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深入解讀:太陽能技術(shù)的利用

發(fā)布時間:2010年3月11日 來源:

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  4、塑晶貯熱。1984年,美國在市場上推出一種塑晶家庭取暖材料。塑晶學(xué)名為新戊二醇(NPG),它和液晶相似,有晶體的三維周期性,但力學(xué)性質(zhì)象塑料。它能在恒定溫度下貯熱和放熱,但不是依靠固一液相變貯熱,而是通過塑晶分子構(gòu)型發(fā)生固-固相變貯熱。塑晶在恒溫44℃時,白天吸收太陽能而貯存熱能,晚上則放出白天貯存的熱能。 美國對NPG的貯熱性能和應(yīng)用進行了廣泛的研究,將塑晶熔化到玻璃和有機纖維墻板中可用于貯熱,將調(diào)整配比后的塑晶加入玻璃和纖維制成的墻板中,能制冷降溫。我國對塑晶也開展了一些實驗研究,但尚未實際應(yīng)用。 


  5、太陽池貯熱。太陽池是一種具有一定鹽濃度梯度的鹽水池,可用于采集和貯存太陽能。由于它簡單、造價低和宜于大規(guī)模使用,引起人們的重視。60年代以后,許多國家對太陽池開展了研究,以色列還建成三座太陽池發(fā)電站。70年代以后,我國對太陽池也開展了研究,初步得到一些應(yīng)用。 


  電能貯存 


  電能貯存比熱能貯存困難,常用的是蓄電池,正在研究開發(fā)的是超導(dǎo)貯能。世界上鉛酸蓄電池的發(fā)明已有100多年的歷史,它利用化學(xué)能和電能的可逆轉(zhuǎn)換,實現(xiàn)充電和放電。鉛酸蓄電池價格較低,但使用壽命短,重量大,需要經(jīng)常維護。近來開發(fā)成功少維護、免維護鉛酸蓄電池,使其性能有一定提高。目前,與光伏發(fā)電系統(tǒng)配套的貯能裝置,大部分為鉛酸蓄電池。1908年發(fā)明鎳-銅、鎳-鐵堿性蓄電池,其使用維護方便,壽命長,重量輕,但價格較貴,一般在貯能量小的情況下使用。 現(xiàn)有的蓄電池貯能密度較低,難以滿足大容量、長時間貯存電能的要求。新近開發(fā)的蓄電池有銀鋅電池、 鉀電池、鈉硫電池等。某些金屬或合金在極低溫度下成為超導(dǎo)體,理論上電能可以在一個超導(dǎo)無電阻的線圈內(nèi)貯存無限長的時間。這種超導(dǎo)貯能不經(jīng)過任何其它能量轉(zhuǎn)換直接貯存電能,效率高,起動迅速,可以安裝在任何地點,尤其是消費中心附近,不產(chǎn)生任何污染,但目前超導(dǎo)貯能在技術(shù)上尚不成熟,需要繼續(xù)研究開發(fā)。 


  氫能貯存 


  氫可以大量、長時間貯存。它能以氣相、液相、固相(氫化物)或化合物(如氨、甲醇等)形式貯存。 氣相貯存:貯氫量少時,可以采用常壓濕式氣柜、高壓容器貯存;大量貯存時,可以貯存在地下貯倉、由不 漏水土層復(fù)蓋的含水層、鹽穴和人工洞穴內(nèi)。 液相貯存:液氫具有較高的單位體積貯氫量,但蒸發(fā)損失大。將氫氣轉(zhuǎn)化為液氫需要進行氫的純化和壓縮,正氫-仲氫轉(zhuǎn)化,最后進行液化。液氫生產(chǎn)過程復(fù)雜,成本高,目前主要用作火箭發(fā)動機燃料。 固相貯氫:利用金屬氫化物固相貯氫,貯氫密度高,安全性好。目前,基本能滿足固相貯氫要求的材料主要是稀土系合金和鈦系合金。金屬氫化物貯氫技術(shù)研究已有30余年歷史,取得了不少成果,但仍有許多課題有待研究解決。我國對金屬氫化物貯氫技術(shù)進行了多年研究,取得一些成果,目前研究開發(fā)工作正在深入。 


  機械能貯存 


  太陽能轉(zhuǎn)換為電能,推動電動水泵將低位水抽至高位,便能以位能的形式貯存太陽能;太陽能轉(zhuǎn)換為熱 能,推動熱機壓縮空氣,也能貯存太陽能。但在機械能貯存中最受人關(guān)注的是飛輪貯能。早在50年代有人提出利用高速旋轉(zhuǎn)的飛輪貯能設(shè)想,但一直沒有突破性進展。近年來,由于高強度碳纖維和玻璃纖維的出現(xiàn),用其制造的飛輪轉(zhuǎn)速大大提高,增加了單位質(zhì)量的動能貯量;電磁懸浮、超導(dǎo)磁浮技術(shù) 的發(fā)展,結(jié)合真空技術(shù),極大地降低了摩擦阻力和風(fēng)力損耗;電力電子的新進展,使飛輪電機與系統(tǒng)的能量交換更加靈活。所以,近來飛輪技術(shù)已成為國際上研究熱點,美國有20多個單位從事這項研究工作,已研制成貯能20kWh飛輪,正在研制5MWh~100MWh超導(dǎo)飛輪。我國已研制成貯能0.3kwh的小型實驗飛輪。 在太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)中,飛輪可以代替蓄電池用于蓄電。 

 
4.4  太陽能傳輸 

  太陽能不象煤和石油一樣用交通工具進行運輸,而是應(yīng)用光學(xué)原理,通過光的反射和折射進行直接傳輸,或者將太陽能轉(zhuǎn)換成其它形式的能量進行間接傳輸。 直接傳輸適用于較短距離,基本上有三種方法:通過反射鏡及其它光學(xué)元件組合,改變陽光的傳播方向,達到用能地點;通過光導(dǎo)纖維,可以將入射在其一端的陽光傳輸?shù)搅硪欢耍瑐鬏敃r光導(dǎo)纖維可任意彎曲;采用表面鍍有高反射涂層的光導(dǎo)管,通過反射可以將陽光導(dǎo)入室內(nèi)。間接傳輸適用于各種不同距離。將太陽能轉(zhuǎn)換為熱能,通過熱管可將太陽能傳輸?shù)绞覂?nèi);將太陽能轉(zhuǎn)換為氫能或其它載能化學(xué)材料,通過車輛或管道等可輸送到用能地點;空間電站將太陽能轉(zhuǎn)換為電能,通過微波或激光將電能傳輸?shù)降孛妗L柲軅鬏敯S多復(fù)雜的技術(shù)問題,應(yīng)認真進行研究,這樣才能更好地利用太陽能。

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