更新日期: 2025-04-23

太陽能塔式熱發(fā)電空氣吸熱器吸熱體材料技術

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太陽能塔式熱發(fā)電空氣吸熱器吸熱體材料技術 4.4

由于化石能源的資源有限性和環(huán)境危害性,人類一直在努力尋求新的替代能源,并且要求這些新的替代能源可持續(xù)使用并不危害環(huán)境,太陽能作為一種取之不盡、用之不竭的可再生能源,成為人類謀求的新清潔能源。太陽能塔式熱發(fā)電系統(tǒng)由于聚光比高(200~1000kW/m~2)、熱力循環(huán)溫度高、熱損耗小、系統(tǒng)簡單且效率高的特點得到世界各國的重視,是目前各國都在大力研究的先進的大規(guī)模太陽能熱發(fā)電技術。

聚光太陽能熱發(fā)電中吸熱器吸收涂層的選擇 聚光太陽能熱發(fā)電中吸熱器吸收涂層的選擇 聚光太陽能熱發(fā)電中吸熱器吸收涂層的選擇

聚光太陽能熱發(fā)電中吸熱器吸收涂層的選擇

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對各類聚光比的聚光太陽能熱發(fā)電中的吸熱器吸收涂層進行了研究,同時對耐高溫太陽吸收涂層進行了高溫熱處理和輻射性能測試。研究表明,菲涅耳線式和拋物面槽式聚光吸熱器由于聚光比較小,吸熱體表面溫度較低,主要采用選擇性涂層以提高吸熱表面溫度和吸熱效率;而塔式和拋物面碟式聚光吸熱器由于聚光比大,吸熱體表面溫度較高,高溫時的吸收涂層在紅外波段的吸收率下降,因此主要采用高吸收率的耐高溫涂料為太陽吸收涂層。

沖縫吸熱板滲透型太陽能空氣集熱器性能研究 沖縫吸熱板滲透型太陽能空氣集熱器性能研究 沖縫吸熱板滲透型太陽能空氣集熱器性能研究

沖縫吸熱板滲透型太陽能空氣集熱器性能研究

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介紹了沖縫吸熱板滲透型太陽能空氣集熱器的結構,建立了傳熱數(shù)學模型。采用matlab程序對傳熱數(shù)學模型進行求解,模擬研究了結構參數(shù)、運行參數(shù)對集熱器熱性能的影響。集熱器出口空氣溫度的實測結果與模擬結果的平均偏差為0.99k,證明傳熱數(shù)學模型準確可靠。集熱量隨吸熱板外表面發(fā)射率增大而降低,隨集熱器出口空氣流量、太陽輻射強度的增大而升高,隨環(huán)境溫度的增大先降低后升高。集熱器出口空氣溫度隨吸熱板外表面發(fā)射率、集熱器出口空氣流量的增大而降低,隨太陽輻射強度、環(huán)境溫度的增大而升高。

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太陽能吸熱器玻璃窗輻射與導熱計算 太陽能吸熱器玻璃窗輻射與導熱計算 太陽能吸熱器玻璃窗輻射與導熱計算

太陽能吸熱器玻璃窗輻射與導熱計算

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太陽能吸熱器玻璃窗輻射與導熱計算 4.4

在太陽能塔式熱發(fā)電空氣吸熱器工作過程中,吸熱器玻璃窗受到聚焦太陽光、環(huán)境以及吸熱面(體)的復合輻射。本文采用改進蒙特卡羅法、有限容積法,研究了太陽能空氣吸熱器石英玻璃窗半透明介質(zhì)內(nèi)部輻射與導熱的耦合換熱,研究了不同厚度半透明介質(zhì)石英玻璃窗在工作面處于不同第三類邊界條件下的穩(wěn)態(tài)溫度分布。研究表明石英玻璃的厚度和內(nèi)側空氣溫度對石英玻璃窗內(nèi)部最高溫度以及溫度分布有較大影響,而表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)對石英玻璃窗內(nèi)部最高溫度以及溫度分布的影響相對較小。

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高效太陽能空氣加熱器 高效太陽能空氣加熱器 高效太陽能空氣加熱器

