເຕີບໂຕຫຼາຍກວ່າ 25% ຕໍ່ປີ - ແຕ່ລະຄົນສ້າງຄວາມຕ້ອງການໃຫມ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບຜະລິດຕະພັນແຖບອາລູມິນຽມທີ່ຕ້ອງການຜູ້ສະຫນອງເພື່ອປັບຍຸດທະສາດການຜະລິດແລະສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງພວກເຂົາ. ສໍາລັບຜູ້ຊື້, ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ສະຫນອງໃນໄລຍະການວາງແຜນໂຄງການເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດແລະຮັບປະກັນການຈັດສົ່ງທີ່ທັນເວລາໂດຍບໍ່ມີຄ່າບໍລິການເລັ່ງດ່ວນ.

ວິທີການກໍານົດແລະແຫຼ່ງສໍາລັບໂຄງການທົດແທນ

ການຢັ້ງຢືນຄວາມຍືນຍົງ ແລະເອກະສານເອກະສານ

ເນື່ອງຈາກໂຄງການພະລັງງານທົດແທນເພີ່ມຂຶ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນຄວາມຍືນຍົງສໍາລັບການສະຫນອງທຶນແລະການອະນຸຍາດ, ຄວາມສາມາດໃນການສະຫນອງເອກະສານເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນກາຍເປັນປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງໃນການແຂ່ງຂັນ. ຜູ້ສະຫນອງທີ່ສາມາດບັນທຶກອົງປະກອບຂອງໂລຫະປະສົມ, ອັດຕາສ່ວນເນື້ອຫາທີ່ຖືກນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່, ປະເທດຕົ້ນກໍາເນີດ, ແລະການປະກາດຜະລິດຕະພັນສິ່ງແວດລ້ອມ (EPDs) ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການເອກະສານເອກະສານຂອງການຢັ້ງຢືນອາຄານສີຂຽວແລະກອບການລົງທຶນທີ່ສຸມໃສ່ ESG ທີ່ຄວບຄຸມການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການເພີ່ມຂຶ້ນ. ຄວາມສາມາດຂອງເອກະສານນີ້ແມ່ນກາຍເປັນປັດໄຈທີ່ແຕກຕ່າງໃນການຄັດເລືອກຜູ້ສະໜອງສໍາລັບໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ ເຊິ່ງການພິສູດວັດຖຸ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງວົງຈອນຊີວິດໄດ້ຖືກປະເມີນຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ເງື່ອນໄຂຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແລະ ບ່ອນທີ່ນັກລົງທຶນ, ຜູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງຊຸມຊົນຕ້ອງການຄວາມໂປ່ງໃສກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງພະລັງງານສະອາດໃນທົ່ວລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຈາກການຂຸດຄົ້ນວັດຖຸດິບໂດຍຜ່ານການຜະລິດ, ການຕິດຕັ້ງ, ການດໍາເນີນງານ, ແລະການຟື້ນຕົວຂອງຊີວິດໃນທີ່ສຸດ.

ຈັບຄູ່ໂລຫະປະສົມແລະ temper ກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະຂອງທ່ານ: 6063-T5 ຫຼື 6005-T5 ສໍາລັບ rails mounting ແສງຕາເວັນ, 6061-T6 ສໍາລັບອົງປະກອບໂຄງສ້າງທີ່ສູງ, ແລະ 6061-T6 ຫຼື 2011-T3 ສໍາລັບອົງປະກອບບົບຕິດຕາມລຸດເຄື່ອງຈັກ. ລະບຸການປິ່ນປົວພື້ນຜິວໂດຍອີງໃສ່ສະພາບແວດລ້ອມ - ໂຮງງານສໍາເລັດຮູບສໍາລັບການຕິດຕັ້ງເທິງບົກ, anodizing ສໍາລັບສະຖານທີ່ coastal ແລະ offshore. ກວດສອບຄວາມທົນທານດ້ານມິຕິຢ່າງລະມັດລະວັງ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບການດໍາເນີນງານການປະກອບປະລິມານສູງທີ່ຂະຫນາດທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່ໃນທົ່ວໂຄງການທັງຫມົດ. ການເຮັດວຽກກັບຜູ້ສະຫນອງທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ISO 9001 ທີ່ສະຫນອງບົດລາຍງານການກວດກາຂະຫນາດແລະການຮັກສາສິນຄ້າຄົງຄັງຈະກໍາຈັດຄຸນນະພາບແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດສົ່ງ. ສໍາລັບໂຄງການທົດແທນຂະຫນາດໃຫຍ່, ວາງແຜນການຈັດຊື້ 8-12 ອາທິດຂ້າງຫນ້າແລະພິຈາລະນາສັນຍາຫຼັກຊັບຍຸດທະສາດເພື່ອລັອກລາຄາແລະຊ່ອງການຜະລິດໃນຕະຫຼາດການສະຫນອງທີ່ມີການແຂ່ງຂັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

FAQ

Q: ເປັນຫຍັງແຖບອາລູມິນຽມຈຶ່ງຖືກເລືອກຫຼາຍກວ່າເຫຼັກກ້າສໍາລັບໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນ?

