早期的太陽能應(yīng)用是講水加熱,現(xiàn)在全世界有數(shù)百萬個(gè)太陽能熱水裝置。太陽能熱水系統(tǒng)主要包括收集器、熱存儲(chǔ)裝置及循環(huán)管路三部分。
利用太陽能作冬天采暖之用,在許多寒冷地區(qū)已使用多年。因寒帶地區(qū)冬季氣溫甚低,室內(nèi)必須有暖氣設(shè)備,若要節(jié)省化石能源的消耗,可設(shè)法利用太陽能。大多數(shù)太陽能暖房使用熱水系統(tǒng),也有使用熱空氣系統(tǒng)的。太陽能暖房系統(tǒng)由太陽能收集器、熱存儲(chǔ)裝置、輔助能源系統(tǒng)及室內(nèi)暖房風(fēng)扇系統(tǒng)組成。太陽輻射熱經(jīng)過收集器的工作流體儲(chǔ)存,然后向房間供熱。
通過反射、吸收或其他方式把太陽輻射能集中起來,轉(zhuǎn)換成足夠高溫度的過程,以有效地滿足不同負(fù)載的要求。
光伏發(fā)電效率一般是指電池組件的光電轉(zhuǎn)換功率,是基于1000W/平米的光照條件下,電池組件的轉(zhuǎn)換效率17%(多晶硅)左右 ;但對(duì)于光伏電站的發(fā)電效率是有些下降的,需要扣除逆變等的損失,也會(huì)出現(xiàn)電池組件的...
太陽能光熱應(yīng)用范圍很廣的,比如:太陽灶、太陽能干燥、太陽能海水淡化、太陽能空調(diào)、太陽能熱水器、太陽能熱發(fā)電等。其中每一方面又分很多項(xiàng),比如太陽能熱水器,按集熱器類型分平板式、真空管式等;太陽能熱發(fā)電又...
計(jì)算規(guī)則轉(zhuǎn)換怎么轉(zhuǎn)換
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公開日:2009.03.18,申請(qǐng)人:大連理工大學(xué),地址:(116024)遼寧省大連市甘井子區(qū)凌工路2號(hào),發(fā)明人:潘學(xué)民 高尚 李牧谷,專利代理機(jī)構(gòu):大連八方知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司,代理人:衛(wèi)茂才。
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為提高聚光時(shí)太陽能砷化鎵電池的效率,利用導(dǎo)熱油作為換熱介質(zhì),將砷化鎵電池的聚光溫度冷卻,溫度升高后的導(dǎo)熱油把熱量傳給低沸點(diǎn)工質(zhì),促使工質(zhì)汽化并進(jìn)入膨脹機(jī)做功。對(duì)三種不同冷卻方式下砷化鎵電池的效率進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)對(duì)比,結(jié)果表明:以導(dǎo)熱油為介質(zhì)的冷卻方式,與水冷和風(fēng)冷相比,砷化鎵電池的平均溫度分別降低了5.75℃和40.04℃,其平均效率分別提高了1.83%和11.96%。
太陽能必須經(jīng)過各種轉(zhuǎn)換才能方便利用,其中的關(guān)鍵技術(shù)是太陽能轉(zhuǎn)換技術(shù)。現(xiàn)代意義上的太陽能轉(zhuǎn)換技術(shù)開發(fā)的全部?jī)?nèi)容可歸納為兩個(gè)主要方面:
(1)高效地收集太陽能,主要技術(shù)內(nèi)容有:選擇性表面技術(shù), 受光面的光學(xué)設(shè)計(jì),集熱體的熱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與分析,裝置的機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);