高效太陽能空氣加熱器

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高效太陽能空氣加熱器 4.5

高效太陽能空氣加熱器

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太陽能熱發(fā)電 4.6

太陽能熱發(fā)電是先將太陽能轉化為熱能.再將熱能轉化成電能。它有2種轉化方式。1種是將太陽熱能直接轉化成電能;如半導體或金屬材料的溫差發(fā)電,真空器件中的熱電子和熱電離子發(fā)電,堿金屬熱電轉換,以及磁流體發(fā)電等。

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太陽能熱發(fā)電

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太陽能熱發(fā)電 4.3

太陽能熱發(fā)電是先將太陽能轉化為熱能.再將熱能轉化成電能。它有2種轉化方式。1種是將太陽熱能直接轉化成電能;如半導體或金屬材料的溫差發(fā)電,真空器件中的熱電子和熱電離子發(fā)電,堿金屬熱電轉換,以及磁流體發(fā)電等。

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太陽能熱發(fā)電 4.7

太陽能熱發(fā)電是先將太陽能轉化為熱能.再將熱能轉化成電能。它有2種轉化方式。1種是將太陽熱能直接轉化成電能;如半導體或金屬材料的溫差發(fā)電,真空器件中的熱電子和熱電離子發(fā)電,堿金屬熱電轉換,以及磁流體發(fā)電等。

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太陽能空氣集熱器熱性能的實驗研究 太陽能空氣集熱器熱性能的實驗研究 太陽能空氣集熱器熱性能的實驗研究

太陽能空氣集熱器熱性能的實驗研究

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太陽能空氣集熱器熱性能的實驗研究 3

太陽能空氣集熱器熱性能的實驗研究——設計了一種帶孔折線形式特殊結構的太陽能空氣集熱器,對其安置在建筑物頂部利用太陽能加熱空氣進行了實驗研究。實測了過渡季不同工況下集熱器出口溫度、出口風速和太陽輻射強度等影響集熱器熱性能的相關因素,探討分析了集...

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太陽能熱發(fā)電系列文章(7)  塔式太陽能熱發(fā)電站接收器 太陽能熱發(fā)電系列文章(7)  塔式太陽能熱發(fā)電站接收器 太陽能熱發(fā)電系列文章(7) 塔式太陽能熱發(fā)電站接收器

太陽能熱發(fā)電系列文章(7) 塔式太陽能熱發(fā)電站接收器

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太陽能熱發(fā)電系列文章(7)  塔式太陽能熱發(fā)電站接收器 4.8

本文介紹了國際現(xiàn)有高溫太陽能熱發(fā)電接收器的類型、結構、性能、應用狀況,并結合我國研究現(xiàn)狀指出我國開展太陽能接收器研究需解決的問題。

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太陽能塔式熱發(fā)電空氣吸熱器吸熱體材料技術精華文檔

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飽和水蓄熱器在太陽能熱發(fā)電技術中的應用 飽和水蓄熱器在太陽能熱發(fā)電技術中的應用 飽和水蓄熱器在太陽能熱發(fā)電技術中的應用

飽和水蓄熱器在太陽能熱發(fā)電技術中的應用

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飽和水蓄熱器在太陽能熱發(fā)電技術中的應用 4.6

飽和水蓄熱器在以水/蒸汽為工質(zhì)的太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)中發(fā)揮重要作用,當太陽輻射參數(shù)波動時,飽和水蓄熱器通過閃蒸方式可以持續(xù)產(chǎn)生一定的蒸發(fā)量,以維持熱力發(fā)電系統(tǒng)的正常運行。通過建模分析,得出飽和水蓄熱器蒸發(fā)量、水位、壓力等參數(shù)隨蒸發(fā)溫度的變化關系;并結合德令哈10mw太陽能熱發(fā)電工程實例進行分析。結果顯示:在沒有太陽能輸入的條件下,該工程配置的飽和水蓄熱裝置,能夠使系統(tǒng)在平均50%的額定負荷下持續(xù)工作0.5h。

