编者按:
太阳能中温热利用无疑是值得期待的技术之一。全球范围内,可再生能源(包括水电)电力消费占比达23.7%,可再生能源热力消费占比达9%,但是在工业领域太阳能利用率仅为0.001%,未来太阳能中温热利用市场前景广阔,详见德国能源转型09:工业领域太阳能供热。
我国的能源革命也对太阳能中温热利用技用殷切期望。中国北方地区清洁供暖以及各省的煤炭消费总量控制工作,使原来的燃煤工业供热项目面临替代的压力,而天然气工业供热又面临价格高昂的缺点,何况天然气的氮氧化物排放和碳排放也不好解决。面向零碳的未来能源体系中必然有太阳能中温热利用的一席之地。
昨天微信公号发布了能源技术创新05:太阳能蒸汽锅炉及余热制冷产品技术介绍了两项技术:
技术一:偏心真空管太阳能锅炉。
技术二:余热氨吸附式制冷系统。
我朋友圈发布此产品的简要信息后,有朋友发来“免追踪平板聚光真空聚热器”的技术介绍资料,现整理发布。
太阳能中温热利用无疑是值得期待的技术之一。全球范围内,可再生能源(包括水电)电力消费占比达23.7%,可再生能源热力消费占比达9%,但是在工业领域太阳能利用率仅为0.001%,未来太阳能中温热利用市场前景广阔。
我国的能源革命也对太阳能中温热利用技用殷切期望。中国北方地区清洁供暖以及各省的煤炭消费总量控制工作,使原来的燃煤工业供热项目面临替代的压力,而天然气工业供热又面临价格高昂的缺点,何况天然气的氮氧化物排放和碳排放也不好解决。面向零碳的未来能源体系中必然有太阳能中温热利用的一席之地。
一、导读
技术原理:基于复合抛物面集热器理论,通过超级计算机计算仿真得到较为完善的免追踪聚光曲面。
供暖实例一:利用导热油作为介质保障低温环境下系统正常稳定工作
供暖实例二:太阳能集热技术融合热泵技术保障系统空气源热泵COP值稳定
实际工程现场
集热器效果视频(视频审核中)
二、PPT全文
三、欢迎参与科技成果产业化
能源转型的技术路线图中,太阳能供热一直颇受业界期待,但目前还未取得期望中的突破。
难点有很多:
聚光系统成本较高,追踪系统成本更高,而且可靠性是很大的难题。
储热系统困难也多,熔盐储热成本也太高。
总结起来主要是三个问题:
1、成本;2、工艺稳定性;3、供热稳定性。
本文的免追踪聚光平板集热系统在第2第3个问题感觉取得了很大的成果,如果成本控制到位,应用情景是很多的。
该项技术用于建筑供热前景很好,成本估计是制约因素。
太阳能集热技术融合热泵技术保障系统空气源热泵COP值稳定是个很有前景的技术路线。
食品厂、纺织厂、医药厂、医院等应用情景对中温热需求比较大,中温热也有梯级利用的空间,用于建筑供热。
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