吸热器

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多能互补 让风光热储更高效来源:中国电力出版社 发布时间:2018-09-21 11:30:00

发电系统的基本形式是利用独立跟踪太阳的定日镜群,将阳光聚集到固定在塔顶部的接收器上,加热吸热中的传热介质(二元熔盐)到565摄氏度左右后存入高温蓄热罐,然后用泵送入蒸汽发生器加热水产生蒸汽,利用蒸汽驱

中控德令哈50MW塔式熔盐光热电站最新建设进度来源:CSPPLAZA 发布时间:2018-08-24 11:01:11

根,累计完成96%,预计2018年9月完成全部镜场安装; 吸热系统方面,吸热塔已于2018年5月25日结顶,吸热本体全部到货,预计8月中下旬开始吊装,计划10月份完成吸热系统全部设备安装; 储

壮观!250米世界最高塔以色列AshalimB光热电站即将投运来源:CSPFocus光热发电资讯 发布时间:2018-08-09 11:45:16

塔(250米,含吸热)的在运行光热电站。 Ashalim B塔式光热电站由Megalim太阳能发电公司承建,该公司是一家集建设、运行、转让(B.O.T.)于一体的特许公司,目前由以色列NOY
顺利完成闭口。 Ashalim A槽式电站装机121MW,有16,224个槽型集热器,安装了每周需清洗两次的镜子共达50万面。这些抛物面反光镜可以从任何角度吸收太阳光,再将其传递给长达203千米、可以吸收太阳辐射的真空玻璃钢管。 混凝土结构吸热塔,今年5月份首次点亮

还可以这样?用太阳能从沙漠空气中收集水!来源:科技日报 发布时间:2018-07-27 13:33:03

材料,这种由金属锆制成的材料极易吸收液体和气体,且能在被加热后迅速将它们释放。这款新型集水设备,将多孔MOF晶体压缩在太阳能吸热与冷凝板之间,其原理是当空气流过MOF时,水分子被MOF束缚,接着等
阳光照射加热设备,水分子变成蒸汽,于箱子内部冷凝成液态水并往下滴入收集器中。 实测中,设备里的金属有机框架在夜间吸收了空气中的水,并在白天借助太阳能加热,将水排放到特定容器中。去年,团队于学院大楼屋顶

相变蓄热技术+材料研究 解决效率偏低成本较高等问题来源:太阳能杂志 发布时间:2018-07-05 09:30:24

)领域的最先进、最新的技术,传感器与炉体构进行了重新设计,其结构非常坚固,集操作简单、灵敏度好、稳定性强等优点为一体,温度范围宽广,可配备多种冷却方式。 4.2差示扫描量热法 差示扫描量热仪
测量潜热的方法叫差示扫描量热法(DSC)。该方法是使样品处于一定的温度程序控制下,随着温度和时间的变化过程考察其样品和参比的热流功率差,获取温度程序过程中样品的吸热、放热、比热变化等热效应信息,从而

有了光伏黑科技 流落荒岛也不怕来源:展宇光伏 发布时间:2018-06-26 13:55:32

。 这个神奇的装置使用了名为金属有机框架(MOF)的固体多孔材料,这种由金属锆制成的材料极易吸收液体和气体,且能在被加热后迅速将它们释放。 只要将多孔MOF晶体压缩在太阳能吸热与冷凝板之间
还记得鲁滨逊漂流荒岛时,自制集水器获得淡水险象环生的故事情节吗? 可谓是教科书级别的荒岛求生,也在无数读者心中留下了深刻的记忆。 设想一下,如果你被困沙漠中,该如何获得饮用水等待救援呢

用太阳能从沙漠空气中收集水?科学家已经喝过了来源:新华社 发布时间:2018-06-14 10:07:02

吸热与冷凝板之间,其原理是当空气流过MOF时,水分子被MOF束缚,接着等阳光照射加热设备,水分子变成蒸汽,于箱子内部冷凝成液态水并往下滴入收集器中。 实测中,设备里的金属有机框架在夜间吸收了空气中的

1799.35亿!项目在建30个、完工44个、新建14个,2017~2018年20省市光伏重点项目进展情况一览(附表单)来源:光伏头条 发布时间:2018-06-13 20:15:28

:正在安装塔顶吸热钢结构;镜场方面:定日镜立柱已安装50%以上;定日镜已经安装25%以上;主厂房已全封闭,进行内部设备安装;空冷岛散热器开始安装;储盐罐正在焊接罐壁;厂前区已投入使用。 甘肃
示范项目申报过程中申报装机为110MW,后获批示范项目装机为50MW。 敦煌首航100兆瓦熔盐塔式光热发电项目 该项目计划于2018年12月31日前建成并投产发电,截至2018年5月,项目进展如下,吸热塔方面

迪拜700MW光热发电项目融资或于7月底收尾来源:CSPPLAZA 发布时间:2018-05-04 14:05:36

优化方法,具体涵盖了反射镜、吸热与控制系统等,这些新的学习成果也将应用到迪拜700MW光热项目中。 针对此前ACWA发布的有限开工令(limited notice top roceed,LNTP

中国光热电站开发应考虑到这几个问题来源:CSPPLAZA 发布时间:2018-04-20 16:12:45

聚光器表面的清洁度,直接导致聚光集热效率的降低。 同时,对塔式电站的吸热管束的吸热涂层产生磨损,降低吸热效率,缩短涂层的寿命周期。 而环境温度过低对聚光器的电子器件性能也有重要影响,大气压力对系统中