(2)將收集的太陽能高效地轉(zhuǎn)換為其他形式的有用能,主要技術(shù)內(nèi)容有:盡可能降低能量轉(zhuǎn)換過程中的各種熱、電損失,優(yōu)異的系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
太陽能的轉(zhuǎn)換和利用主要有三種方式:光熱轉(zhuǎn)換、光電轉(zhuǎn)換和光化學(xué)轉(zhuǎn)換。
太陽能光熱轉(zhuǎn)換在太陽能工程中占有重要地位。光熱裝置的基本工作過程是通過特制的太陽能采光面,將投射到該面上的太陽輻射能作最大限度地采集和吸收,并轉(zhuǎn)換為熱能,進(jìn)而加熱水或空氣,為各種生產(chǎn)過程或人們生活提供所需的熱能。如何增加太陽能光熱裝置的熱能擷取效率,提升加熱速度、光熱溫度與使用效能是關(guān)鍵 。
該系統(tǒng)通過充分利用太陽能的光伏和光熱能量來驅(qū)動(dòng)熱泵空調(diào)系統(tǒng)為建筑物供冷、供暖和供熱水,節(jié)約現(xiàn)有電網(wǎng)的電能。研究了新型光伏光熱蓄能熱泵空調(diào)循環(huán)系統(tǒng)在各種工況下的性能,分析了不同結(jié)構(gòu)的光伏光熱蓄能熱泵系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能,依據(jù)光伏轉(zhuǎn)換和光熱轉(zhuǎn)換理論,研究了該系統(tǒng)的光伏轉(zhuǎn)換和光熱轉(zhuǎn)換性能,優(yōu)化了光伏、光熱轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的匹配。依據(jù)熱力學(xué)理論和熱物性數(shù)據(jù),對(duì)該系統(tǒng)中的蓄能材料的構(gòu)成和熱物理性能進(jìn)行了研究,合成了相變溫度適宜的復(fù)合相變蓄能材料,分析了復(fù)合蓄能材料的熱物理性能。研究了光伏光熱蓄能器性能,獲得了光伏光熱蓄能器性能參數(shù)的變化規(guī)律,分析了工作溫度對(duì)光伏光熱蓄能器性能的影響,研究了復(fù)合相變蓄能材料在光伏光熱蓄能器中的蓄能動(dòng)態(tài)特性和能量輸出特性。建立了光伏光熱蓄能熱泵空調(diào)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)裝置,通過理論和實(shí)驗(yàn)研究了光伏光熱蓄能器和熱泵空調(diào)循環(huán)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能,為優(yōu)化匹配光伏光熱蓄能熱泵空調(diào)系統(tǒng)提供了理論依據(jù)。通過上述研究獲得了該系統(tǒng)在不同工況下的動(dòng)態(tài)性能和能源利用效率,使該系統(tǒng)的光伏轉(zhuǎn)換效率比常規(guī)光伏系統(tǒng)提高15%以上,太陽能總利用效率達(dá)到80%以上;獲得了光伏光熱蓄能器光伏、光熱轉(zhuǎn)換特性和相變換熱特性;制備了相變溫度適宜、相變潛熱大于180 kJ/kg,導(dǎo)熱系數(shù)大于0.5W/m.℃的復(fù)合相變蓄能材料。該系統(tǒng)將光伏光熱太陽電池、相變蓄能和熱泵空調(diào)技術(shù)結(jié)合起來,能做到夏季供冷、冬季供熱、全年供熱水,能夠全年運(yùn)行,充分利用了太陽能資源,節(jié)約了電能和運(yùn)行費(fèi)用、保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。 2100433B
【引言】
