Обращение граждан
Физико-технический институт имени С.А. Азимова
Академии наук Республики Узбекистан

Экскурссия (12.03.2019) ТАСИ

Измерительные приборы

PROVA 210.jpg

PROVA 210

PV Analyzer (60V, 12A) это портативный прибор с питанием от батареи, используемый для обнаружения неисправностей в цепочках последовательно соединенных фотоэлектрических модулей. Прибор подключен к струнным клеммам, например, на блоке инвертора или комбайнера, а также на заземление для установки PV. Применяется в

·         Контроле качества на производственной линии, складе или месте установки.

·         Определение требований к солнечной энергетической системе.

·         Обслуживание солнечных батарей.

·         Проверка подходящего угла установки солнечных батарей

Характеристики:

·         - I-V кривая для солнечной панели / модуля

·         - Макс. поиск мощности солнечной панели с помощью автоматического сканирования: 60 В, 12 А

·         - КПД (%) расчета солнечной панели

·         - Соединение с ПК через USB-кабель

·         - Объем памяти: 100 записей


COM-100 .jpg

Кондуктометр COM-100 фирмы HM Digital - это три прибора в одном влагозащитном корпусе: кондуктометр, солемер и термометр. EC/TDS/Temp метр COM-100 предназначен для анализа воды для различных применений: гидропоника, бассейны и СПА, аквариумистика, водоподготовка и водоочистка, экология, котловое отопление и охлаждение воды. Прибор применяется одинаково успешно в лабораторных, научных, производственных целях, а также в быту и для хобби, связанных с водой.

Технические характеристики:

Диапазон измерения электропроводности EC:

0 - 9990 µS; 0 - 9.99 mS 

Диапазон измерения минерализации воды (TDS):

0 - 8560 ppm (мг/л); 0 - 8.56 ppt  

Оценка общей жесткости:

от 0.019 мг-экв/л 

Диапазон измерения температуры:

 0-80 °C; 32-176 °F 

Цена деления:

0-99: 0.1 µS/ppm/mS/ppt; 100-999: 1 µS/ppm; 1000-9990: 10 µS/ppm. Температура 0.1 °C/F

Точность:

+/- 2% 

Оценка общей жесткости воды:

путем преобразования удельной электропроводимости мкСм/см в единицу жесткости: 1 dGH = 40 мкСм/см

Калибровка:

Цифровая калибровка нажатием кнопки на корпусе прибора 

Корпус:

IP-67 влагозащищенный 

Источник питания:

3 x 1.5V (в комплекте) модели 357A

Размеры:

185 x 34 x 34

Вес:

90.7 грамм

WaterLiner WMM-72 .jpg

Многофункциональный измеритель качества воды WaterLiner WMM-72 является профессиональным измерителем следующих характеристик воды:

электропроводность (EC) в диапазоне значений от 0 мкСм до 2000 мкСм с разрешением 1 мкСм и погрешностью ±2% от полной шкалы

количество растворенных твердых частиц (TDS) в диапазоне значений от 0 ppm до 1300 ppm с разрешением 1 ppm и погрешностью ±2% от полной шкалы

солесодержание (Salt) в диапазоне значений от 0 ppm до 1000 ppm с разрешением 1 ppm и погрешностью ±2% от полной шкалы.

Модельный ряд

WaterLiner

Тип

многофункциональный измеритель качества воды

Измеряемые величины

TDS (растворенные твердые частицы), Salt (солесодержание), EC (электропроводность), Temp (температура)

Влагозащита

Да

Температура, диапазон измерений

0 — 90 °C

Источник питания

4x1,5В батарейки AAA

SunEye-210 .gif

Запатентованный SunEye-210 является ведущим в мире инструментом оценки солнечного участка. Этот ручной электронный инструмент измеряет доступную солнечную энергию по дням, месяцам и годам одним нажатием кнопки, определяя закономерности затенения определенного участка.

SunEye® обеспечивает лучшую солнечную конструкцию и максимальную рентабельность инвестиций для профессионалов в области солнечной энергетики и их клиентов. Это помогает выигрывать конкурентные ставки, экономит время и деньги, а также дает уверенность в гарантиях производительности.

Отмеченный наградами SunEye включает в себя калиброванную камеру типа «рыбий глаз», электронный компас, датчик наклона и GPS для немедленных измерений в полевых условиях. Одноручное управление, прочный корпус и легко читаемый дисплей делают его надежным партнером в этой области.

Особенности:

1. Цифровая камера с калиброванным объективом "рыбий глаз"

2. Электронный инклинометр

3. Электронный компас

4. Одноручное управление

5. Прочный, удобный дизайн

6. Данные о погоде в мире

ITHP-W-6 Newport Electronics.jpg     ITHP-W-6 Newport Electronics.jpg

ITHP-W-6 Newport Electronics позволяет контролировать и записывать температуру, относительную влажность и точку росы по сети Ethernet или Интернету без специального программного обеспечения, кроме веб-браузера. IServer позволяет активным веб-страницам отображать показания в реальном времени, отображать графики температуры и влажности или регистрировать данные в стандартных форматах данных для использования в электронных таблицах или программах сбора данных, таких как Excel или Visual Basic.

Относительная влажность

Точность / диапазон:

±2% для 10 до 90%;
±3% для 5 до 10% и 90 до 95%
±4% для 0 до 5% и 95 до 100%

Нелинейность

±3%

Время отклика

8 сек)

Стабильность

±0.1%

Разрешение

0.1%, 12 бит

Температура (T)

Wand Probe:

±0.5°C for 5° до 45°C (±1°F для 41° до 113°F);
up до ±1°C для 0° до 5°C and 45° до 70°C
(up до ±2°F для 32° до 41°F and 113° до 158°F)

Промышленный зонд

±0.5°C для 5° до 45°C ( ±1°F для 41 до 113°F);
up до ±1.5°C для -40° до 5°C and 45° до 124°C
(до ±2.7°F для -40° до 41°F and 113° до 255°F)

Время отклика:

5 до 30 сек,

Повторение

±0.1°C

Разрешение

 

0.1°C, 14 бит



Solmetric PV Analyzer Kit PVA-1000S.jpg

Высоковольтный беспроводной характериограф (с ФВ эталонным датчиком): PVA-1000SPV

PVA-1000S PV Analyzer Kit представляет собой индикатор кривой IV напряжения 1000 В со встроенным моделированием характеристик PV и усовершенствованным беспроводным измерением интенсивности излучения, температуры и наклона. Он обеспечивает беспрецедентную пропускную способность и точность измерений и обеспечивает глубокое понимание производительности ваших массивов.

·         Технические характеристики

o    Измеряет и отображает кривые IV и PV и значения основных параметров.

o    Усовершенствованные встроенные модели PV обеспечивают немедленную проверку производительности PV.

o    База данных более 10000 модулей, с автоматическими обновлениями.

o    Автоматизирует управление данными, анализ и отчетность.

o    Измеряет строку за строкой, объединитель за объединителем, не перегревая и не замедляя ваши измерения.

o    На вашем планшете или ноутбуке работает четкое, красочное, совместимое с сенсорным обеспечением программное обеспечение, которое дает полное представление о производительности фотоэлектрических систем.

o    Точно измеряет высокоэффективные модули и струны.

o    Беспроводные интерфейсы для более быстрой настройки, более безопасной рабочей среды и свободы передвижения во время устранения неисправностей фотоэлектрической системы.

