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公开(公告)号:CN119616804A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411794089.3
申请日:2024-12-09
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 本发明公开了一种太阳能热发电系统,涉及太阳能发电技术领域,包括集热系统、换热系统和转换系统,集热系统用于收集太阳光;换热系统包括吸热器和流化床换热器,吸热器能够接收集热系统收集的太阳光并转换为热量,能够加热装填的高温结构陶瓷,流化床换热器能够接收吸热器加热之后的高温结构陶瓷,高温结构陶瓷与流化床换热器内的超临界二氧化碳进行热交换,其中,流化床换热器包括布风装置和床层,布风装置设置于床层下方,流化床换热器能够使高温结构陶瓷呈现流化状;转换系统与流化床换热器连接,能够接收流化床换热器换热之后的超临界二氧化碳,并转换为电能。本发明能够提高高温结构陶瓷与超临界二氧化碳的换热效率,提高热电转换率。
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公开(公告)号:CN111398105B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202010287905.7
申请日:2020-04-14
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 一种用于超临界二氧化碳发电的高温固体陶粒砂电加热实验装置,其大功率调频冲击电源为高温固体陶粒砂电加热实验装置供电。高温固体陶粒砂电加热实验装置中,第一槽钢固定支架上方固定有变频电机,下方固定陶粒储备器。第一刀闸开关固定在陶粒储备器上,第一刀闸开关的另一端与正电极连接。变频电机的轴与搅拌器连接。9根加热管平行布置于与大功率调频冲击电源输出端连接的一对电极之间;加热管上有热电偶。加热管和电极通过高压压接工艺连接。正电极极板的另一面与第一刀闸开关连接;负电极极板的另一面与第二刀闸开关连接。陶粒砂回收器位于加热管的下方,上部与第二刀闸开关焊接,下部与第三刀闸开关焊接。
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公开(公告)号:CN118776133A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411131642.5
申请日:2024-08-19
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 本发明公开了一种太阳能热发电用石英固体颗粒吸热器,涉及太阳能热发电技术领域,包括颗粒分配器、石英吸热组件和颗粒收集器,所述石英吸热组件包括自上而下依次连接的石英玻璃管、漏斗和调节阀,所述颗粒分配器的下端出口处通过出口调节阀与所述石英玻璃管的上端连接,所述调节阀的下端端口与所述颗粒收集器连接,还包括石英固体颗粒,所述石英固体颗粒由所述颗粒分配器经所述出口调节阀流入所述石英玻璃管内的固体颗粒流道,而后经所述漏斗和所述调节阀流入所述颗粒收集器,所述调节阀用于控制所述石英固体颗粒的流量。本发明固体颗粒加热过程中的温度分布更为均匀,吸热器表面热损失减小,提高传热效率。
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公开(公告)号:CN115183478B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202210696898.5
申请日:2022-06-20
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 本发明提供一种平面超表面太阳光谱分频器及包含其的光伏‑光热分频利用系统,所述分频器包括平面超表面透射聚光镜或平面超表面反射聚光镜;所述平面超表面太阳光谱分频器的超表面整体尺寸和初始设计焦距可调,在太阳光谱范围内所述实际焦距f随着入射波长λ的减小而逐渐增大,因此,所述平面超表面透射和反射聚光镜对不同波长入射光的聚焦焦线随入射波长的减小依次排列于一个平面内,从而实现全光谱太阳能的连续分频。所述系统还包括凹柱透镜或凸柱面镜,太阳光线经线性聚光镜场汇聚后照射到所述凹柱透镜或所述凸柱面镜上进行传播方向调整,经所述凹柱透镜或所述凸柱面镜后的出射光线垂直照射到所述平面超表面太阳光谱分频器上。
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公开(公告)号:CN115218498B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202210888548.9
申请日:2022-07-27
Applicant: 中国科学院电工研究所
IPC: F24S40/90
Abstract: 本发明公开了一种以熔盐为传热介质的集热器测试系统,涉及集热器测试领域,所述系统包括:熔盐加热罐、热管、翅片、电磁感应线圈和换热器;熔盐加热罐的出口与目标集热器的入口连通;目标集热器的出口与换热器的入口连通;换热器的出口与熔盐加热罐的入口连通;热管为至少一个;热管由熔盐加热罐内部穿过熔盐加热罐的底部延伸至外部;位于熔盐加热罐内部的热管为冷凝段,位于熔盐加热罐外部的热管为蒸发段;冷凝段的外壁上布设翅片;蒸发段的外壁上缠绕电磁感应线圈;蒸发段具有导磁性材料熔盐加热罐内盛放熔盐。本发明能实现对高温集热器的测试,可以显著缩短测试系统测试前对熔盐的融化时间,提高测试系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN114704966A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210366013.5
