《一种用于加热和冷却应用的氧化锌太阳能电池板,燃料电池和氢存储的集成系统》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译者: pengh
  • 发布时间:2017-09-24
  • 由于生产氢气,使用燃料电池进行能量转换和存储遇到安全问题。将高温固体氧化物燃料电池与光伏太阳能电池板或氧化锌太阳能电池组合使用可以更有效地在高峰时间使用来生产/转换和储存能量。本文旨在分析氧化锌太阳能电池板和燃料电池一体化直接生产氢气的效率。因此,可以跳过通常用于光伏和固体氧化物燃料电池的集成的将电转换为氢并将其重新转换为电的过度步骤。这种新方法为通过地板采暖和天花板冷却系统以及发电提供所需的加热/冷却能量铺平了道路。该文章还表明,白天和黑夜有可能在1920平方米和542平方米的区域发热。白天和晚上还可以创造出925平方米和260平方米的凉爽度。

    ——文章发布于2017年8月3日

相关报告
  • 《一种利用太阳能、可逆性固体氧化物燃料电池和金属氢化物的联合冷却、加热和动力系统的概念》

    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2018-07-02
    • 在能源系统中,包括共发电和三联产的多联产作为一种有效的废热回收方式近年来受到了广泛的关注。固体氧化物燃料电池是一种高效的发电厂,它不仅能产生高能效的电能,而且还能产生高质量的余热,可进一步用于生产热水和冷水。在这项工作中,我们提出了一种联合制冷、供暖和电力(CCHP)能源系统的概念,该系统以太阳能为主要能源,利用可逆的固体氧化物燃料电池(R-SOFC)在电解槽(SOEC)和燃料电池(SOFC)模式下分别生产氢气和发电。该系统使用“高温”金属氢化物(MH)储存氢气和热量,以及“低温”MH,用于额外的热量管理,包括热水供应,冬季住宅供暖,或夏季空调降温。 介绍了金属氢化物氢和蓄热系统(MHHS)中MH床的能量平衡评价,以及热传质模型;MgH2)、MH氢气压缩机(MHHC);AB5;A = La + Mm, Bdouble bond;长度为m-dashNi + Co + Al + Mn, MH热泵(MHHP);AB2;A = Ti + Zr, Bdouble bond;长度为m-dashMn + Cr + Ni + Fe)。本文以3kwe R-SOFC为例进行了分析和讨论。结果表明,在电解槽和燃料电池模式下,能量效率分别为69.4和72.4%。金属氢化物热管理系统(MHHC + MHHP)的往返COP在加热和冷却输出方面都接近40%。此外,与单机的R-SOFC相比,三代能提高36%的往返能源效率。 ——文章发布于2018年6月7日
  • 《仲夏的太阳能电池板比传统的硅太阳能电池板环保十倍》

    • 来源专题:集成电路
    • 编译者:Lightfeng
    • 发布时间:2020-06-14
    • 瑞典太阳能电池板的供应商仲夏表示在生命周期评估(LCA)报告里显示,其太阳能电池板比中国制造的硅基太阳能电池板少排放近90%的二氧化碳(CO2),而仅为欧洲煤电温室气体排放的1%。 仲夏灵活的CIGS太阳能电池板不包含任何重玻璃或铝成分,从而大大降低了材料消耗。而且,光吸收CIGS层非常薄,因此生产过程快速且消耗很少的能量,仲夏坚持在工厂仅使用可再生能源。 该公司表示可以在用电处直接生产电力,如太阳能屋顶,可以安装在铁皮屋顶、木瓦和大型工厂屋顶上,也可以完全替代木瓦或锡。因此,电能直接在消耗电能的建筑物顶部产生。 仲夏在自己的工厂安置太阳能电池板,该公司的目标是在欧洲建立更多工厂。与中国制造的硅板(通常使用煤基电力)相比,这意味着运输距离更短、更环保,还可以促进本地就业和税收收入等。 关于仲夏的轻质CIGS太阳能电池板的LCA报告是应环境咨询公司MiljögiraffAB的要求进行的,该研究遵循ISO14041标准,并已得到第三方的验证。目的是从生命周期的角度出发,使用CIGS太阳能电池,从仲夏的薄且离散的太阳能电池板产生的1kWh电能中计算出总碳足迹。 仲夏首席执行官SvenLindström说:“对于环境保护,无论是私人的还是商业的,都应注意整个生命周期,即产品的总体对气候影响,包括材料选择、制造、运输、运营等,要选择碳排放最小的能源。”。