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高效率光伏发电技术
1. 痛点问题 光伏太阳能发电是实现双碳目标的重要途径。目前主流的光伏发电技术采用的是晶硅太阳能电池,但是它仍然存在着多种问题。主要包括效率还有待进一步提高;光电转换效率受光照强度影响大(光照较弱的时候几乎不发电);有倾斜角要求不适合用于立面;不便用于需要透光的场合如窗户等。 2. 解决方案 钙钛矿太阳能电池是新一代光伏发电技术的典型代表。钙钛矿是一类带隙可调的材料,因而可以用来制备效率更高的叠层太阳能电池。作为直接带隙材料,钙钛矿光吸收系数高,光电转换效率不受光照强度影响,而且可以利用散射光发电,因此钙钛矿太阳能电池安装没有倾斜角要求。此外,还可以制备半透明的钙钛矿太阳能电池。基于钙钛矿太阳能电池的这些特点,可以开发多种形式的太阳能电池新应用场景。本实验室开发了真空蒸发制备高效率钙钛矿太阳能电池的新工艺,并且通过多种方法大幅度提高了钙钛矿太阳能电池的稳定性,结合钙钛矿太阳能电池的特点可开发多种应用场景的太阳能光伏电池产品。 合作需求 可行的需求包括: 1、中试验证和连续化生产线需要场地约800平方米,购置相关的设备需要资金约2000万元。 2、从事光伏发电和清洁能源相关的企业,可开展合作技术开发和技术转让。
清华大学 2021-11-26
一种波浪能发电装置
本发明公开了一种波浪能发电装置,包括能量吸收机构、速度换向机构、能量储存机构、稳速机构、 发电机构;能量吸收机构、速度换向机构、能量储存机构、稳速机构、发电机构均密封设置在横截面为 水滴形的柱状外壳内;柱状外壳能够在波浪的作用下转动,能量吸收机构用于将波动性和不稳定性的波 浪能吸收并转化成动能,速度换向机构将具有波动性的波浪所具有的能量实现全波吸收并转化为动能, 
武汉大学 2021-04-14
双叶片立轴风力发电机
成果简介双叶片立轴风力发电机是在研究新型仿生机构基础上设计的新型风力发电机。 主要由叶片、 工字形支架、 柔性轴、 弯管、 传动箱、 增速箱、 发电机和叶片方向舵等组成, 如图所示。 当方向舵静止不动时, 叶片随回转架公转, 同时相对于回转架自转。回转架转动一周使叶片同向转动半周, 叶片的非均匀“迎风运动” 产生阻力和升力驱动回转架转动。两个叶片“迎风运动” 的轨迹完全相同, 由此产生主动转矩的叠加效果, 保证风力机能够连续运转。方向舵随风转动调整叶片初始方位, 使风力机的输出转矩处于
安徽工业大学 2021-04-14
一种微燃烧发电装置
本发明公开了一种微燃烧发电装置,包括第一至第四预热通道、挡流板、燃烧室、热光伏发电模块和热电模块;第一、第三预热通道一端相连,第二、第四预热通道一端相连,形成两套 U 型管道,分别设置在燃烧室两侧,第一、第四预热通道的另一端为进气口,第二、第三预热通道交汇在燃烧室入口外,挡流板设置在第三、第四预热通道交汇处,热光伏发电模块设置在燃烧室外壁与第二、第三预热通道之间形成的高温区,热电发电模块设置在第一、第三预热通道之间和
华中科技大学 2021-04-14
移动拖车发电机组
移动拖车式发电机组的配置:活动式挂钩,180°转盘、转向灵活,确保行驶中的安全;气刹接口和手摇式刹车系统,确保行驶中的安全性;机械或液压支撑装置,保证移动电站操作时的稳定性;通风窗及大门,可供操作人员操作和维护。适用于建筑工地、公路、铁路建设及临时地点用电场所。赛马力移动式拖车发电机组有四轮、汽车电站、拖车电站、移动低噪音电站等。
山东赛马力发电设备有限公司 2021-06-18
自发电手电筒套材
LED动能转换手按发电电筒;配2个高亮度LED,可以实现电池供电和手按发电两种形式的动能转换。教材2;完成控制与设计的试验教学,也可作为流程设计试验套材使用。
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
29033手摇发电机
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
29033手摇发电机
宁波浪力仪器有限公司(余姚市朗海科教仪器厂) 2021-08-23
一种带有自动切断燃气灶气源装置
本实用新型公开了一种带有自动切断燃气灶气源的装置,包括燃气表1、连通管2、燃气电磁阀3、电源4、压电陶瓷点火器5、燃气灶头6、点火针7、热电偶8、导体拨片9、燃气灶开关10、接头11、燃气软管12;所述连通管两端通过接头11连接燃气表1和燃气软管12,所述燃气软管接头前装有燃气电磁阀3,燃气电磁阀连接灶头开关10和电源4,燃气软管另一端连接燃气灶头6,所述燃气灶头上装有点火针和热电偶,点火针和热电偶的另一端分别连接到压电陶瓷点火器和燃气开关。本实用新型结构新颖、方便实用、可批量生产等优点,同时与熄火
安徽建筑大学 2021-01-12
焦炉煤气、通风瓦斯等低热值燃气的 CLC 利用
与利用其它常规转化技术相比,本技术方案主要具备以下技术优势及创新: (1) 利用 CLC 技术实现了低热值可燃气体的资源化利用。避免了随意燃烧放 空造成的环境污染以及温室气体排放,有效地利用低热值可燃气体的反应热,实现其资源化利用。 (2) 利用 CLC 技术实现了低热值可燃气体的高效利用。在 CLC 中,燃料和空气的燃烧反应是分步进行的,减小了燃料与空气直接接触的传统燃烧过程的不可逆损失,实现了能量的梯级利用,提高了系统效率。此外,我们所搭建的 CLC装置为全球首台加压的双循环流化床实验装置,该装置的加压特点不仅有利于提高可燃性气体的转化速率,增大气体的处理量,减少反应器的体积,还有利于CO2 压缩成本,进一步提高系统效率。 (3) 利用 CLC 技术实现了低热值可燃气体的清洁利用。由于燃料和空气没有接触,而且反应器的温度比传统燃烧方式下的低,因而在空气反应器中没有热力型和快速型 NOx 的生成;而在燃料反应器中,由于燃料没有与空气接触,进行的是无焰“燃烧”,因而可以抑制燃料型 NOx 的生成。总之,采用 CLC 技术时可以避免各类 NOx 的生成,因此,利用 CLC 技术实现了低热值可燃气体的高效、清洁利用。 (4) 利用 CLC 技术实现了低热值可燃气体的 CO2 的内分离。用上述传统 CO2捕集技术进行 CO2 捕集时,会造成极大的能量损失,同时使系统效率降低 7-13%,而利用 CLC 技术进行低热值可燃气体转化时,可以在无任何能量损耗的情况下实现 CO2 的内分离,因此,利用 CLC 技术进行低热值的可燃气体转化,对于实现我国碳减排的目标有重要的意义。 因此,以 CLC 技术为核心的低热值燃气的能量转化利用技术具有无可比拟的环境友好性,可以有效地利用低热值燃气的反应热,实现废气的资源化利用,从而实现环保效益和经济效益双丰收。这对实现我国“节能优先”的能源战略以及走可持续发展道路具有重要的现实意义。
西安交通大学 2021-04-11
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