现在的太阳能光伏支架技术并不是完全没有问题。光伏支架发电技术中,使用的是光伏(PV)发电。和光电效应类似,太阳能光伏支架材料中的电子接收到光能后会被激发,并进入不同的电子轨道,从而使材料的两极间出现电压。
这类材料的制造过程中也会产生一些重金属污染,虽然太阳能光伏支架发电的单位污染比火电厂要低得多。此外,光伏支架发电遇到的问题,在于发电效率难以提高,因此具有一定规模的光伏支架电站需要占据大量的空地。在土地资源日益稀缺的今天,这也是一大限制条件。
所以,太阳能光伏支架发电要有更大的发展,就需要提高发电的效率;同时也要让发电设备更容易装配和利用。
可调节光伏支架的分类;
1.按其化学成分分类可分位两大类;即铁基堆焊耐磨焊丝和非铁基堆焊耐磨焊丝。每一大类可按其化学成分特点或显微组织,分为若干小类。如铁基堆焊耐磨焊丝可分为高铬合金堆焊耐磨焊丝,碳化钨堆焊耐磨焊丝等,非铁基堆焊耐磨焊丝可分位钴基堆焊耐磨焊丝和镍基堆焊耐磨焊丝。
2.按焊丝结构,可分为实芯焊丝及药芯(又称管状)焊丝。
3.从焊接工艺上讲,可调节光伏支架的优点更为突出、可分为气保焊,埋弧焊,火焰堆焊,等离子堆焊及喷涂(焊)用堆焊耐磨焊丝。硬质合金堆焊耐磨焊丝。
焊接单柱光伏支架时产生的晶间腐蚀一般是在450~850℃的高温下,由于晶粒边界形成贫铬区,使晶界附件的金属含铬量低于12%时,就失去了抗腐蚀能力。在腐蚀介质作用下,即产生晶间腐蚀。
单柱光伏支架焊接时应采取以下措施:
1、控制含碳量。碳是造成单柱光伏支架晶间腐蚀的主要元素,应选用含碳量小于0.03%的焊材。
2、添加稳定剂。在单柱光伏支架和焊条或焊丝中加入钛、铌等元素,提高抗晶间腐蚀的能力。
3、进行固溶处理。在焊后把焊接接头加热到1050~1100℃,然后迅速冷却,稳定奥氏体组织。另外,也可以进行850~900℃保温2h的稳定化热处理。
4、采取双相组织。在焊缝中加入铬、硅、铝、钼等,使焊缝造成奥氏体+铁素体的双相组织。
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