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太陽能光熱發(fā)電技術

太陽能光熱發(fā)電技術

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太陽能光熱發(fā)電技術 4.3

太陽能光熱發(fā)電技術的應用與發(fā)展 #################### 摘要:太陽能是一種用之不盡、取之不竭的清潔能源,在能源與環(huán)境問題日趨嚴 峻的今天,很多國家都對太陽能發(fā)電技術進行了研究和實踐,并取得了一些成果。 太陽能光熱發(fā)電是太陽能利用的一種有效方式,目前有槽式、碟式和塔式三種典 型的太陽能光熱發(fā)電方式。比之傳統(tǒng)的火力發(fā)電方式,太陽能有其環(huán)保的優(yōu)勢, 但是也存在一些問題需要去克服。隨著人類對清潔能源的需求太陽能發(fā)電技術將 會得到更加深入的發(fā)展。 關鍵詞:太陽能光熱發(fā)電cps應用發(fā)展趨勢 1.太陽能熱發(fā)電技術概述 能源與環(huán)境問題是當今世界面臨的兩個重要問題,隨著化石能源的日趨枯竭, 一次能源的利用成本也不斷增加,由于大量的燃燒礦石燃料,使環(huán)境問題日益嚴 重,溫室效應、空氣污染越來越引起人們的重視。近年來一些可再生能源受到了 人們的推崇,為各國所重視。太陽

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太陽能光熱發(fā)電技術綜述

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太陽能光熱發(fā)電技術綜述 4.3

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平板太陽能集熱板吸熱涂層

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平板太陽能集熱板吸熱涂層 4.5

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三角腔吸熱體槽式聚光型太陽能空調(diào)系統(tǒng)

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三角腔吸熱體槽式聚光型太陽能空調(diào)系統(tǒng) 4.8

本文主要討論了利用腔體式吸收器和槽式聚光反射集熱技術構建太陽能中溫集熱系統(tǒng),產(chǎn)生150℃熱水或導熱油,驅動雙效吸收溴化鋰空調(diào)機運行制冷。通過建設太陽能空調(diào)示范系統(tǒng),在滿足夏天制冷、冬天采暖、四季產(chǎn)生熱水的需求情況下,研究系統(tǒng)結構、運行及監(jiān)測方法等,為太陽能空調(diào)系統(tǒng)工程應用提供技術支持。

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太陽能塔式熱發(fā)電空氣吸熱器吸熱體材料技術最新文檔

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建筑物平屋頂圓柱吸熱體真空管集熱器的能量收益研究 建筑物平屋頂圓柱吸熱體真空管集熱器的能量收益研究 建筑物平屋頂圓柱吸熱體真空管集熱器的能量收益研究

建筑物平屋頂圓柱吸熱體真空管集熱器的能量收益研究

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建筑物平屋頂圓柱吸熱體真空管集熱器的能量收益研究 4.7

對建筑物平屋頂水平面上南北向和東西向放置圓柱形吸熱體真空管集熱器的日、年能量收益,以及上述兩種集熱器管中心距與能量收益的關系進行了分析研究。結果表明:冬季水平面上東西向管集熱器比南北向管集熱器的日能量收益明顯要高。水平面上南北向管集熱器和東西向管集熱器在管中心距等于2.0d時,可分別得到管中心距為5.0d時年能量收益的91%和96%。

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真空管太陽能空氣集熱器

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真空管太陽能空氣集熱器 4.6

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基于空氣集熱器的太陽能熱泵供熱供冷裝置分析 基于空氣集熱器的太陽能熱泵供熱供冷裝置分析 基于空氣集熱器的太陽能熱泵供熱供冷裝置分析

基于空氣集熱器的太陽能熱泵供熱供冷裝置分析

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基于空氣集熱器的太陽能熱泵供熱供冷裝置分析 4.7

針對傳統(tǒng)供熱供冷模式的不足,給出了一種基于空氣集熱器的太陽能熱泵供熱供冷裝置,并對其結構、性能等進行了分析和研究.結果表明,該裝置在夏季供冷季可比傳統(tǒng)空調(diào)節(jié)電約20%,降低能源費用約50%;在冬季供熱季其耗能量約為常規(guī)燃煤集中供熱的23%,費用約為常規(guī)燃煤集中供熱的67%.