·         Характеристики

o    PV напряжение: 0-1000 В постоянного тока

o    PV ток: 0-20A DC, модель 0-30A DC также доступна

o    Время развертки измерения: <250 мс

o    Точность напряжения (от 0 до 55 C): +/- 0,5% +/- 0,25 В

o    Точность тока (от 0 до 55 C): +/- 0,5% +/- 40мА

o    Точки следа IV: 100, 500

o    Диапазон беспроводных датчиков:> 300 футов

o    Рабочая температура окружающей среды: от -10 до 65 C (от 14 до 145 градусов F)

актинометр с12.jpg

Актинометр «Пленег СФ-12» предназначен для измерения энергетической освещённости (прямой солнечной радиации), создаваемой солнечным излучением в спектральном диапазоне волн длиною от 0,3 до 10 мкм. Актинометр состоит из преобразователя, электронного блока и табло.

Технические характеристики

·         Диапазон измерения энергетической освещенности, Квт/м кв. от 0,04 до 1,1

·         Диапазон длин волн, мкм от 3 до 10

·         Коэффициент преобразования при нормальном падении радиации на приемник не менее, МВ м кв./кВт 6

·         Время установления выходного сигнала головки не более, с 30

·         Предел допускаемой относительной погрешности при измерении энергетической освещенности, % +/-4

·         Предел дополнительной погрешности при измерении энергетической освещенности, вызываемой отклонением температуры воздуха от нормального значения +20 С на каждые 10 С +/-1%

·         Напряжение питания – от сети переменного тока частотой 50 Гц, В:

o    Табло 220

o    Электронный блок 36

·         Прибор сохраняет работоспособность при воздействии на него следующих факторов.

o    Температура окружающего воздуха, С:

§ Преобразователь и электронный блок от -50 до +50

§ Табло от 1 до 40

o    Относительная влажность при t=25 С, %

§ Преобразователь и электронный блок 98

§ Табло 80

§ Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) 60-108 (45-800)


АТЕ-9380.jpgАТЕ-9380.jpgАТЕ-9380.jpg


Регистратор температуры многоканальный АТЕ-9380 предназначен для измерения и регистрации  температуры по 3- м каналам одновременно при помощи термопар K-типа. В измерителе-регистраторе АТЕ-9380 имеется возможность сохранения измеренных данных на SD-карту в формате Excel в режиме реального времени без.

·         быстрое измерение и регистрация температуры по трем каналам одновременно

·         измерение температуры контактным способом при помощи термопар K и J типа

·         сверхбольшой жидкокристаллический дисплей с регулируемой контрастностью и подсветкой

·         автоматическая температурная компенсация

·         последовательный интерфейс RS-232/USB 

·         сохранение измеренных данных на SD-карту в формате Excel в режиме реального времени без.

·         режим автоматического регистратора данных

·         время сэмплирования: 5/10/30/60/120/300/600 секунд

·         время измерения - приблизительно 1 секунда

Технические характеристики электронного регистратора температуры АТЕ-9380

·         измерение температуры при помощи термопар К-типа: диапазон: -100 °C...+1300 °C разрешением 0,1 °C единицы измерения: °C и °F погрешность измерения (-50...1300 °C): ±(0,5% изм.значения + 0,5 °C) погрешность измерения (-100...-50,1 °C): ±(0,5% изм.значения + 1 °C)

·         дисплей: ЖК размером 60х50 мм

·         использование SD-карт объемом от 1 до 16 ГГб (рекомендовано до 4 ГГб)

·         последовательный интерфейс RS-232/USB

·         питание: 6 батареек типа ААА 1,5 В 

·         габаритные размеры прибора: 132х80х32 мм

·         масса: 199 г

RHS-28ATC.jpg     RHS-28ATC.jpg

Ручной оптический рефрактометр Kelilong RHS-28ATC предназначен для определения содержания соли в воде. 

Рефрактометр является точным оптическим прибором для измерения концентрации соли (солености) в морских аквариумах, солевых растворах жидкости и тузлуке. Всего нескольких капель воды будет достаточно для проведения измерения солености воды. 

Шкала рефрактометра Kelilong RHS-28ATC градуирована для измерения солености в ppt или плотности в кг/л. 

Принцип работы основан на явлении рефракции - показателя преломления или разности показателей преломления света жидких сред, степень которого зависит от содержания соли в растворе.

Технические характеристики рефрактометра Kelilong RHS-28ATC:

Диапазон измерений плотности: 0-28‰ соль

Шаг измерения: 0,2‰

Погрешность: ±0,2‰   

Автоматическая компенсация температуры: Да (диапазон: 0°C~30°C)    

Размеры (мм): 30х40х200 

Вес: 243 грамм без упаковки / 474 грамм в упаковке

Приборы поставляются в пластиковом ударопрочном или кожаном кейсе. В комплекте: пипетка для взятия пробы, отвертка для калибровки.

Абидов С. Абидов С.
Электромонтер

ПОЛНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УНИКАЛЬНОГО НАУЧНОГО ОБЪЕКТА

Экскурсия 22.02.2019

Экскурсия 19.02.2019

sadsa

Реализованные проекты

При выполнении грантов по фундаментальным исследованиям и государственным научно-техническим программам, а также по инновационным проектам лабораториями Физико-технического института и Института материаловедения НПО “Физика-Солнце” АН РУз за отчетный период получены следующие основные результаты:

По научно-техническому проекту ФА-А4-030 “Разработка и реализация экспресс-методики теплового испытания и определения основных теплотехнических параметров плоских солнечных коллекторов и абсорберов для нагрева жидкого теплоносителя” (руководитель –к.т.н. Авезова Н.Р.):

Предложена новая методика определения средней по длине теплоотводящих каналов (ТОК) листотрубных лучепоглощающих теплообменных панелей (ЛПТП) плоских солнечных коллекторов (ПСК) температуры теплоносителя и их других теплотехнических показателей на основе обработки результатов измерений по их, тепловому тестированию в натурных квазистационарных условиях позволяющая повысить достоверность результатов теплового тестирования ПСК на 4-5 %.

На основе предложенной ускоренной методике определения основных теплотехнических параметров ПСК и ПСА для нагрева ЖТН в натурных квазистационарных условиях, разработан и создан лабораторный испытательный стенд для проведения краткосрочных тепловых испытаний, утвержден перечень, необходимых контрольно-измерительных приборов для сборки стенда. Проведены тестовые испытания.

Публикации по проекту:

Монографии – 1

В зарубежных изданиях – 9

В научных изданиях СНГ – 2

В отечественных научных изданиях -1

В международных научных конференциях –2

В научных конференциях СНГ – 2

В республиканских научных конференциях – 7

Количество полученных свидетельств на программный продукт – 1

 По проекту М/Узб-КНР-19/2015 «Исследование теплофизических свойств наножидкостных теплоносителей и их влияния на теплотехнические характеристики низкопотенциальных солнечных установок» (руководитель гранта к.т.н. Ж.С.Ахатов).

