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研究团队在太阳能燃料研究中获进展

近年来,聚光太阳能利用逐渐成为能源领域中的国际前沿热点,太阳能热化学循环制取太阳能燃料被认为是具有发展前景的聚光太阳能热利用方式之一。聚光太阳能可实现不同聚光比条件下驱动碳氢燃料参与的化学反应和太阳能互补系统的燃料转化。太阳能燃料制备的主要问题在于热化学循环反应温度高、辐射热损失大、不可逆损失严重,导致能量转换效率低。为解决该问题,中国科学院工程热物理研究所分布式供能与可再生能源实验室研究人员提出聚光太阳能化学链循环方法。该方法的主要原理是:天然气在聚光太阳能作用下还原载氧体生成CO和H2,被还原的载氧体与空气等反应进行载氧体的再生,CO和H2即为所需的太阳能燃料。该方法可将热化学反应温度从1000oC以上降低至600oC左右,降低太阳能集热岛的辐射热损失和热化学反应的不可逆损失,具有将太阳能利用效率提升约5~10%的潜力。 高反应转化率和循环稳定性的载氧体材料是实现聚光太阳能化学链制取太阳能燃料的关键。为提高燃料转化率与......阅读全文

利用太阳能生产燃料

  目前的太阳能技术虽然有了长足的进步,但现有技术大多只能将太阳能转化为电能,或者利用太阳能从水中分解氢气,而难以生产作为常规燃料的碳氢化合物。此前有研究表明,在二氧化钛的催化下,光照氧化碳的水溶液能够产生甲醇、甲烷等有机物,但这些有机物分子中只含有一个碳原子,结构仍然过于简单。来自美国德克萨斯大学

利用太阳能生产航空燃料

科学家设计了一种利用水、二氧化碳和阳光生产航空燃料的燃料生产系统。他们已经在实践中应用了该系统,该设计有助航空业实现碳中和。相关研究近日发表于《焦耳》。 “我们首次在一个完全集成的太阳能塔系统中演示了从水和二氧化碳到煤油的整个热化学过程链。”论文通讯作者、苏黎世联邦理工学院教授Aldo S

聚光太阳能发电成本有望大幅下降

图:澳大利亚太阳能热能研究项目主任曼纽尔   据《悉尼先驱晨报》报道,澳大利亚太阳能热能研究项目的主任曼纽尔﹒布兰科(Manuel Blanco)日前表示,到2020年聚光式太阳发电的成本将下降一半,从而使该技术可与太阳能光伏发电技术一样进入可再生能源的主流行列。  

美太阳能研发转向聚光发电技术

  据《麻省理工技术评论》杂志报道,美国能源部近日宣布投资6200万美元,加大太阳能产业另一项重大技术——聚光太阳能发电的研发,以攻克太阳能电网稳定性、修复性以及电能储存等关键难题。  目前太阳能发电厂主要基于两种技术将太阳能转换成电能:一种是光伏发电技术,需要配备昂贵的电池组或外部储能技术,只在艳

量子裁剪太阳能聚光板概念提出

  近日,中国科学院大连化物所光电材料动力学特区研究组吴凯丰研究员团队首次提出“量子裁剪太阳能聚光板”概念,并基于该概念将量子裁剪应用到荧光型太阳能聚光板上,制备出的新型太阳能聚光板原型器件效率比传统器件提高一倍。相关成果发表于国际纳米技术领域权威刊物《纳米快报》上。  荧光型太阳能聚光板是一种结构

可持续燃料的里程碑——太阳能生产航空燃料

科学家设计了一种利用水、二氧化碳和阳光生产航空燃料的燃料生产系统。他们已经在实践中应用了该系统,该设计有助航空业实现碳中和。相关研究近日发表于《焦耳》。“我们首次在一个完全集成的太阳能塔系统中演示了从水和二氧化碳到煤油的整个热化学过程链。”论文通讯作者、苏黎世联邦理工学院教授Aldo Steinfe

大连化物所提出“量子裁剪太阳能聚光板”概念

  近日,中国科学院大连化学物理研究所光电材料动力学特区研究组研究员吴凯丰团队基于稀土金属镱掺杂的纳米晶材料,首次提出“量子裁剪太阳能聚光板”概念,并基于该概念,制备了高效率太阳能聚光板原型器件。相关成果发表在《纳米快报》(Nano Letters)上。  荧光型太阳能聚光板(Luminescent

研究团队在太阳能燃料研究中获进展

  近年来,聚光太阳能利用逐渐成为能源领域中的国际前沿热点,太阳能热化学循环制取太阳能燃料被认为是具有发展前景的聚光太阳能热利用方式之一。聚光太阳能可实现不同聚光比条件下驱动碳氢燃料参与的化学反应和太阳能互补系统的燃料转化。太阳能燃料制备的主要问题在于热化学循环反应温度高、辐射热损失大、不可逆损失严

万家乐终止高聚光太阳能项目投资

  万家乐20日发布公告,拟与广州三新控股集团有限公司签署《广东新曜光电有限公司股权转让合同》,将万家乐持有的广东新曜光电有限公司28.57%股权转让给三新控股,转让价格为2000万元。公司将终止对高聚光太阳能项目的投资。   公司表示,鉴于新曜光电第三代高聚

意大利兴建世界首座熔化盐聚光型太阳能电站

  意大利电力公司(Enel)近日宣布,修建了世界上第一座利用熔盐来储存能量的聚光型太阳能发电站。  该发电站名为“阿基米德”(Archimede),通过使用熔化的盐来传递以及储存能量,并成功的与一座天然气厂实现了一体化对接。“阿基米德”电站位于意大利西西里岛,装机容量