申请日:2022-04-08
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 本发明涉及一种太阳能定日镜单元反光镜背支撑,是由组件一(1)、组件二(2)、组件三(3)、组件四(4)、组件五(5)以及连接螺栓(6)、平垫圈(7)、弹簧垫圈(8)和螺母(9)组成。其中组件一(1)为2件,组件二(2)为6件,组件三(3)为3件,组件四(4)为2件,组件五(5)为2件,螺栓(6)、平垫圈(7)、弹簧垫圈(8)和螺母(9)若干。各个组件依次连接形成矩形平面网格结构。通过调整各个组件的相对旋转角度,可以将各个组件上的粘接点(10)所在的曲面调整为具有相应曲率的曲面,以满足镜场中不同位置太阳能定日镜单元反光镜聚光要求。
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公开(公告)号:CN112923589A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110161058.4
申请日:2021-02-05
Applicant: 中国科学院电工研究所
IPC: F24S40/90
Abstract: 一种外置式吸热器表面热流密度分布的实时测量方法,利用CCD相机采集太阳图像,结合采集时刻太阳法向直射辐照度的实测值,建立太阳图像灰度值与热流密度的转换关系;在以吸热器中心点在地面投影为中心的圆周上,等角度均匀布置多台相同配置的CCD相机;多台CCD相机以相同的工作参数采集吸热器表面图像,利用机器视觉技术三维重建吸热器表面;电站正常工作时,所有CCD相机以相同的曝光时间同时采集吸热器表面图像,建立二维图像中像素位置与吸热器表面位置的对应关系,借助图像灰度值与热流密度的转换关系,实时获得吸热器表面热流密度分布。
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公开(公告)号:CN111023589B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN201911262960.4
申请日:2019-12-11
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 一种小型点聚焦太阳能管式承压空气吸热器,开口为敞开式,包括:保温壳体、吸热盘管、盘管压板、压片、热电偶支架、后盖板、保温材料以及热电偶。吸热体采用耐高温的钢管制成。用1支或多支耐热细钢管绕制成外轮廓为圆台状的螺旋盘管,螺旋盘管的螺距为耐热细钢管的外径,即耐热细钢管紧密排列。采用多支耐热钢管绕制,使空气在管内的流动阻力大大降低,进而可以降低进气设备的功率损失。吸热盘管的外侧设有保温壳体,在保温壳体与吸热盘管之间填充有保温材料。在吸热盘管的末端设置有热电偶支架,热电偶固定在热电偶支架上,在吸热器工作过程中始终监测吸热器出口的空气温度,然后将这一温度反馈给进气设备,以便调整进气流量。
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公开(公告)号:CN108592419A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810148621.2
申请日:2018-02-13
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 一种太阳能热发电用延缓下落式固体颗粒吸热器,包括螺旋形石英玻璃管组件(1),石英玻璃管组件(1)内的固体颗粒(2),包围石英玻璃管组件(1)外周的外保温层(3),安装在石英玻璃管组件(1)上部的进口导流段(19)和石英玻璃管组件(1)下部的出口导流段(20),置于进口导流段(19)上方的颗粒分配器(17),置于出口导流段(20)下方的颗粒收集器(18),置于颗粒分配器(17)上方的低温颗粒储罐(5),置于颗粒收集器(18)下方的高温颗粒储罐(10),位于低温颗粒储罐(5)和颗粒分配器(17)之间的低温颗粒储罐出口阀门(7),安装在颗粒收集器(18)和高温颗粒储罐(10)之间的高温颗粒储罐入口阀门(8),存储于低温颗粒储罐(5)内的低温固体颗粒(6)和高温颗粒储罐(10)内的高温固体颗粒(9)。石英玻璃管组件(1)面向辐射能流(4)。
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公开(公告)号:CN105135716B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201510626428.1
申请日:2015-09-28
Applicant: 中国科学院电工研究所
CPC classification number: Y02E10/44
Abstract: 一种带有内插件的管式固体颗粒太阳能吸热器,由石英吸热管(5)、固体颗粒(4)、内插件(3)和内插件固定装置(1)组成。石英吸热管(5)的上方有固体颗粒入口(2),石英吸热管(5)的底部开有固体颗粒出口(6);内插件固定装置(1)位于石英吸热管(5)的正上方,内插件(3)通过刚性连接或柔性悬挂连接的方式与内插件固定装置(1)连接,固定与石英吸热管(5)内部;工作时固体颗粒(4)在石英吸热管(5)内部自由下落。本发明可以延长固体颗粒(4)在石英吸热管(5)内停留时间,进而获得高温的固体颗粒(4)。
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