Разработан и создан опытный образец плоского солнечного коллектора с применением поликарбонатных светопрозрачных покрытий (толщиной 6,8,10мм) и теплообменников (из медных трубок толщиной 10мм, из стеклянных трубок толщиной 10мм). Были проведены предварительные экспериментальные исследования с применением наножидкостных теплоносителей на основе наночастиц диоксида кремния с объемной концентрацией (от 0,5 до 3%). Результаты предварительных экспериментов, а рассматриваемом коллекторе показали, что при вынужденной конвекции (расход 20 л/ч) теплоотдача увеличивается до 12% по сравнению с водяным теплоносителем.

Публикации по проекту:

В зарубежных изданиях – 1     

В международных научных конференциях: -3

В республиканских научных конференциях-1

Подана заявка на программный продукт – 1

Подготовлена заявка на полезную модель- 1

 По проекту фундаментальных исследований № ФА-Ф2-003 «Фото-теплоэлектрические и излучательные эффекты в новых многокомпонентных твердых растворах с нанокристаллами на основе молекул элементарных полупроводников и полупроводниковых соединений» (Руководитель проекта к.ф-м.н. Усмонов Ш.Н.):

Эксперименты проведены сотрудниками Каршиев А. и Рахмонов У. Измерялась фототепловольтаика непрерывного варизонного твердого раствора Si1-xGex. Исследовались образцы фотоэлемента на основе твердых растворов кремния и соединения кадмий CdS, GaАs эффективно работающих при более высоких температурах чем чисто кремниевых структур. Также в натурных условиях исследовались фототепловольтаеческого элемента на основе твердых растворов полупроводниковых и соединений А3В5.

Публикации по проекту:

В международных изданиях – 2

В отечественных научных изданиях – 2

В республиканских научных конференциях – 4.

В международных научных конференциях – 8 .

По гранту ФА-А3-Ф029 “Разработка фотоэлектрических батарей для индивидуальных хозяйств регионов с высокой запыленностью” (руководитель-д.т.н. Турсунов М.Н.):

Выполнен анализ состава загрязнений на поверхности фотоэлектрических батарей, образованных за определенный период. Отработана технология очистки поверхности фотобатарей различными методами. Разработаны оптимальные варианты технологии очистки для отдельных регионов республики в зависимости от состава пыли. Проведен сравнительный анализ степени очистки поверхности фотоэлектрических батарей различными методами: механическое удаление, обдув, всасывание, отмывание. В качестве критерия применимости этих методов приняты такие параметры, как степень очистки, производительность (очистка площади за единицу времени) очистки, доступность метода.

Изготовлены и испытаны несколько вариантов переносного устройства для очистки поверхности фотоэлектрических батарей от загрязнений с учетом результатов исследований, проведенных в нескольких регионах республики.

Также изготовлены и испытаны варианты переносного устройства для очистки поверхности фотоэлектрических батарей, с автономным электропитанием от самой фотоэлектрической батареи, образующие потоки сухого и увлажненного воздуха со скоростями 10, 20 и 30 м/сек.

Проведено тестирование этого устройства для определения скорости потока воздуха.

Изготовлены варианты устройства очистки поверхности фотоэлектрической батареи с эффектом всасывания.

Публикации по проекту:

В международных изданиях –2,

В отечественных научных изданиях -1

          По гранту молодых учёных ЁФ-ФА-Ф002 «Исследование теплотехнических характеристик фазопереходных тепловых аккумуляторов в низко-температурных солнечных установках» (руководитель - Жўраев Э.Т.)

Разработана модель нестационарных рабочих режимов низкотемпературных солнечных установок, имеющих тепловых аккумуляторов из ФПМ;

• Проведены численные расчеты с помощью “Solidworks Flow Simulation” по оптимизации геометрических, оптических, теплотехнических характеристик а также, расположения тепловых аккумуляторов из ФПМ в низкотемпературных солнечных установках, учитывая натурные условия;

2017 г.

• Анализированы и классифицированы ФПМ по теплотехническим показателям для создания ряд вариантов аккумуляторов тепла и их применения в различных солнечных тепловых установках. Будут разработаны конструкции контейнеров для каждых типов аккумуляторов из ФПМ с оптимальными теплотехническими параметрами;

• Проведены сезонные экспериментальные исследования тепловых аккумуляторов из ФПМ в различных солнечных сушильных установках и овощехранилище, парниках и теплицах, солнечных водо- и воздухонагревателях. Опубликованы результатов исследований. Подготовлен заключительный отчет

Публикации по гранту:

В зарубежных изданиях – 1

В международных изданиях –1,

В отечественных научных изданиях -3

 Кроме того, проведены испытания разработанных технологий по гранту ФА-А4-Ф037 “Разработка композиционных покрытий с определением коэффициента селективности для вакуумированных солнечных теплоприемников” (руководитель - к.ф.-м.н. Сулейманов С.Х.) и по гранту НТП «Новые принципы генерации инфракрасного импульсного излучения функциональной керамикой и его взаимодействие с веществом» (Руководитель гранта Р.Рахимов).

Сотрудниками гелиополигона установлены различные системы освещения, питаемые от фотоэлектрических систем для обеспечения функционирования гелиополигона в ночное время суток.

по результатам исследования теплотехнических характеристик инсоляционных систем солнечного отопления с трехслойными энергоактивными светопрозрачными ограждениями будет определена необходимая теплоемкость краткосрочного (суточного) аккумулятора дневного излишка тепла солнечного излучения;

 

Международный опыт

Зарубежный опыт по юридическому статусу и обеспечению деятельности уникального объекта.

В структуре большинства зарубежных научных центров по солнечной энергии включены базовые испытательные и демонстрационные объекты (отделение, центр, база, полигон или др.). Ниже представлены некоторые примеры:

Испания: Platforma Solarde Almeria (CIEMA) – Помимо Солнечно-тепловой станции имеется полигон по тестированию различных солнечных технологий, в которой имеются многочисленные научно-технические испытательные стенды.

Германия: Institute of Thermophysics, Stuttgart University – В институте имеется тестовая база по проведению испытательных и демонстрационных работ в области использования солнечной энергии.

КНР: Institute of Electrical Engineering CAS, Solar Energy Key Laboratory – Вне территории института имеется тестовая база, в которой при поддержке производственных предприятий установлены тестовые установки и системы по использованию солнечной энергии.

Сингапур: National University of Singapore – Имеется целый комплекс по исследованию и производстве фотоэлектрических модулей, который также включает испытательные и демонстрационные стенды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИКАЛЬНОГО НАУЧНОГО ОБЪЕКТА «ГЕЛИОПОЛИГОН»

а) Основные приоритеты деятельности на 2019-2021 гг.