太陽能是一種儲(chǔ)量豐富的新能源,太陽光光熱轉(zhuǎn)換是一種收集利用太陽能的技術(shù)手段,具有轉(zhuǎn)換效率高和造價(jià)低等優(yōu)點(diǎn)。光熱轉(zhuǎn)換目前已經(jīng)被應(yīng)用到許多領(lǐng)域如海水淡化、光熱醫(yī)療等,但仍有許多潛在的應(yīng)用等待開發(fā)。超級(jí)電容器是一種常見的儲(chǔ)能器件,具有功率密度高、循環(huán)壽命長(zhǎng)和充放電速率快等優(yōu)點(diǎn)。但與其他儲(chǔ)能器件一樣,超級(jí)電容器常常在較低的溫度下表現(xiàn)出較低的性能,有時(shí)甚至?xí)o法工作。因此,研究一種妥善解決上述問題的環(huán)??沙掷m(xù)并且造價(jià)低的途徑具有十分重要的意義。本文提出了一種新思路,利用太陽光照射時(shí)的光熱效應(yīng)來提高超級(jí)電容器的溫度進(jìn)而提高其電容、能量密度和功率密度,打開了太陽能應(yīng)用的新窗口并且為儲(chǔ)能器件提供了新思路。
近日,北京大學(xué)的劉忠范院士和北京石墨烯研究院的魏迪研究員(共同通訊)的第一作者衣芳,共同一作任華英、戴可人作者等人發(fā)現(xiàn),在光照下,由于光熱效應(yīng),超級(jí)電容器的電容、能量密度和功率密度都得到大幅提高。超級(jí)電容器采用具有全光譜高光吸收率及高熱導(dǎo)率的三維多級(jí)結(jié)構(gòu)石墨烯作為電極,在1個(gè)太陽光照(1 kW m-2)條件下,超級(jí)電容器在整個(gè)太陽光譜范圍光吸收率> 92.88%,光熱響應(yīng)時(shí)間<200 s,表面溫度變化約39℃。在1個(gè)太陽光照下,贗電容器型超級(jí)電容器的電容增加到約1.5倍;雙電層型超級(jí)電容器的電容增加到約3.7倍。這項(xiàng)工作為太陽能應(yīng)用提供了新的途徑,為能源存儲(chǔ)設(shè)備的開發(fā)提供了新的設(shè)計(jì)思路。相關(guān)成果以“Solar thermal-driven capacitance enhancement of supercapacitors”為題發(fā)表在Energy & Environmental Science上。
圖 1 光熱效應(yīng)增強(qiáng)電容和超級(jí)電容器典型結(jié)構(gòu)的示意圖
(a)通過光熱效應(yīng)增加電容的示意圖;
(b)超級(jí)電容器的光學(xué)照片;
(c)戴在手指上的超級(jí)電容器的照片;
(d)三維多級(jí)結(jié)構(gòu)石墨烯的SEM全局圖像;
(e)在三維多級(jí)結(jié)構(gòu)石墨烯自支撐骨架表面的石墨烯納米片的SEM放大圖像。
圖 2 超級(jí)電容器的光吸收和光熱響應(yīng)
(a)超級(jí)電容器的透射光譜圖;
(b)超級(jí)電容器的反射光譜圖;
(c)超級(jí)電容器的吸收光譜圖;
(d)超級(jí)電容器在光照強(qiáng)度分別為0.41、0.72和1kW m-2時(shí)的光熱響應(yīng)曲線;
(e)超級(jí)電容器在1個(gè)太陽光照射過程中的紅外圖像。
圖 3 在室溫?zé)o光照和1個(gè)太陽光照下,超級(jí)電容器的電化學(xué)特性表征
(a)在無光照時(shí),超級(jí)電容器的不同掃描電壓速率下的CV曲線圖;
(b)在1個(gè)太陽光照射時(shí),超級(jí)電容器的不同掃描電壓速率下的CV曲線圖;
(c)在無光照和1個(gè)太陽光照射時(shí),超級(jí)電容器在5 mV s-1掃速下的CV曲線對(duì)比圖;
(d)在無光照時(shí),超級(jí)電容器的不同直流充放電速率下的GCD曲線圖
(e)在1個(gè)太陽光照射時(shí),超級(jí)電容器的不同直流充放電速率下的GCD曲線圖;
(f)在無光照和1個(gè)太陽光照射時(shí),超級(jí)電容器在3.3 mA cm-3直流充放電速率下的GCD曲線對(duì)比圖;
