北极星
      北极星为您找到“太阳能界面蒸发”相关结果19

      来源:新华社2024-09-29

      “更重要的是,该装置依靠太阳能即可运行,不需要消耗额外的电力和化学药剂,尤其适合在光照资源丰富但生态环境脆弱的高原地区应用,能耗低,还环保。”...通过模仿蒸腾作用的原理,团队成功研制出“界面光热‘盐湖提锂’装置”。

      一种风冷式<mark>太阳能</mark>海水淡化装置

      来源:个人投稿2023-07-20

      背景技术美国《能源与动力工程》刊载的《被动式太阳能海水淡化技术路线解析》一文通过对盘式太阳能海水淡化技术和太阳能界面蒸发技术加热面蒸发面冷凝面设置的技术特征分析,将加热面蒸发面冷凝面自上而下设置的技术特征定义为顶置加热面太阳能蒸发技术

      一种固液分离的<mark>太阳能</mark>海水淡化装置

      来源:个人投稿2023-06-27

      光热板下表面加热蒸发海水,规避了太阳能界面蒸发技术难以克服的界面盐沉积问题,具有大规模低成本推广应用价值。将海水分离成盐和淡水,没有浓海水排放,海水资源得到充分利用,对环境无污染。

      来源:个人投稿2023-02-15

      《被动式太阳能海水淡化技术路线解析》阐明了顶置加热面太阳能蒸发技术将加热面、蒸发面、冷凝面自上而下依次设置的优越性;揭示了盘式太阳能海水淡化技术是全程起点,太阳能界面蒸发技术是当前研究热点,顶置加热面太阳能蒸发技术将是全程终点的被动式太阳能海水淡化技术发展规律

      来源:个人投稿2021-03-29

      为了克服第1个缺点,近年来,将加热面从盘底面提升到水面的太阳能界面蒸发技术成为研究热点。对于第2个缺点,太阳能界面蒸发技术无法克服。因此导致太阳能界面蒸发技术推广应用受到限制。

      为什么3M冷缩电缆附件是水上光伏电站的理想选择?

      来源:北极星太阳能光伏网2021-03-16

      相比地面电站,水上光伏电站有节约用地、提高发电量、减少蒸发和藻类繁殖、节约成本等优势,但同时也有对设备要求高、施工难度大、不确定因素多(大风、水位、结冰)等不利因素。...2020年随着中国政府向全世界宣布“2030碳达峰,2060碳中和”的承诺,预计2030年非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,风能、太阳能总装机达到12亿千瓦以上,为中国的绿色能源发展注入了新的动力

      来源:OFweek2020-10-16

      低成本的旋转涂层使用离心力和汽液界面将均匀的薄膜涂在固体表面上。它被用于有机光电研究,在成膜过程中加速溶剂蒸发。台湾的研究人员已经开发出了一个有效面积为216平方厘米的有机光伏组件。...kist小组表示,他们可以控制溶剂蒸发速率,而且他们的太阳能电池的效率比大面积使用的同类设备要高。

      玉米秸秆<mark>蒸发</mark>体用于<mark>太阳能</mark>海水淡化

      来源:能源学人2020-06-29

      【背景介绍】太阳能界面蒸发是一种新型太阳能海水淡化方式。...另外,玉米秸秆蒸发体成本极低、制备工艺简单,促进了太阳能界面蒸发的规模化应用,推动了太阳能海水

      来源:中国科学报2020-02-26

      近年来,已有研究表明,界面局部加热的太阳能蒸发通过将太阳能光热转换置于气液蒸发界面,大幅度提升了太阳能蒸发效率,最高可达到94%。

      来源:电气技术2020-02-20

      因此,该研究成果为解决偏远或离网地区的淡水短缺问题提供了更加切实有效的解决方法,还为界面太阳能蒸发走向实用化和高效化提供了全新的思路和理论框架。...近年来,太阳能界面蒸发为高效便携式海水淡化提供了新的思路,成为了能源科学、材料科学和热科学等交叉领域的研究热点,但其效率也十分有限(约100%)。