Ограниченность и неизбежная исчерпаемость запасов углеводородного топлива в недрах Земли, особенно нефти и газа, возрастающие темпы потребления энергии в народом хозяйстве, ухудшение экологической ситуации окружающей среды диктуют необходимость широкого использования возобновляемых источников энергии, в частности солнечной, и разработки энергосберегающих технологий для различных отраслей народного хозяйства. Исходя из этого основными приоритетами деятельности, как и ранее, являются:

   - выполнение фундаментальных и прикладных исследований, а также инновационных проектов по преобразованию солнечной энергии в тепловую, механическую и электрическую энергии;

- разработка и создание экспериментальных и пилотных образцов тепловых, фотоэлектрических и энергетических установок и станций, эффективно преобразующих солнечную энергию в другие виды, проведение их испытаний;

- разработка технологий синтеза в фокальной области концентраторов солнечного излучения различных высокотемпературных оксидных материалов широкого класса назначения.

б) Ожидаемые результаты в 2019-2021 гг.

Будут проведены краткосрочные тепловые испытания опытных образцов солнечных водонагревательных коллекторов и абсорберов различных конструкций и изготовителей. На основе полученных экспериментальных данных будут определены их основные технико-экономические показатели (удельная теплопроизводительность и тепловая эффективность).

      Будут проведены испытания комбинированной фототепловой энергетической установки с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. В фототепловой энергетической установке с естественной циркуляцией теплоносителя холодная вода из напорного бака самотеком поступает в коллекторную часть установки, отбирает тепло с тыльной поверхности фотоэлектрической батареи и накапливается в горячем резервуаре с температурой 38-40о С.

     В системе с принудительной циркуляцией движение воды будет осуществляться циркуляционным насосом, поэтому холодный резервуар системы можно устанавливать в любом месте. Горячий резервуар устанавливается внутри помещения и он некоторое время сохраняет температуру воды. Выработанная фототепловыми установками электрическая энергия с помощью комплектующего оборудования будет подаваться потребителью.

В 2019-2021 годах будут изготовлены опытные образцы комбинированной фототепловой энергетической установки и испытаны в условиях Гелиополигона.

На солнечной печи СП-3 совместно с Транспортным институтом будут выполнены технологические исследования по закалке специальных сталей для получения заданной твердости. Будут отработаны технологические режимы и условия закалки (температура заготовки, скорость нагрева, закалочная среда), обеспечивающие заданную твердость стали.

В фокусе солнечной печи СП-3 в атмосфере азота будут проведены технологические эксперименты по синтезу нитрида цинка. Из нитрида цинка намечается получить соединение нового полупроводникового материала ZnSnN2 и пленки на его основе.

Будут разработаны теоретико-экспериментальные методы определений эффективности использования композитных материалов с микро- и нано - включениями функциональной керамики в фотоактивных инфракрасных преобразователях. Будет проведено исследование новых физико-химических особенностей взаимодействия импульсного ИК излучения с различными фотоактивными объектами.

Будут получены данные по влиянию термообработки на анизотропию и текстуру слоистых материалов в зависимости от температурно-временных параметров рентгенофазового анализа и электронно-микроскопического метода. Будут получены высокотекстурированные слоистые материалы.

Будет проведен расчет текстуры и сопоставление с параметрами анизотропии кристаллической решетки слоистых материалов.

Будут определены фазовый состав, параметры кристаллической решетки и исследованы кристаллохимические свойства слоистых материалов в зависимости от температуры синтеза. Будет исследована анизотропия решетки основных фаз вдоль кристаллографических осей и связь с текстурой и топологией.

в) Предложения и обоснования по увеличению бюджетных расходов на 

2019-2021 гг.

При исследовании теплотехнических характеристик и оптимизации конструктивных параметров тепловых и других преобразователей солнечной энергии необходимы приборы для регистрации солнечной радиации, измерения температуры и относительной влажности воздуха, скорости ветра и другие: счётчики воды, пирометр, аэрометр, гальванометр, барометр, термометры (настольный и электронный), психрометр, монометры, тестры, компасы и др.

Каримов А.А. Каримов А.А.
Ведущий инженер

Турдиев Н. Турдиев Н.
Техник

I. О Гелиополигоне

I. О Гелиополигоне


   Одним из основных направлений развития мировой энергетики является решение проблемы замещения части традиционно используемого топлива ВИЭ, в целях уменьшения эмиссии СО2 и производства экологически чистой энергетической продукции, тем самым причиняя наименьший вред окружающей среде. 

   В последние 20 лет доля их замещения в среднем превысила 20% от общего энергобаланса  развитых стран.

   Поэтому, рациональное и бережное использование органического топлива в различных отраслях экономики, а также альтернативных источников энергии, на основе возобновляемой энергетики, являются определяющими факторами при разработке энерго- и ресурсосберегающих технологий.

   Ключевую роль в динамичном расширении использования солнечной энергетики играют активные исследования и разработки в области энергии Солнца, последовательное внедрение мер по повышению эффективности фотоэлектрических элементов и создание новых технологий и материалов производства электроэнергии (ЭЭ), что в совокупности обеспечивает последовательное снижение ее себестоимости.

   Широкомасштабным развитием использования ВИЭ, правительство Узбекистана ставит целью обеспечение энергетической безопасности, улучшение социально-бытовых условий населения, сохранение запасов углеводородного топлива для будущих поколений и смягчения экологической обстановки в стране.

   «Гелиополигон» Физико-технического института НПО «Физика-Солнце», в 2003 г. сформированный как отдельное подразделение, является единственным уникальным научным объектом не только в Узбекистане, но и в странах СНГ, который в состоянии уже сегодня решать приоритетные задачи, поставленные государством в области солнечной энергетики, с использованием ВИЭ. При помощи проводимых опытно-испытательных исследований на «Гелиополигоне», появится возможность усовершенствования навыков в области сервиса и обслуживания энергосистем во всей Центральной Азии.

«Гелиополигон» является также платформой для исследования, испытания и демонстрации возможностей современных эффективных установок, оборудования и технологий, позволяет решить следующие задачи для широкомасштабного развития использования ВИЭ в Республике:
  • -трансфер технологий в области СЭ;
  • подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров в области энергетики, энергосбережения, энергоаудита, проектирования и сервиса традиционных и альтернативных систем энерго-производства и потребления ВИЭ;

Параллельно будут устранены следующие проблемы в области СЭ, такие как:

  • отсутствие объективной информации о возможностях и перспективности внедрения солнечной энергетики в различных отраслях республики;

  • популяризация и продвижение культуры применения на практике СЭ;

  • демонстрация рентабельности использования оборудования по СЭ на объектах отраслей экономики.

  • привлечение к участию в Центре научных работников республики и зарубежных стран для проведения различных научных исследований, связанных с развитием и внедрением СЭ;

  • адаптация зарубежных технологий к местным условиям и создание предпосылок для организации промышленного производства энергоэффективного оборудования на основе СЭ;

  • организация совместной деятельности разработчиков оборудования и специалистов промышленных предприятий в республике по организации на первом этапе мелкосерийного производства энергоустановок на основе СЭ;

Исследование действующих технологий СЭ позволит по результатам испытаний их ресурсных показателей (с учетом местных условий) выбрать наилучшие энергоэффективные технологии и типы установок.

   Объектом исследования и разработок являются тепловые, фотоэлектрические и термодинамические преобразователи СЭ, а также технологии синтеза высокотемпературных оксидных материалов и их соединений в экологически чистых условиях.