(g)采用CV曲線計(jì)算的體積比容量曲線圖;
(h)采用GCD曲線計(jì)算的體積比容量曲線圖;
(i)在無光照和1個(gè)太陽光照射時(shí),超級(jí)電容器的交流阻抗圖。
圖 4 不同光照強(qiáng)度下,超級(jí)電容器的電化學(xué)性能圖
(a)光熱平衡溫度與光照強(qiáng)度之間的關(guān)系圖;
(b)不同光照強(qiáng)度下,超級(jí)電容器在5 mV s-1掃速下的CV曲線圖;
(c)不同光照強(qiáng)度下,超級(jí)電容器在3.3 mA cm-3直流充放電速率下的GCD曲線圖;
(d)CV曲線計(jì)算的超級(jí)電容器在不同光照強(qiáng)度下的體積比電容圖;
(e)GCD曲線計(jì)算的超級(jí)電容器在不同光照強(qiáng)度下的體積比電容圖;
(f)不同光照強(qiáng)度下,超級(jí)電容器的交流阻抗圖;
(g)超級(jí)電容器能量密度與光照強(qiáng)度的關(guān)系圖;
(h)超級(jí)電容器功率密度與光照強(qiáng)度的關(guān)系圖。
圖 5 不同加熱溫度下,超級(jí)電容器的電化學(xué)性能圖
(a)不同加熱溫度下,超級(jí)電容器在5 mV s-1掃速時(shí)的CV曲線圖;
(b)不同加熱溫度下,超級(jí)電容器在3.3 mA cm-3直流充放電速率下的GCD曲線圖;
(c)不同加熱溫度下,超級(jí)電容器的交流阻抗圖;
(d)在相同加熱溫度和光熱平衡溫度時(shí),CV曲線計(jì)算的體積比電容對(duì)比圖;
(e)在相同加熱溫度和光熱平衡溫度時(shí),GCD曲線計(jì)算的體積比電容對(duì)比圖。
【小結(jié)】
在太陽光照下,由于光熱效應(yīng),超級(jí)電容器的電容、能量密度和功率密度都得到了增強(qiáng)。使用全光譜高光吸收率和高熱導(dǎo)率的三維多級(jí)結(jié)構(gòu)石墨烯作為電極的超級(jí)電容器,在全太陽光譜范圍內(nèi)具有> 92.88%的光吸收率。在1個(gè)太陽光照下,表面溫度變化(ΔT)約為39℃。室溫下與無光照時(shí)相比,在1個(gè)太陽光照射下,贗電容型超級(jí)電容器的電容、能量密度和功率密度分別增加到?1.5倍,?1.5倍和?1.6倍;雙電層型超級(jí)電容器的電容增加到?3.7倍。本文的這種概念和策略具有普適性,還可以適用于其他基于高光熱轉(zhuǎn)換效率材料的超級(jí)電容器,如其他碳材料和納米結(jié)構(gòu)金屬(如金、鋁)。它也可以應(yīng)用于其他類型的儲(chǔ)能器件,如電池。沿此方向下一步的研究可以包括繼續(xù)提高光熱轉(zhuǎn)換效率,縮短光熱響應(yīng)時(shí)間,改善電化學(xué)循環(huán)穩(wěn)定性,以及更精確地控制光照下的電化學(xué)性能等;還可以利用此概念發(fā)展新型傳感器件如觸發(fā)器、光學(xué)或溫度傳感器等。本文的概念和策略有望作為一種環(huán)??沙掷m(xù)的技術(shù)手段來解決儲(chǔ)能器件在寒冷冬天或火星表面等低溫環(huán)境條件下的性能下降問題??傊?,這項(xiàng)工作為太陽能應(yīng)用開辟了新的領(lǐng)域,并為儲(chǔ)能器件的發(fā)展提供了新的研究和設(shè)計(jì)思路。
文獻(xiàn)鏈接:Solar thermal-driven capacitance enhancement of supercapacitors(Energy Environ. Sci., 2018, DOI: 10.1039/ C8EE01244J)。
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