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前沿:光伏热化学综合利用研究取得新进展
2023-01-22 15:09
本文摘要:日前,中国科学院工程热物理研究所的分散供给能源和可再生能源实验室明确提出了基于光热化学融合的太阳能综合利用方法,并根据该方法扩展了相关发电等能源系统。全球能源和环境问题越来越突出,太阳能的重要性与日俱增。 在目前未知的各种太阳能切换路径中,光伏发电和太阳能热利用技术前景特别广阔。太阳能发电技术是利用半导体界面的光伏效应转换为需要太阳能的电能的技术,具有更容易小型化、配置灵活性等优点,但在光伏发电过程中,80%左右的太阳能变为废热,分散在环境中。

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日前,中国科学院工程热物理研究所的分散供给能源和可再生能源实验室明确提出了基于光热化学融合的太阳能综合利用方法,并根据该方法扩展了相关发电等能源系统。全球能源和环境问题越来越突出,太阳能的重要性与日俱增。

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在目前未知的各种太阳能切换路径中,光伏发电和太阳能热利用技术前景特别广阔。太阳能发电技术是利用半导体界面的光伏效应转换为需要太阳能的电能的技术,具有更容易小型化、配置灵活性等优点,但在光伏发电过程中,80%左右的太阳能变为废热,分散在环境中。太阳能热化学利用技术是太阳能利用技术的一个分支和新兴方向:利用散热化学反应构建太阳能化学能的有效切换和高密度储藏,利用现有能源设施根据需要切换到其他各种能源形式, 通过将太阳能电池产生的废热作为太阳能化学利用的热源,可以有效地再利用太阳能电池的热能,增大太阳能化学集热过程中的利用能量损失,提高太阳能利用效率。

基于这一有序利用的思想,分散供给能源和可再生能源实验室明确提出了基于太阳能光伏发电技术和太阳能化学利用技术融合的太阳能综合利用技术,对太阳能光伏甲醇分解发电系统积极开展热力学研究研究结果表明,太阳能清洁发电效率约为43%,低于分离光伏发电系统或甲醇分解发电系统。利用热化学系统的储能特性,填补了光伏系统供给能量不稳定的缺点,使综合系统具有平稳的供给能量、储能潜力。

另外,还分析了集光比、太阳能电池发射率等参数对系统效率的影响。通过参数的优化,太阳能光甲醇系统的太阳能清洁发电效率平均为48%。


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