    Основной целью функционирования опытно-испытательного, учебно-демонстрационного полигона является проведение долгосрочных и краткосрочных испытаний для определения ресурсных показателей новейших технологий и установок на основе СЭ местного и зарубежного производства в натурных и климатических условиях. В частности, проведение испытаний импортированных установок на стойкость и старение на солнечном излучении (СИ), а также основные технические и ресурсные показатели установок и оборудования местного производства. При этом используются утвержденные методы испытания – государственные стандарты по данному направлению.

   Основными задачами «Гелиополигона» являются разработка новых энергоэффективных установок и систем на их основе, методов испытания и тестирования, а также апробация высокоэффективных технологий и технических средств преобразования СЭ, и на этой основе, создание опытных и экспериментальных образцов тепловых, фотоэлектрических и термодинамических преобразователей. Проведение их испытаний, выполнение цикла работ по синтезу различных высокотемпературных оксидных материалов в фокальной области концентраторов СИ, а также обучение и стажировка молодых специалистов и учёных из различных ВУЗов республики.;

    Результаты проводимых исследований позволяют:;

разработать новые энергоустановки и системы на их основе с повышенной эффективностью, адаптированные к климатическим условиям Республики Узбекистан;

-разработать порядок и методику проведения испытаний энергоустановок;

-определить ресурсные, технико-экономические и экологические показатели установок и систем на основе СЭ в натурных условиях;

-определить наиболее энергоэффективные материалы для энергоустановок нового поколения на основе СЭ.

Успешное функционирование «Гелиополигона» важно в развитии солнечной энергетики, гелиотехники, для выработки тепла и электроэнергии для автономных потребителей; разработки импортозамещающих высокотемпературных соединений, на основе оксидных и других материалов, для нужд электротехнической, нефтегазовой, текстильной и других отраслей промышленности, в проведении испытаний импортированных установок и оборудования в климатических условиях стран ЦА, служит для проведения научных экспериментов на высоком уровне, результаты которых, будут влиять на технико-экономические показатели вырабатываемой отечественной и импортируемой продукции, а также вносит существенный вклад в развитие науки и техники Республики Узбекистан и стран ЦА.

   Главными направлениями «Гелиополигона» являются:

-реализация научных проектов в области преобразования и использования СЭ;

-разработка и реализация методик теплового испытания и определения основных теплотехнических параметров плоских солнечных коллекторов и абсорберов для нагрева жидкого теплоносителя в натурных квазистационарных условиях;

-разработка новых поколений установок и систем с улучшенными теплотехническими показателями для использования в системе горячего водоснабжения, тепловых электростанций, очистки питьевой воды, гелиосушки, гелиотеплиц, гелиовоздухонагревателей и т. д.;

-проведение научных исследований фотоэлектрических батарей различных поколений в натурных условиях;

-на основе проведенных научных исследований, подготовить диссертации на получение степеней PhD и DSc, выпускных квалификационных работ магистров и бакалавров.

   «Гелиополигон» реализует научно-технический потенциал в:

-разработках эффективных технологий преобразования солнечной энергии;

-тестировании и проведений испытаний опытных образцов установок и технологий по преобразованию и использованию СЭ;

-создании единой опытно-испытательной технической базы для подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров и специалистов в области энергетики, энергосбережения, энергоаудита, проектирования и сервиса традиционных и альтернативных систем энерго-производства и потребления;

-усовершенствовании навыков по сервису и обслуживанию энергосистем на основе ВИЭ;

-испытании отечественных и импортируемых технических средств гелиотехники и их адаптация к экологическим и социальным условиям Центрально-Азиатского региона, проведение маркетинга «Гелиополигон» Физико-технического института НПО “Физика-Солнце”;

   За последние 3 года, выполнены 7 проектов с непосредственным участием «Гелиополигона», при выполнении которых опубликованы 2 монографии, более 50 научных статей, тезисов докладов в ведущих научных журналах страны и в журналах зарубежных изданий, получено 3 патента на интеллектуальную собственность, поданы 4 заявки для приобретения патентов на изобретение, что доказывает уникальность научного объекта:

В частности,

1) научно-технические проекты:

-ФА-А4-030 “Разработка и реализация экспресс-методики теплового испытания и определения основных теплотехнических параметров плоских солнечных коллекторов и абсорберов для нагрева жидкого теплоносителя” (руководитель - к.т.н. Авезова Н.Р.);

-ФА-А3-Ф029 “Разработка фотоэлектрических батарей для индивидуальных хозяйств регионов с высокой запыленностью” (руководитель - д.т.н. Турсунов М.Н.);

ФА-А4-Ф037 “Разработка композиционных покрытий с определением коэффициента селективности для вакуумированных солнечных теплоприемников” (руководитель -  к.ф.-м.н. Сулейманов С.Х.);

2) Молодежные проекты:

-ЁФ-ФА-Ф002 «Исследование теплотехнических характеристик фазопереходных тепловых аккумуляторов в низко-температурных солнечных установках» (руководитель - Жураев Э.Т.);

3) по гранту НТП:

-«Новые принципы генерации инфракрасного импульсного излучения функциональной керамикой и его взаимодействие с веществом» (руководитель гранта Рахимов Р.);

4) Фундаментальные проекты:

-ФА-Ф2-003 «Фото-теплоэлектрические и излучательные эффекты в новых многокомпонентных твердых растворах с нанокристаллами, на основе молекул элементарных полупроводников и полупроводниковых соединений» (руководитель проекта к.ф-м.н.- Усмонов Ш.Н.);

5) Совместные проекты:

-М/Узб-КНР-19/2015 «Исследование теплофизических свойств наножидкостных теплоносителей и их влияния на теплотехнические характеристики низкопотенциальных солнечных установок» (руководитель гранта к.т.н.- Ахатов Ж.С.).

   В рамках выполнения научно-технических и фундаментальных проектов были достигнуты следующие научные результаты:

-разработан и создан опытный образец плоского солнечного коллектора с применением поликарбонатных светопрозрачных покрытий (толщиной 6,8,10 мм) и теплообменников (из медных трубок толщиной 10 мм, из стеклянных трубок толщиной 10 мм).

