、体育馆等公用设施上使用新型太阳能建筑材料,实现太阳能发电建筑的自发自用,促进城市低碳节能建筑的推广。二、加强税收调节,提高太阳能源应用端的积极性。由于太阳能源与传统能源发电在使用价格和并网价格方面差异很小
效率不高。而以余热发电为代表的热电综合利用方式,可以大幅提高能源的利用效率、降低能源消耗强度和二氧化碳排放强度,尤其在化工、水泥、钢铁、冶金等高耗能行业,更具广阔发展空间。以甲醇行业为例,2010年
带以及精密热电偶。霍尼韦尔特殊材料集团总部位于美国新泽西州莫里斯镇,是为客户提供高性能特殊材料的全球领先企业,年营业额达 53 亿美元。霍尼韦尔特殊材料集团产品包括氟化学品、特殊薄膜和添加剂、高级纤维
一个研究团队已经成功改良一种普通半导体材料的热电性能高达90%,开启了通向更加清洁、能效更高的汽车排气系统、发电厂和太阳能技术的可能性。
研究团队应用了高级纳米技术来改进P型
固体形态。
研究者们实施了传输性能测量方法和微观结构研究来测定产出材料的传导能力和结构性能。结果显示该材料具有更高的将热转化成电伏的能力。这是由其热电优值的增加指示的。
之前
外壳是一种不甚聪明的产物:它只不过是用一些弯曲的金属、玻璃和塑胶材料所制成的一种包装,用来保护坐在汽车内部的乘客或是货物。车内的笨重电池和马达经常会过热,它们需要使用昂贵和不什可靠的冷却技术──通常是
多层层压板。 Schreiner公司已经为BMW汽车提供了当车门打开时会发亮的贴花印刷技术,同时,BMW也正准备采用能够从引擎和排放获取热能的流线型汽车热电产生器(ATEG)。在汽车照明应用中,发光
增强热电子发射或PETE。 由于太阳能电池中的活性材料只能与特定的光谱发生反应,大多数的硅太阳能电池只能将阳光中15%的能量转化为电力,而一半以上太阳能以热量的形式浪费掉了
过程。 如日本秋田大学的研究小组开发出了将紫外线转换成可视光、对可视光呈透明状态的有机材料。旨在使目前太阳能电池未能有效利用的紫外线能够用于光电转换,以此来提高转换效率。 据悉,将该材料
中高温集热技术产业化基地,于今年9月15日在位于济南东部的力诺科技园举行奠基仪式,力诺光热集团由此成为我国首个规模化生产高温热发电真空管的企业。2009年12月,力诺光热集团前身力诺新材料有限公司,与
热能转向热电领域。11月16日,力诺瑞特年产50万台CPC-U型全玻璃真空管集热器项目被国家发改委授予国家高技术产业化示范工程奖。力诺瑞特总经理申文明介绍,目前低碳建筑最重要的是在节能技术上的突破,当前
政府、新疆天富热电股份有限公司、石河子经济技术开发区经济建设总公司签订了《投资协议书》、《电力建设及供应协议书》和《资源保障协议》。
这一项目将依托石河子市的资源、能源和产业基础优势,在石河子
经济技术开发区化工新材料工业园建设年产2万吨多晶硅、1000兆瓦硅片、500兆瓦太阳能电池组件,配套建设2×300兆瓦自备电厂、5万吨氯碱等项目。其中一期1万吨多晶硅项目计划2011年4月开工建设
具有能量转化效率高(可达50%~80%)、燃料适用性广(氢气、一氧化碳、氨气、天然气等多种碳氢燃料)、环境污染小、全固态、模块化、成本低、节能减排等优点,发电效率可达60%以上,进行热电联供后效率可达
的长度,大大减缓界面突变引起的性能损失;构造了抗积碳的新型固体氧化物燃料电池阳极材料;开发出的“流延共烧结技术”具有工艺流程简单、成本低廉、耗能低和易于批量生产等特点;采用“流延法共烧结技术”组装
为200万kW。 太阳能聚光热电装置需要捕获太阳光并聚集到蒸汽锅炉加热水以产生蒸汽,蒸汽再推动发电机发电。捕获太阳光材料需要用涂料保护以增加太阳光捕获率,目前使用的涂料多属具有纳米结构的涂料
1 光伏发电产业化发展,特种材料和涂料将起重要作用我国太阳能较丰富的区域占国土面积2/3以上,年辐射量超过60亿J/m2,每年地表吸收的太阳能大约相当于1亿~7亿t标准煤的能量,特别是西北、西藏和
系统、控制及 传动系统、记录仪、支架系统、太阳电缆; 3、光伏原材料:硅料,硅锭/硅块,硅片,封装玻璃,封装薄膜和其他原料; 4、太阳能光热发电反射镜、辐射表、定日镜、接收器、传感器、集能器
、空气吸热器、储能 技术、聚光技术及装备、高温储热系统、高温热电转化技术、集热管和导热介质; 5、太阳能光热发电直接发电系统、自动跟踪系统、太阳能热发电机组、逆变系统、探测系统、输 配电