      来源:材料material2020-02-14

      该工作为解决偏远或离网地区淡水短缺问题提供了实际解决方案,也为界面太阳能蒸发走向实用化和高效化提供了全新思路和理论框架。...近年来,太阳能界面蒸发为高效便携式海水淡化提供了新的思路,成为了能源科学、材料科学和热科学的交叉领域研究热点,但在其效率仍然十分有限(约100%)。

      来源:上海交大2020-02-14

      该工作为解决偏远或离网地区淡水短缺问题提供了实际解决方案,也为界面太阳能蒸发走向实用化和高效化提供了全新思路和理论框架。...近年来,太阳能界面蒸发为高效便携式海水淡化提供了新的思路,成为了能源科学、材料科学和热科学的交叉领域研究热点,但在其效率仍然十分有限(约100%)。

      来源:光伏测试网2019-12-23

      其他组分 - 氯化镓和氯化铟 - 在800摄氏度下蒸发。这三种元素结合在一起,在650摄氏度的温度下沉积在基底上。...这两种工艺都涉及到将化学蒸汽沉积到基底上,但movpe的优势在于它能够在两种不同的半导体材料之间形成突变的异质界面,而这正是hvpe传统上所面临的难题。

      来源:新经网2019-07-24

      pda可吸收99%的光子能量,并在几万亿分之一秒内将其转化为热能,可用于制造灵活,可扩展且完全可生物降解的光热蒸发器,以实现高效太阳能蒸汽发生。在将这些创新应用于现实世界之前,仍然必须克服挑战。

      来源:建筑工程门户网2016-07-13

      以下是12个巨型绿色建筑设计,通过打造新型城市、新型社区和新型建筑解决淡水缺乏等当今世界面临的最紧迫问题。...建筑表面与太阳能收集器呈特定角度。太阳能收集器位于这个多功能建筑群的南端,装有自动旋转枢轴,可让日照时间实现最大化。

      来源:中青在线2016-06-15

      同时,它还具有超宽太阳光谱高光吸收效率,确保了水蒸发过程中太阳能的高效利用。此外,由于这种碳球制造工艺简单、可连续化生产,所以,此项成果可大规模推广应用到海水淡化和污水净化领域中。...空心碳球具有优异的疏水性,能够长期稳定地漂浮在水表面,直接吸收太阳光并高效转变至热能,进而实现空气-水界面的局部加热,大幅提升表层水的蒸发速率。

      来源:材料牛2016-05-04

      与传统的pedot:pss(pedot是3,4-乙撑二氧噻吩单体的聚合物,pss是聚苯乙烯磺酸盐)相比,使用这种新颖的聚合物空穴传输材料可以促进钙钛矿层和空穴传输层界面的电荷提取,同时抑制电荷重组,从而降低钙钛矿层和空穴传输层界面的能量损失

      来源:Solarzoom2012-10-08

      太阳能电池产生的能量粒子--激子,为了能被用作能量源,必须能快速移动到受体和供体域的界面。...当你生产电池的时候,溶剂和添加剂的相对蒸发率决定了活性层的形成,以及供体层和受体层的混合。理想来说,你想要溶剂蒸发得足够慢,以使材料有时间去分离--否则层就乱了,并且降低了电池效率。

      来源:北极星太阳能光伏网2012-05-08

      2.加热利用石墨加热器给炉体加热,首先使石墨部件、隔热层、硅原料等表面吸附的湿气蒸发,然后缓慢加温,使石英坩埚的温度达到1200-1300℃左右,该过程需要4-5h。...然后石英坩埚逐渐向下移动,或者隔热装置逐渐上升,使得石英坩埚慢慢脱离加热区,与周围形成热交换;同时,冷却板通水,使熔体的温度自底部开始降低,晶体硅首先在底部形成,生长过程中固液界面始终保持与水平面平行,

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