-были проведены предварительные экспериментальные исследования с применением наножидкостных теплоносителей на основе наночастиц диоксида кремния, с объемной концентрацией (от 0,5 до 3%). Результаты предварительных экспериментов рассматриваемого коллектора показали, что при вынужденной конвекции (расход 20 л/ч), теплоотдача увеличивается до 12%, по сравнению с водяным теплоносителем;

-измерялась фототепловольтаика непрерывного варизонного твердого раствора Si1-xGex. Исследовались образцы фотоэлемента на основе твердых растворов кремния и соединения кадмий CdS, GaАs, эффективно работающих при более высоких температурах, в отличии от чисто кремниевых структур. Также в натурных условиях исследовались фототепловольтаика элемента на основе твердых растворов полупроводниковых и соединений А3В5;

-выполнен анализ состава загрязнений на поверхности фотоэлектрических батарей, образованных за определенный период;

-отработана технология очистки поверхности фотобатарей различными методами;

-разработаны оптимальные варианты технологии очистки для отдельных регионов республики в зависимости от состава пыли;

-проведен сравнительный анализ степени очистки поверхности фотоэлектрических батарей различными методами: механическое удаление, обдув, всасывание, отмывание. В качестве критерия применимости этих методов, приняты такие параметры, как степень очистки, производительность (очистка площади за единицу времени) очистки, доступность метода;

-изготовлены и испытаны несколько вариантов переносного устройства для очистки поверхности фотоэлектрических батарей от загрязнений, с учетом результатов исследований, проведенных в нескольких регионах республики;

-изготовлены и испытаны варианты переносного устройства для очистки поверхности фотоэлектрических батарей, с автономным электропитанием от самой фотоэлектрической батареи, образующие потоки сухого и увлажненного воздуха со скоростями 10, 20 и 30 м/с и проведено тестирование этого устройства для определения скорости потока воздуха;

-изготовлены варианты устройства очистки поверхности фотоэлектрической батареи с эффектом всасывания;

-разработана модель нестационарных рабочих режимов низкотемпературных солнечных установок, имеющих тепловые аккумуляторы из ФПМ;

-проведены численные расчеты с помощью “Solidworks Flow Simulation” по оптимизации геометрических, оптических, теплотехнических характеристик, а также расположения тепловых аккумуляторов из фазопереходных тепловых аккумуляторов (ФПМ) в низкотемпературных солнечных установках, учитывая натурные условия;

-проанализированы и классифицированы ФПМ по теплотехническим показателям для создания ряда вариантов аккумуляторов тепла и их применения в различных солнечных тепловых установках;

-проведены сезонные экспериментальные исследования тепловых аккумуляторов из ФПМ в различных солнечных сушильных установках и овощехранилище, парниках и теплицах, солнечных водо- и воздухонагревателях;

-установлены различные системы освещения, питаемые от фотоэлектрических систем, для обеспечения функционирования "Гелиополигона" в ночное время суток.

   Проводимые ряд испытаний в области гелиотехники являются основой для постановки фундаментальных и прикладных задач по поиску новых материалов, конструктивных решений и энергоэффективных систем для солнечной энергетики. В свою очередь, решение вышеуказанных задач, при выполнении научных проектов, станет толчком внедрения солнечных технологий в промышленных масштабах.

   По результатам исследования теплотехнических характеристик инсоляционных систем солнечного отопления с трехслойными энергоактивными светопрозрачными ограждениями будет определена необходимая теплоемкость краткосрочного (суточного) аккумулятора дневного излишка тепла СИ.

   В настоящее время реализуются проекты по интегрированию в общую сеть, которая станет основной платформой научно-технических решений для строительства крупных солнечных станций, интегрированных к сети и гибридных систем, что послужит реализацией поставленных президентом задач по стратегии инновационного развития ВИЭ в стране.

        Монографии:

1. Н.Р.Авезова, Р.Р.Авезов, А.У.Вохидов Ресурсные показатели плоских солнечных водонагревательных коллекторов. Методика расчета основных теплотехнических, технико-экономических и экологических показателей солнечных коллекторов // Монография. Изд-во «LAP-Lambert Academic Publishing» - Саарбруккен, Германия,  2016 – 93 стр.

В зарубежных изданиях:

1.         N.R.Avezova Heat Transfer Coefficient from Light-Absorbing Heat-Exchanging Panel to the Heat Transfer in Flat-Plate Solar Collectors and Absorbers for Heating of the Heat Transfer Fluid//International Journal of Engineering and Advanced Research Technology (IJEART) ISSN: 2454-9290, Volume-2, Issue-1, January 2016, PP 39-40.

2.         Н.Р. Авезова, Р.Р. Авезов Методика ускоренного определения основных теплотехнических параметров плоских солнечных коллекторов для нагрева жидкого теплоносителя//Гелиотехника. 2016., №2. Стр. 9-13.

3.          Н.Р. Авезова и др. Влияние частичного поглощение солнечного излучения в СП корпуса ПСВК на тепловые потери их ЛПТП в окружающую //Гелиотехника. 2016., №3. Стр. 17-22.

4.         N.R. Avezova and R.R. Avezov  Dependence of the Coefficient of Environmental Thermal Losses of Radiation-Absorbing Thermal Exchange Panels of Flat Solar Collectors for Heating Heat-Transfer Fluid from Their Average Operating and Ambient Temperatures//Applied Solar Energy, 2015, Vol. 51, No. 1, pp. 10–14.

5.         Р.Р.Авезов, Н.Р.Авезова, А.У.Вохидов Испытательный стенд для тестирования плоских солнечных водонагревательных коллекторов в натурных квазистационарных условиях //Гелиотехника. 2017. №2. Стр. 20-24.

6.         Akhatov J.S., Mirzaev S.Z., Halimov A.S., Telyaev S.S., Juraev E.T. Study of the possibilities of thermal performance enhancement of flat plate solar water collectors by using of nanofluids as heat transfer fluid. // Applied Solar Energy, (Allerton Press Inc./New York).Vol.53. №3. 63-72. 2017. www.springerlink.com

7.         А.С. Саидов, Ш.Н. Усмонов, К.А. Амонов, М.С. Саидов, Б.Р. Кутлимуратов. Фоточувствительность pSi-n(Si2)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y гетероструктур с квантовыми точками. Гелиотехника, 2017 г., № 1, ст. 9-13.

8.         А.Ю. Лейдерман, А.С. Саидов, А.Б. Каршиев. Зависимость термоэлектрического эффекта в варизонных твердых растворах Si1-xGex (0,2 ≤ x ≤ 1), Si1-xGex(0,5 ≤ x ≤ 1) от величины варизонности. Гелиотехника, 2017 г., № 1, ст. 21-24.

9.         Юлдошев И.А., «Оценка технико-экономических показателей комбинированных фотоэлектрических установок», журнал «Экономика и инновационные технологии», 2016,  №2  март-апрель, с. 1-6. ТГЭУ

10.         Дыскин В.Г., Турсунов М.Н. Абдуллаев Э.Т.  «Проблемы энерго- и ресурсосбережения», 2016, № 1-2, стр. 4-6

11.         Абдуллаев Э.Т., Риззаев Ж.Н., «Влияние загрязнения на работу фотоэлектрической станции», «Гелиотехника», 2017, №4.

12.         Дыскин В.Г., Сабиров Х., Абдуллаев Э.Т., Комолов И.М., Очистка поверхности ФЭБ струёй воздуха, «Гелиотехника»,  №3. с. 20-23

13.         Турсунов М.Н.,  Сабиров Х., Юлдошев И.А., Турдиев Б.М., Комолов И.М., Фото тепловые батареи разной конструкции, сравнительный анализ, Гелиотехника», 2017, №1,  с. 26-29

14.         Турсунов М.Н., Сабиров Х., Юлдошев И.А., Турдиев Б.М. Исследование  параметров фото тепловой батареи от температуры  тыльной поверхности, «Проблемы энерго-ресурсосбережения», 2017, № 1-2 с. 13-

В научных изданиях СНГ:

1. Р.Р. Авезов, Н.Р. Авезова «Экологические показатели плоских солнечных водонагревателей в условиях Республики Узбекистан»//ж. Вестник ВИЭСХ, Россия, г. Москва. 5 (20)/2016г., стр. 184-187.

