太阳能蓄热

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黄鸣:国家应大力支持太阳能光热技术发展 来源:Solarbe.com 发布时间:2010-03-04 09:47:58

热利用技术研究——各种形式太阳能热发电聚光部件的研究及核心部件高温真空管的产品开发及生产线的研究应用、太阳能高中低温蓄热技术的研发与利用、各种新结构真空集热管及吸收涂层技术的开发及生产线的研究应用等。

评论:中国应尽快确立太阳能热发电战略地位来源:Solarbe.com 发布时间:2010-03-02 00:16:54

)。   杜茜介绍道,目前热发电技术发展的方向是高参数,长时间蓄热,24小时发电,可承担电力基础负荷发展;以模块化技术为基础,形成大容量太阳能热发电厂。   虽然自主技术尚不成熟,但国内的热发电市场很大
  现在时间2010年。对于刚刚启动的中国太阳能热发电产业来说,也许要向后看10年,20年,方能看清楚,这个时间节点对于一个即将来临的新时代究竟意味着什么。   这一年,技术先进、实力雄厚的国外

槽式太阳能热发电工程研制成功来源: 发布时间:2010-02-21 11:30:09

实现了槽式太阳能聚热发电的商业化。针对太阳能存在的日照强和弱等不稳定因素影响,中航通用公司采用蓄热装置贮存多余热能,在热能不足的情况下,可以释放出来,以达到稳定供电和延长发电时间的目的,最大限度地有效利用资源。

我国自主设计槽式太阳能热发电工程样机发电成功来源: 发布时间:2010-02-21 09:23:59

太阳能存在的日照强和弱等不稳定因素影响,中航通用公司采用蓄热装置贮存多余热能,在热能不足的情况下,可以释放出来,以达到稳定供电和延长发电时间的目的,最大限度地有效利用资源。(编辑:xiaoyao)
近日,由北京中航空港通用设备有限公司自主研发、设计并具自主知识产权的槽式太阳能热发电工程样机发电成功,在国内实现了太阳能热发电零的突破,使我国独立建造大规模槽式太阳能热发电站成为可能。槽式太阳能

太阳能建筑的技术途径和发展策略来源: 发布时间:2009-12-28 15:43:59

重点是太阳能热利用产品和系统与建筑一体化。7.4 综合确定太阳能建筑发展策略1)气候特征和经济发达程度:西部经济欠发达地区,往往又是太阳能资源丰富的区域。依然应以被动利用太阳能建筑为主,加强集热、蓄热

太阳能发电与核电的比较 二者非常相似来源:日经BP社 发布时间:2009-12-25 10:32:53

最近,日本的电力公司在宣传中越来越多地加入了有关“核能发电与太阳能发电的比较”等内容。“发电100万kW,核能占地面积约为0.6km2,而太阳能则需在面积与山手线圈内(东京环线城轨,约58km2
)相当的范围内铺满太阳能电池板。成本方面,核能约为2800亿日元,太阳能则高达约3.9万亿日元”--在日本经济产业省主办的“低碳电力供应系统研究会”上,也有人举出这些显示核能发电优势的数字,提出同样主张

建议为太阳能发电单位“瘦身”来源:日经BP社 发布时间:2009-12-22 11:15:40

  说起来很惭愧,笔者其实很怵大数字。这绝非笑谈,是真的会感到恐怖。   比如太阳能电池的功率和发电量。有一则KDDI宣传自己大规模设置了太阳能电池的电视广告就令笔者头痛,面对仲间由纪惠“这里能发
的就是单位。日本的电力公司习惯使用“kW”和“kWh”,但最近的太阳能发电数字陡增,文章变得令人难以理解。   比方说,关西电力和夏普预定于2012年度前在大阪府堺市启用大规模太阳能发电设施(2处

中科院“高效规模化太阳能热发电的基础研究”973项目启动来源:中科院电工所 发布时间:2009-12-21 09:17:30

发电的发展形势。指出新能源技术迅速推广必须具备两个要素:一是规模,二是效益。建议在解决新能源发电不持续、调节难的环节上,发挥太阳能热发电的优势,在蓄热系统研究方面加强突破,使太阳能热发电成为一项全天候

核电与太阳能发电其实很相像?来源:日经BP社 发布时间:2009-11-30 10:04:08

  最近,日本的电力公司在宣传中越来越多地加入了有关“核能发电与太阳能发电的比较”等内容。“发电100万kW,核能占地面积约为0.6km2,而太阳能则需在面积与山手线圈内(东京环线城轨,约58km2
)相当的范围内铺满太阳能电池板。成本方面,核能约为2800亿日元,太阳能则高达约3.9万亿日元”--在日本经济产业省主办的“低碳电力供应系统研究会”上,也有人举出这些显示核能发电优势的数字,提出同样

973计划“高效规模化太阳能热发电的基础研究”项目申报总结及课题技术方案研讨会在京召开 来源:Solarbe.com 发布时间:2009-09-09 11:20:52

研究员任首席科学家。该项目围绕高效规模化太阳能热发电存在的若干关键科学问题,在建立光热传输协同设计理论、极端条件下辐射—导热—对流耦合传热机理及高效强化的基础理论、高温传热和高温蓄热过程多尺度表征与
传热强化方法、新型高温传热蓄热材料微结构设计/绿色制备原理及其环境效应、非稳态“光—热—功”能量系统一体化多层次建模及调控策略以及规模化太阳能热发电的环境适应性等六个方面展开研究。项目执行期为2010年1月到2014年8月。