运行于700摄氏度甚至更高温度的光热电站将带来光热发电的技术革命,但要解决的难题很多,其中一个就是适用于这种高温光热电站的换热器材料。
高温光热电站的材料难题
到目前为止,光热电站一般仍使用
导热油或熔盐作为传储热介质,系统温度因此被限制在550摄氏度左右,效率也因此被限制。
更高温度运行的光热电站则可以提高热电转化效率,降低发电成本。更高温的光热电站设计也因此成为致力于削减成本和拓宽
系统。截止2018年底,该项目1#到10#镜场土建全面展开施工,1#模块设备已全部安装完成,正处于调试期。2#-6#模块土建工作已全部完成,二次塔钢结构材料已全部到场,正在安装中。
市场驱动:该项
奠基仪式。在此后的近3个月内,该项目顺利完成了项目融资等前期工作。7月29日,中国船舶重工集团新能源有限责任公司中标该项目EPC总承包。目前设计工作基本完工;主要设备、材料及子系统的招标采购工作全部
近日,乌拉特中旗导热油槽式100MW光热发电项目发布导热油炉成套设备、第二批次5000吨导热油采购项目,以及四大管道、管件及工厂化配制采购项目,发电机出口成套设备项目,高压开关柜项目六项招标
中标候选人公示。
据公示,六项招标中标候选人第一名分别为:
导热油炉成套设备:北京航天石化技术装备工程有限公司;
第二批次5000吨导热油采购项目:中国船舶重工集团公司第七一八研究所;
四大管道、管
利用石墨资源。积极参与国际国内石墨(烯)新材料储能、导电、导热、涂料等领域关键技术攻关,加大技术引进和应用力度,做大石墨电极等炭基材料生产规模,推动石墨(烯)新材料产业化发展。到2020年,全区石墨
。 2.石墨(烯)新材料。保护性开发和利用石墨资源。积极参与国际国内石墨(烯)新材料储能、导电、导热、涂料等领域关键技术攻关,加大技术引进和应用力度,做大石墨电极等炭基材料生产规模,推动石墨(烯
我国重要的稀土新材料研发和生产基地。 石墨(烯)新材料。保护性开发和利用石墨资源。积极参与国际国内石墨(烯)新材料储能、导电、导热、涂料等领域关键技术攻关,加大技术引进和应用力度,做大石墨电极等炭基材料
在一开始刻线的阶段就要加工。然而钼沸点高,导热性好,热容量高。如果热被应用到钼层上,就会导致裂缝和剥落。用纳秒激光脉冲加工不可避免这些缺点,从而导致质量的降低。光敏材料也会对导入的高热易受影响的。硒比
具有绝佳的光束质量,可显著提高太阳能电池的转换效率,大大减少太阳能电池每瓦特的成本。
对激光加工来说,由Cu(In,Ga)(S,Se)2组成的薄膜电池所使用的材料是最大的挑战。如果基板是玻璃,那么钼薄膜
保温区,也就满足了工艺中快速升 降温度的要求。样品盒是石墨材料制备,导热性能好,材料本身不会对样品造成污染。该设备同时配有机械泵抽真空系统,可以达到 1Pa 以下的极限真空。配有 Ar 和 Hz 两
120℃-130℃,甚至会更高。在汉能的研究中发现,很多组件温度达到85℃以上就不发电或者发电量很少。因此,解决光伏组件的散热,同时解决室内隔热问题是推动BIPV的一个主要技术难题。导热材料是汉能
解决这一难题的研究方向,并且在低价格的导热材料上已经取得进展。
废热利用提高BIPV的经济价值,也是一个解决散热问题的途径,北京工业大学建筑工程学院建筑环境与设备工程系赵耀华主任正在带领团队研究利用高效
通过导热硅胶和PPO外壳,再和接线盒壳体外空气进行热交换。
表1: 130二极管基本参数
样品E则是在TUV南德完成认证的新型散热结构的接线盒。其二极管产生的热量通过连接在二极管上的金属
,延伸到接线盒外,直接和盒外空气进行交换散热,避免通过导热硅胶和塑料壳体和空气进行热交换。
3. 测试结果和讨论
根据IEC62790的测试标准,在75℃下,分别对接线盒施加额定电流值和