2. Р.Р. Авезов, Н.Р. Авезова, Э.Ю. Рахимов Тепловая модель плоского солнечного водонагревательного коллектора для определения его производительности в зависимости от наперед заданного значения температуры получаемой из него горячей воды  // ж. Альтернативная энергетика и экология. 2016  № 19-20.

В отечественных научных изданиях:

1.         Н.Р.Авезова Влияние частичного поглощения солнечного излучения в светопрозрачных покрытиях корпуса плоских солнечных коллекторов для нагрева жидкого теплоносителя на температуру их лучепоглощающих теплообменных панелей// ж. Проблемы энерго- и ресурсосбережения, г. Ташкент, №1-2, 2016г.,  стр. 184-187.

2.         М.М. Хашаев, А.Ю. Лейдерман, У.Х. Рахмонов. Термостимулированные процессы в структуре на основе n-GaAs<Sn>, выращенного по методу чохральского. ДАН РУз, 2017 г.,  № 3.

3.         Саидов М.С., Саидов А.С., Сапаров Д.В. Термостабильность вольтамперной характеристики pSi – n(Si2)1-x(GaP)x гетероструктур. ДАН РУз, 2017 г.,  № 4.

В международных научных конференциях:

1.    R.R. Avezov, N.R. Avezova, E.Yu. Rakhimov Heat productivity determination of flat-plate solar water-heating collectors depending on preassigned values of temperature obtained from it hot water //Международный симпозиум «Новые тенденции развития фундаментальной и прикладной физики: проблемы, достижения и перспективы» Ташкент, НУ,10-11 ноября, 2016 г.

2.    R.R. Avezov, N.R. Avezova, D.U. Abdukhamidov, A.E. Khaitmukhamedov, A.U. Vokhidov. Development of the "dark" method of determining the heat-engineering parameters of flat-plate solar collectors for heating the heat transfer fluid. // The 8th International Renewable Energy Congress 2017. Jordan, March 21-23, 2017.

3.         Akhatov J.S., Halimov A.S., Mirzaev S.Z., Telyaev S.S., Sayfieva Kh.F., Turopova D.U. // Using of (SiO2+Water) nanofluid as a heat transfer fluid in flat plate solar water collector // International Conference on Trends and Advanced Research in Green Energy Technologies, ICTARGET-2017’, 30th & 31st March, 2017, Vellore, India.

4.         Ахатов Ж.С., С.К.Теляев, В.Н.Авдиевич, А.А.Искандаров, С.З.Мирзаев. Управление процессом теплообмена выбором оптимальных концентраций и материала наночастиц // Международная конференция “Фундаментальные и прикладные вопросы физики”, 13-14 Июнь 2017г., г.Ташкент. С.90-94.

5.         Мирзаев С.З. и др. Теплопроводность тонкодисперсных порошковых смесей: International Symposium KSCMBS-2016, “Khujand symposium on computational materials and biological sciences”, September 24-28, 2016г., P.67-68.

6.    Амин Саидов, Шукрулло Усмонов, Умида Асатова Структурные особенности твердого раствора Ge1-xSnx. Труды международной конференции «Фундаментальные и прикладные вопросы физики». 13-14 июня, 2017 г. Ташкент, ст. 49-53.

7.    Уткуржон  Рахмонов, Махмуд Каланов, Шавки Ниёзов Рентгенодифракционные исследования эпитаксиальных пленок твердых растворов (ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)y. Труды международной конференции «Фундаментальные и прикладные вопросы физики». 13-14 июня, 2017 г. Ташкент, ст. 66-70.

8.    Ш.Н.Усмонов, А.Ю.Лейдерман, К.А.Амонов, Т.Т.Ишниязов  Температурная зависимость вольтамперной характеристики p(Si)-n(Si2)1-x-y(Ge2)(ZnSe)x структур. Труды международной конференции «Фундаментальные и прикладные вопросы физики». 13-14 июня, 2017 г. Ташкент, ст. 94-98.

9.    А.Ю. Лейдерман, А.Б. Каршиев. Особенности токопереноса в n-p гетеропереходах, созданных на основе твердого раствора Si1-xGex( 0≤х≤1). Труды международной конференции «Фундаментальные и прикладные вопросы физики». 13-14 июня, 2017 г. Ташкент, ст. 125-129.

10.         Амин Саидов,  Ада  Лейдерман, Ахмад Рахматов. Влияние обработка монокристаллического кремния в жидком олове на время жизни неравновесных носителей. Труды международной конференции «Фундаментальные и прикладные вопросы физики». 13-14 июня, 2017 г. Ташкент, ст. 169-171.

11.         Амин Саидов, Дадажон Сапаров, Алижон Раззаков. Температурная  вольтамперная характеристика pSi – n(Si2)1-x(GaP)x гетероструктуры. Труды международной конференции «Фундаментальные и прикладные вопросы физики». 13-14 июня, 2017 г. Ташкент, ст. 180-182.

12.         М.М. Хашаев, А.Ю. Лейдерман, У.Х. Рахмонов. Термостимулированные процессы в структуре на основе nGaAs<Sn>, выращенного по методу чохральского. Труды международной конференции «Фундаментальные и прикладные вопросы физики». 13-14 июня, 2017 г. Ташкент, ст.194-196.

13.     Р.А.Аюханов. Фотовольтаические процессы в квантовом клине с нелинейно меняющейся шириной запрещенной зоны. Труды международной конференции «Фундаментальные и прикладные вопросы физики». 13-14 июня, 2017 г. Ташкент, ст.223-227.

В республиканских научных конференциях:

1.    Н.Р.Авезова, Р.Р.Авезов, А.Ю. Усманов, А.У.Вохидов, Э.Ю.Рахимов. Влияние частичного поглощения солнечного излучения в светопрозрачных покрытиях корпуса плоских солнечных коллекторов для нагрева жидкого теплоносителя на температуру их лучепоглощающих теплообменных панелей.// Материалы конференции «Возобновляемые источники энергии: технологии и установки» НПО «Физика-Солнце» АН РУз им. С.А.Азимова. Ташкент. 21-22 июня 2016г.

2.    Ф.Ш.Касимов. «Тепловая модель плоских солнечных водонагревательных коллекторов с донным поглощением солнечного излучения».//Материалы конференции «Возобновляемые источники энергии: технологии и установки» НПО «Физика-Солнце» АН РУз им. С.А.Азимова. Ташкент. 21-22 июня 2016г.

3.    Р.Р.Авезов, Н.Р.Авезова, А.У.Вохидов, М.А.Куралов Испытательный стенд для тестирования плоских солнечных водонагревательных коллекторов в натурных квазистационарных условиях //Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» ФТИ  НПО «Физика-Солнце» АН РУз, Ташкент, 13-14 июня  2017г. - Стр 17-19.

4.    F.Sh. Kasimov Calculation Thermal Efficiency Coefficient Solar Water-Heating Collectors of the Receiver with ground absorption of Solar radiation// Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» ФТИ  НПО «Физика-Солнце» АН РУз, Ташкент, 13-14 июня  2017г. – Стр.24-31.