A: ພວກເຂົາສະເຫນີການປະສົມປະສານທີ່ເຫຼັກບໍ່ສາມາດຈັບຄູ່ກັນໄດ້: ຫນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງນ້ໍາຫນັກ (ການຫຼຸດຜ່ອນພື້ນຖານແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງ), ການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ໂດຍທໍາມະຊາດ (ການກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການ galvanizing ຫຼືສີ), ແລະການປະກອບຢູ່ໃນສະຖານທີ່ໄວຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືມາດຕະຖານ. ໃນໄລຍະ 25 ປີອາຍຸການກະສິກໍາແສງຕາເວັນ, ໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງອາລູມິນຽມໂດຍປົກກະຕິຈະສົ່ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຕ່ໍາກວ່າທາງເລືອກເຫຼັກ galvanized ເມື່ອຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາແລະການທົດແທນແມ່ນປັດໄຈໃນ.

ຖາມ: ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຮັບມືກັບການໂຫຼດໂຄງສ້າງໃນການນໍາໃຊ້ turbine ລົມໄດ້ບໍ?

A: ແມ່ນແລ້ວ, ເມື່ອຖືກວິສະວະກໍາແລະໂລຫະປະສົມຢ່າງຖືກຕ້ອງ. Profiles ໃນ 6061-T6 ສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຜົນຜະລິດເກີນ 240 MPa, ເຊິ່ງພຽງພໍສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງຈໍານວນຫຼາຍພາຍໃນ nacelles turbine ລົມແລະລະບົບ tower ພາຍໃນ. ໃນຂະນະທີ່ພວກມັນບໍ່ທົດແທນເຫຼັກກ້າສໍາລັບໂຄງສ້າງຂອງຫໍຄອຍຕົ້ນຕໍ, ພວກເຂົາເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບອົງປະກອບພາຍໃນບ່ອນທີ່ການປະຫຍັດນ້ໍາຫນັກແລະການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ສະຫນອງຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ຊັດເຈນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ມີການບໍາລຸງຮັກສາຫຼາຍສິບປີ.

A: ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມແຄມຝັ່ງທະເລທີ່ມີການສໍາຜັດເກືອ, anodizing (ປະເພດ II, AA15-20) ສະຫນອງການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການປົກປ້ອງແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ການເຄືອບການແປງທາງເຄມີສະເຫນີທາງເລືອກທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີ corrosive ປານກາງ. ວັດສະດຸສໍາເລັດຮູບໂຮງງານແມ່ນພຽງພໍສໍາລັບການຕິດຕັ້ງພາຍໃນແຕ່ບໍ່ໄດ້ແນະນໍາສໍາລັບສະຖານທີ່ແຄມຝັ່ງທະເລຫຼືນອກຝັ່ງບ່ອນທີ່ການສໍາຜັດ chloride ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະຈະຄ່ອຍໆທໍາລາຍພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາ.

Q: busbars ອະລູມິນຽມປຽບທຽບກັບທອງແດງໃນລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟແນວໃດ?

A: ພວກເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດທຽບເທົ່າໃນປະຈຸບັນຢູ່ທີ່ປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງນ້ໍາຫນັກແລະ 30-40% ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງວັດສະດຸຕ່ໍາເມື່ອທຽບກັບທອງແດງ. ການຄ້າແມ່ນວ່າສ່ວນຂ້າມຂະຫນາດໃຫຍ່ແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຈັບຄູ່ການນໍາຂອງທອງແດງ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພື້ນທີ່ຫຼາຍ. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ BESS ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຂໍ້ຈໍາກັດພື້ນທີ່ແມ່ນປານກາງແລະນ້ໍາຫນັກແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ອາລູມິນຽມແມ່ນທາງເລືອກທີ່ມັກ. ໂດຍປົກກະຕິທອງແດງຖືກສະຫງວນໄວ້ສໍາລັບການອອກແບບທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງບ່ອນທີ່ພື້ນທີ່ເປັນຂໍ້ຈໍາກັດຕົ້ນຕໍ.

Q: ເວລານໍາປົກກະຕິສໍາລັບຄໍາສັ່ງທີ່ກໍາຫນົດເອງສໍາລັບໂຄງການທົດແທນແມ່ນຫຍັງ?

A: ຂະຫນາດມາດຕະຖານແລະໂລຫະປະສົມແມ່ນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈາກຫຼັກຊັບທີ່ມີການຈັດສົ່ງ 5-10 ມື້. extrusion Custom ແລະໂລຫະປະສົມພິເສດໂດຍປົກກະຕິຕ້ອງການ 3-6 ອາທິດສໍາລັບການຜະລິດ. ສໍາລັບໂຄງການພະລັງງານທົດແທນຂະຫນາດໃຫຍ່, ຄວນແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ສະຫນອງເຂົ້າຮ່ວມໃນຂັ້ນຕອນການອອກແບບໃນຕົ້ນໆ - 8-12 ອາທິດກ່ອນທີ່ຈະຕ້ອງການວັດສະດຸຢູ່ໃນບ່ອນ - ເພື່ອຮັບປະກັນຊ່ອງການຜະລິດແລະຮັບປະກັນການຈັດສົ່ງທີ່ທັນເວລາໂດຍບໍ່ມີຄ່ານິຍົມ.

ຖາມ: ໂຄງສ້າງພະລັງງານທົດແທນສາມາດນໍາມາໃຊ້ຄືນໄດ້ໃນຕອນທ້າຍຂອງຊີວິດບໍ?

A: ແມ່ນແລ້ວ, ແລະພວກເຂົາຮັກສາມູນຄ່າການຂູດຮີດທີ່ສໍາຄັນ. ວັດສະດຸຈາກໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນທີ່ຖືກປົດປ່ອຍແມ່ນສາມາດເອົາມາໃຊ້ຄືນໄດ້ 100% ແລະສັ່ງລາຄາຂູດທີ່ສູງເນື່ອງຈາກອົງປະກອບໂລຫະປະສົມທີ່ຮູ້ຈັກແລະສະພາບທີ່ສະອາດ. ການນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ນີ້ແມ່ນປັດໄຈທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄປສູ່ຮູບແບບການເງິນຂອງໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ, ດ້ວຍມູນຄ່າການຂູດຮີດບາງສ່ວນເປັນການຊົດເຊີຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຖອດອອກ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການເລົ່າເລື່ອງຂອງເສດຖະກິດວົງ ເຊິ່ງເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງການສະເໜີມູນຄ່າຂອງພະລັງງານທົດແທນ.

ສະຫຼຸບ

ແຖບອາລູມີນຽມບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ທາງເລືອກວັດສະດຸໃນພະລັງງານທົດແທນເທົ່ານັ້ນ - ພວກມັນເປັນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຄງການພະລັງງານສະອາດຫຼາຍໂຄງການມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ການປະສົມປະສານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງນໍ້າຫນັກເບົາ, ການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນ, ການນໍາໄຟຟ້າ, ແລະການນໍາມາໃຊ້ຄືນທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດເຮັດໃຫ້ພວກມັນຂາດບໍ່ໄດ້ໃນທົ່ວແສງຕາເວັນ, ລົມ, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ແລະຂະແຫນງພະລັງງານສະອາດອື່ນໆ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານທົດແທນໃນທົ່ວໂລກເລັ່ງໄປສູ່ເປົ້າຫມາຍ decarbonization ທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບແຖບອາລູມິນຽມທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂະຫນານ. ສໍາລັບວິສະວະກອນແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຈັດຊື້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂະແຫນງການນີ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈລັກສະນະການປະຕິບັດສະເພາະ, ທາງເລືອກໂລຫະປະສົມ, ແລະການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການຈັດຊື້ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ - ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການສະຫນອງໂຄງການທີ່ມີໂຄງສ້າງທີ່ດີ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ແລະມີຄວາມຍືນຍົງຢ່າງແທ້ຈິງຕະຫຼອດຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ສໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງພະລັງງານສະອາດທີ່ໂລກຕ້ອງການ, ການລະບຸວັດສະດຸທີ່ຖືກຕ້ອງໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດດ້ານວິສະວະກໍາເທົ່ານັ້ນ - ມັນເປັນການລົງທຶນໃນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມຍືນຍົງທີ່ກໍານົດຄໍາສັນຍາຂອງຂະແຫນງພະລັງງານທົດແທນໃຫ້ກັບຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ. ລັກສະນະແບບໂມດູນຂອງລະບົບຍຶດຕິດກັບແຖບອາລູມິນຽມຍັງຊ່ວຍໃຫ້ການປົດຕໍາແຫນ່ງແລະການຟື້ນຟູສະຖານທີ່ງ່າຍຂຶ້ນໃນຕອນທ້າຍຂອງຊີວິດ, ເຊິ່ງເປັນການພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນໃນການອະນຸຍາດໃຫ້ໂຄງການທີ່ສັນຍາການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຟື້ນຟູສະຖານທີ່ຢ່າງເຕັມທີ່ຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາປະຕິບັດງານສິ້ນສຸດລົງ, ແລະບ່ອນທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການປົດຕໍາແຫນ່ງຕ້ອງຖືກນໍາໄປສູ່ຮູບແບບທາງດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ.

YWC ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຜູ້ຜະລິດແລະຜູ້ສະຫນອງອາລູມິນຽມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດ

ລິ້ງດ່ວນ

ປະເພດຜະລິດຕະພັນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

  ເພີ່ມ: No189 Zhenye Road, Dongjing, Shanghai, ຈີນ
  ໂທ: +86-2157670439
  ໂທລະສັບ: +86- 15962235630
   ອີເມລ: sale@ewhalu.com
  Skype : +86- 15962235630
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2025 Shanghai Yiwancheng Import and Exportco.,Ltd. ສະຫງວນລິຂະສິດທັງໝົດ. ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌  ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