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熔融鹽對吸熱器基體材料的腐蝕特性研究 熔融鹽對吸熱器基體材料的腐蝕特性研究 熔融鹽對吸熱器基體材料的腐蝕特性研究

熔融鹽對吸熱器基體材料的腐蝕特性研究

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熔融鹽對吸熱器基體材料的腐蝕特性研究 4.6

為研究熔融鹽對吸熱器基體材料的腐蝕特性,選取了3種金屬材料,在熔融鹽中經(jīng)過3000h靜態(tài)浸泡,對材料的失重率進行了測試,得到了材料的年腐蝕厚度,并利用掃描電鏡(sem)和能譜儀(eds)對其表面形貌及腐蝕產(chǎn)物成分進行了分析。實驗結果表明,inconel600和incoloy825兩種材料的耐腐蝕性能相近,均明顯優(yōu)于321不銹鋼;3種材料的耐腐蝕性能排序為321<inconel600<incoloy825。

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太陽能集熱器 太陽能集熱器 太陽能集熱器

太陽能集熱器

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太陽能集熱器 4.5

太陽能集熱器是指吸收太陽輻射并將產(chǎn)生的熱能傳遞到傳熱介質(zhì)的裝置。這短短的定義卻包含了豐富的含義:a)太陽能集熱器是1種裝置;b)太陽能集熱器可以吸收太陽輻射;c)太陽能能集熱器可以產(chǎn)生熱能;d)太陽能集熱器可以將熱能傳遞到傳熱介質(zhì)。

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太陽能集熱器 太陽能集熱器 太陽能集熱器

太陽能集熱器

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太陽能集熱器 4.4

江蘇油田邊遠油區(qū)的油井生產(chǎn)采用單井拉油的模式,這種模式生產(chǎn)耗能大,煙塵排放多。引進太陽能加熱技術,以太陽能代替原油作為能源,有效降低了原油生產(chǎn)成本,減少資源消耗,有利于推進企業(yè)節(jié)能降耗工作。提高了經(jīng)濟效益,符合國家工業(yè)生產(chǎn)節(jié)能減排的工作要求。

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太陽能集熱器 太陽能集熱器 太陽能集熱器

太陽能集熱器

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太陽能集熱器 4.6

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擾流板型太陽能平板空氣集熱器集熱性能 擾流板型太陽能平板空氣集熱器集熱性能 擾流板型太陽能平板空氣集熱器集熱性能

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擾流板型太陽能平板空氣集熱器集熱性能 4.5

對一種擾流板型太陽能平板空氣集熱器的集熱性能進行了研究,并對各種影響集熱器熱性能的因素進行了分析,揭示了總熱損失系數(shù)、擾流板肋片效率、流道內(nèi)空氣流速和擾流板的間距對效率因子和熱遷移因子的影響機理.獲得了擾流板型太陽能平板空氣集熱器的集熱效率理論表達式,為此類太陽能空氣集熱器的設計及應用提供了參考.

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蛇形流道太陽能平板空氣集熱器集熱性能研究 蛇形流道太陽能平板空氣集熱器集熱性能研究 蛇形流道太陽能平板空氣集熱器集熱性能研究

蛇形流道太陽能平板空氣集熱器集熱性能研究

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蛇形流道太陽能平板空氣集熱器集熱性能研究 4.3

對一種蛇形流道太陽能平板空氣集熱器的集熱性能進行研究,揭示流道轉彎數(shù)n與蛇形流道集熱器集熱性能之間的關系,得到集熱器流道轉彎數(shù)的推薦值。指出大轉彎數(shù)蛇形流道空氣集熱器fr值可近似用n=1時的fr值進行替代研究,當n>5時,集熱器熱遷移因子fr與n=1誤差不超過5%。通過理論研究,獲得帶金屬隔板蛇形流道集熱器熱遷移因子fr的理論表達式,并對集熱器進行優(yōu)化,使集熱器熱遷移因子fr提高到0.81。

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青海太陽能熱發(fā)電儲能技術獲突破 青海太陽能熱發(fā)電儲能技術獲突破 青海太陽能熱發(fā)電儲能技術獲突破

青海太陽能熱發(fā)電儲能技術獲突破

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青海太陽能熱發(fā)電儲能技術獲突破 4.4

日前從青海省科技廳獲悉,經(jīng)過科研人員4年的不懈努力,青海攻克了太陽能熱發(fā)電中高溫蓄熱技術及裝備研制,打造出我國首座具備熔鹽儲熱的太陽能熱發(fā)電站。

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成佳

職位:建筑工程建造師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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