5.    Ахатов Ж.С., Мирзаев С.З, Халимов А.С. Теляев С.К. Моделирование процесса теплопередачи наножидкости-теплоносителя в плоском солнечном коллекторе: Республиканская конференция “Возобновляемые источники энергии: технологии и установки”, 28-29 Июня 2016г., г.Ташкент. С.283-286.

6.    Усмонов Ш.Н., Саидов А.С., Усмонова С.Ш. Корреляция диэлектрической проницаемости и обобщенного момента молекул полупроводниковых соединений III-V. Материалы республиканской конференции «Неравновесные процессы в полупроводниках и полупроводниковых структурах» г.Ташкент, 1-2 февраля 2017 г. ст.55-56.

7.        Сапаров Д.В. Саидов А.С., Раззаков А., Кутлимуратов Б.Р. Спектральная чувствительность pSi-n(Si2)1-x(GaP)x гетероструктур. Материалы республиканской конференции «Неравновесные процессы в полупроводниках и полупроводниковых структурах» г.Ташкент, 1-2 февраля 2017 г. ст.76-77.

8.        Рахмонов У. Исследование фотолюминесценции эпитаксиальной пленки твердого раствора (ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)y, выращенного на кремниевой подложке. Материалы республиканской конференции «Неравновесные процессы в полупроводниках и полупроводниковых структурах» г.Ташкент, 1-2 февраля 2017 г. ст.47-48.

9.        Саидов А.С., Усмонов Ш.Н., Амонов К.А. Эффект инжекционного обеднения в p-n- гетероструктуре на основе твердого раствора (Si2)1-x(ZnSe)x. Материалы республиканской конференции «Неравновесные процессы в полупроводниках и полупроводниковых структурах» г.Ташкент, 1-2 февраля 2017 г. ст.113-114.

10.       Д.У.Туропова, Э.Т.Жураев, Кичик ҳажмдаги иссиқхона қуритгич қурилмасида қишги мавсумидаги тадқиқот ва тажриба натижалари. Сборник трудов Республиканской конференции «Возобновляемые источники энергии: технологии и установки», Институт материаловедения НПО «Физика-Солнце», 14-15 июня 2016 г. ст.79-82.

11.       2. А.С.Халимов, Ж.С.Ахатов, Х.Х. Саидов, Д.У.Туропова Влияние различных форм контейнеров на условия теплопередачи в фазопереходных материалах. Сборник трудов Республиканской конференции «Возобновляемые источники энергии: технологии и установки», Институт материаловедения НПО «Физика-Солнце», 14-15 июня 2016 г. ст.278-280.

12.       A.S.Halimov, H.H.Saidov, D.U.Turopova, E.T. Juraev Simulation of heat transfer in containers for latent heat storage under the natural and forced convection international symposium “New Trends of Developing Fundamental and Applied Physics: Problems, Achievements and Prospects” International Symposium, Tashkent, November 10-11, 2016. p.290-291.

13.       Ж.С.Ахатов, А.С.Халимов, Э.Т.Жураев, Д.У.Турапова Влияние динамической вентиляции на тепловой баланс солнечной теплицы с аккумулированием тепла. Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 13-14 июня 2017г. ст.24-31.

14.        Д.У.Туропова, Э.Т.Жураев, Т.Д.Жўраев, Х.Х.Саидов. Гелиоиссикхонада қуёш энергиясидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш. Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 13-14 июня 2017г. 33-35 б.

Свидетельства на программный продукт 

1.    Р.Р.Авезов, Н.Р.Авезова. «Математическая модель для определения теплопроизводительности ПСВК при наперед заданной температуре получаемой из них  горячей воды» // Свидетельство на программный продукт № DGU 03822  от 27.05.2016г.

2. Мирзаев С.З., Ахатов Ж.С., Теляев С.К., Якубов У.А., Искандаров А.А. “Программа для вычисления коэффициента теплопередачи в теплообменнике – NANOHEAT 1.0”.                             Свидетельство на программный продукт № DGU 04752 от 27.09.2017г.

   «Гелиополигон» расположен в территории института по адресу: г. Ташкент, ул. Чингиза Айтматова 2-Б, (по северной широте: 41,32886; по восточной долготе: 69,29269, и 424 м высоты над уровнем моря).

«Гелиополигон» включает 3 сектора:

1. Сектор фотоэлектрических установок 

  • Участок-стенд по испытанию фотоэлектрических энергоустановок мощностью до 1 кВт;
  • Участок-стенд по испытанию фотоэлементов.

2. Сектор Солнечных установок с термодинамическими преобразователями

  • пилотная СЭУ: 1,0 кВт;
  • участок испытания солнечных водоподъемных установок;
  • участок испытания солнечных тепловых установок с активным термодинамическим контуром.

3. Сектор низкопотенциальных солнечно-тепловых установок

  • участок испытания плоских солнечных коллекторов

Участок опытно-испытательной техноплощадки солнечно-тепловых систем горячего водоснабжения, теплоснабжения.


Установка для изучения параметров солнечных электростанций на основе двигателя Стирлинга


Декоративная автономная фотоэлектрическая система освещения

 

- Площадь панелей составляет–  0,5 х 0,5 кв.метра

- Количество панелей составляет - 3 штук

- Каждая панель вырабатывает по -  50 W


Опытно-испытательная система сравнения различных фотоэлектрических технологий

 

- Площадь каждой  панели составляет – более 2,0 кв.метров

- Количество панелей составляет - 4 штук

- Панель с чёрной монокремниевой модулью вырабатывает 280 W

- Панель с поликремниевой модулью вырабатывает 270 W

- Панель с монокремниевой модулью вырабатывает 300 W

- Панель с двухсторонней стеклянной монокремниевой модулью вырабатывает 290 W


Опытно-испытательная система для исследования параметров солнечных коллекторов с лучепринимающий панелью с селективным покрытием

- Теплообменная площадь составляет – 2 кв.метра

- Емкость аккумулирующего бака- 300 литров

- Производитель – “StarSolar”


Опытно-испытательная система для исследования параметров солнечных коллекторов с лучепринимающей панелью с селективным покрытием

 

- Теплообменная площадь составляет – 2 кв.метра

- Емкость аккумулирующего бака- 300 литров

- Производитель – «Royal»


Опытно-испытательная система для исследования параметров солнечных коллекторов с лучепринимающей панелью с с вакуумными трубками

 

- Теплообменная площадь составляет – 2 кв.метра

- Емкость аккумулирующего бака- 300 литров

- Количество трубок -10 штук

- Производитель – «QIE»

 

Многофункциональная сушильно-тепличная гелиоустановка с автономным фотоэлектрическим обеспечением


Кудьявин А. Кудьявин А.
Техник

Фазилов Э. Фазилов Э.
Техник




Контакты

Телефон: +99871 2359361

Факс: +998712354291

E-mail: ftikans@uzsci.net

Адрес: Узбекистан, 100084, г. Ташкент, ул. Чингиз Айтматов 2Б

Подписка

Введите свой E-mail адрес и получайте новые материалы, новости и полезные советы с нашего сайта сразу на свою почту: