• «Проектирование систем автономных устройств обеззараживания воды»
  • Рис. 5. Характеристика системы с BUCK при солнечной радиaции 1000




    Download 1,72 Mb.
    Pdf ko'rish
    bet35/44
    Sana24.05.2024
    Hajmi1,72 Mb.
    #252332
    1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   44
    Bog'liq
    QBb2Ji7HzZxvBfj

    Рис. 5. Характеристика системы с BUCK при солнечной радиaции 1000 
    Вт/м
    2
     и температуры панели 25°С 
    Однако это сопровождается тем, что, когда оптимальное напряжение 
    солнечной панели падает ниже напряжения аккумуляторов, точка работы 
    панели на еѐ ВАХ смещается вправо, вплоть до напряжения холостого хода. 
    При этом, когда напряжение холостого хода становится равным или ниже 
    напряжения аккумуляторов, солнечные панели перестают выдавать полезную 


    45 
    мощность, расходуя всю выработанную энергию на потери в 
    преобразователях. 
    Чтобы избежать этого недостатка, предпочтительнее использовать 
    SEPIC преобразователи, которые объединяют в себе как понижающие, так и 
    повышающие элементы. При замене BUCK преобразователя на SEPIC 
    эффективность системы не снижается сильно и остается на уровне 90%
    (рис. 6).
     
    Рис. 6. Характеристика системы с SEPIC при солнечной радиaции 1000 
    Вт/м
    2
     и температуры панели 25°С 
    Независимо от выбранной комбинации системы (BUCK-BOOST, 
    BIDIRECTIONAL, BUCK или SEPIC преобразователь), помимо технических 
    характеристик, необходимо учитывать экономические показатели и 
    доступность компонентов на рынке. 
    В пятой главе 
    «Проектирование систем автономных устройств 
    обеззараживания воды»
    рассматривается проектирование аппарата 
    автономной установки УФ -обеззараживания. Метод обеззараживания воды с 
    использованием ультрафиолетового (УФ) излучения имеет определенные 
    ограничения, связанные с наличием взвешенных частиц, мутностью, 
    наличием железа и склонностью к образованию налета. При использовании 
    устройства для очистки воды, в котором используется УФ -камера, 
    необходима предварительная фильтрация воды для удаления частиц 
    размером более 5 мкм. 
    Система электромагнитной очистки размещается перед установленной 
    УФ-лампой. Схема устройства электромагнитной очистки с применением 
    концепции бегущей волны представлена на рисунке 7. На верхней 
    поверхности корпуса 1, расположенного в верхней части системы, 
    размещается электромагнитная система 2, которая создает магнитное поле 
    бегущего типа. Это поле выполняет две важные функции: во-первых, оно 
    притягивает ферромагнитные частицы, находящиеся в промежутке между 


    46 
    корпусом 1 и трубой для отвода жидкости 3, к внешней стенке корпуса, и во-
    вторых, перемещает эти частицы в сторону бункера 4. Внутри бункера 
    ферромагнитные частицы задерживаются благодаря наличию намагниченной 
    насадки 5, содержащей намагниченные сорбенты, состоящие из мелких 
    фрагментов обработанных нержавеющих ферромагнитных сталей. Если 
    необходимо избавиться от отделенных от жидкости загрязнений, бункер 4 
    может быть открыт. После очистки жидкость направляется через выходную 
    трубу 3 для последующей обработки в ультрафиолетовой камере (рис. 7).

    Download 1,72 Mb.
    1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   44




    Download 1,72 Mb.
    Pdf ko'rish

    Bosh sahifa
    Aloqalar

        Bosh sahifa



    Рис. 5. Характеристика системы с BUCK при солнечной радиaции 1000

    Download 1,72 Mb.
    Pdf ko'rish