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111.
尹康  李冬梅  孟庆波 《物理》2022,51(6):405-412
光伏发电是将“取之不尽、用之不竭”的清洁能源太阳能直接转化为电能的一种新能源技术。大力发展光伏技术并促进其大规模应用是推进能源结构转型的重要途径。光伏发电是通过太阳能电池实现的,经过60多年的发展,涌现了各类太阳能电池,其中硅太阳能电池一直占据主导地位,极大地推动了光伏产业的大规模应用。但硅太阳能电池进一步降低成本愈发困难,而新型薄膜太阳能电池拥有低成本、高效率,且适于多场景应用的优点,成为明日之星。铜锌锡硫硒太阳能电池作为一种新型薄膜太阳能电池,其吸光系数高、弱光响应好、稳定性高、环境友好、组成元素储量丰富且价格低廉,具有很大的发展潜力,近年来受到越来越多的关注。文章重点介绍铜锌锡硫硒太阳能电池的工作原理、关键材料与器件的研究进展以及未来的发展前景。  相似文献   
112.
在遥远的细菌古国,突然降临的高温无情地夺走了细菌们的生命。危难当前,细菌国王修炼起“嗜热神功”来提高细胞膜和蛋白质的耐高温性,并率领族人登上“诺亚方舟”以实现繁衍生息。细菌们在适应高温的同时也爱上了高温,成为了“嗜热菌”。通过与人类科学家的合作,嗜热菌们在工业生产等领域发挥了巨大作用,发现了实现自我价值的“新大陆”。  相似文献   
113.
《物理通报》2010,(8):20-20
美国南加州大学的研究人员最近成功研制出一种柔韧性很好的碳原子薄膜透明材料,并用它制作出有机光伏电池.研究人员说,这种碳原子材料用途广泛,比如有望用来生产太阳能窗帘和自行发电的衣服.  相似文献   
114.
《化学分析计量》2010,(6):24-24
据丹麦媒体不久前报道,丹麦政府计划实施一项清洁能源计划,在包括首都哥本哈根在内的全国5大城市减少燃煤发电比重,逐步转向以生物燃料为主的能源消费结构。  相似文献   
115.
3月30日,北京市科委重大项目"太阳能热发电技术研究与示范基地建设"项目结题验收会在中科院电工研究所八达岭太阳能热发电实验基地召开。项目和四个课题顺利通过专家组验收。北京市科委、电工所  相似文献   
116.
LNG接收站利用低品位热源低温发电   总被引:1,自引:0,他引:1  
LNG接收站需要大量的热能来加热气化LNG,降低燃气消耗可以减少操作费用。LNG接收站也要消耗大量的电能(2.83×107m3/天的气化量需要20~30MW)。利用LNG冷能低温发电能够显著减少操作成本,降低污染排放。采用中间流体Rankine循环的LNG低温发电流程,既可以生产电能,又可以输出指定温度下的产品天然气。该方案可以利用任何形式的低品位热源来气化LNG。模拟结果显示,气化容量为3.68×107m3/天的LNG接收站的低温发电系统,发电量为18MW,能带来每年0.7~1亿元的收益。  相似文献   
117.
电力的供应紧张已成为制约我国国民经济稳定、可持续发展的瓶颈。电力系统对大规模储能技术提出了现实需求。同时,基于可再生能源发电的分布式供能技术将成为我国能源领域的发展重点。可再生能源(如风能、太阳能等)发电具有不稳定和不连续的间歇性特点,需要开发和建设配套的储能电池来保证发电和供电的连续和平稳。因此,高效率、大功率、大容量的电能存储技术是实现我国能源可持续发展的关键技术之一。  相似文献   
118.
为解决高集成度计算机芯片、光电器件等引发的热障问题并降低能耗,本文基于前期研究基础,试验探索不同加热功率下基于芯片自身发热量来驱动液态金属循环,从而达到冷却芯片的方案.分析表明,该方法能有效降低芯片表面与环境之间的热阻.试验显示,热量通过热电片转化的电能,驱动液态金属电磁泵,并且在未设置风扇的情况下实现了50W的散热量;而且,加热功率越高,热电片产生电流越大,从而驱动力越强.这种热驱动型液态金属芯片散热器是一种完全静音、自适应、无需外部能苗输入的先进芯片散热器.  相似文献   
119.
基于远期合约的电力市场博弈分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过建立零售商与发电厂商之间的远期合约博弈模型,分析在发电和售电分开的电力市场模式下,零售商与发电厂商之间的远期合约在抑制发电厂商寡头垄断方面的作用.研究表明:在零售竞争的市场中,零售商采用激励策略主动与发电厂商签订远期合约,从而实现零售商自身利润最优化的目标,并在一定程度上减少了发电厂商的垄断利润,同时零售商的这种主动策略行为还能促进社会福利最大化的实现.这些分析为今后我国电力市场改革和电力金融衍生产品的创新提供了理论参考.  相似文献   
120.
曾令伦 《物理通报》2012,(12):116-120
从原理上设计了一种热电气体发电及化工合成装置,以普通水为工质,通过吸热升温变为高温高压水蒸气,实施电晕放电,生成等离子气体,喷入发电通道发出电能,同时生成氢气和氧气、水蒸气,将其中氢气与二氧化碳合成反应,制得甲醇或甲醛等原料,再将甲醛参与化学反应,生成葡萄糖.  相似文献   
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