光伏每周技術(shù)資訊匯總(第六期)
充分利用釋放熱量的構(gòu)思使進一步提高效率得以實現(xiàn)。將能源以熱量的形式提取出來,還具有易于存儲的優(yōu)點。儲存電能需要使用以充電電池為代表的高價蓄電系統(tǒng),而熱能可以通過制成熱水儲存在水槽中。而且還易于解決能源供應(yīng)不穩(wěn)定這個太陽能發(fā)電所面臨的大課題。
化合物半導體比結(jié)晶硅更耐熱,這一點也有助于實現(xiàn)較好的相容性。例如,磷化銦鎵在120℃范圍內(nèi)性能基本不會下降。因此以供應(yīng)熱水為前提的制冷劑及蓄熱裝置也可以利用。
熱量利用方法,主要有直接使用熱水、制造蒸汽旋轉(zhuǎn)渦輪機進行發(fā)電、使用熱電轉(zhuǎn)換元件轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏Α⒂糜跓岜脽崴鞯。在宮城縣草莓農(nóng)戶進行的實證試驗就是將電力用于農(nóng)用冰箱,熱量用于住宅內(nèi)供暖。
智能太陽能國際2012年度的全球銷售額目標為8億日元。并力爭在2013年度達到30億日元。富田說:“我們要充分發(fā)揮新系統(tǒng)耐高溫的優(yōu)勢,向印度、孟加拉共和國及沙特阿拉伯等日照量多的地區(qū)銷售。并且還在研究近期自行開展發(fā)電業(yè)務(wù)”。
松下開發(fā)出可與植物同等效率吸收二氧化碳生成有機物的光合作用系統(tǒng)
松下公司日前開發(fā)出了僅靠陽光即可利用二氧化碳和水生成有機物的人工光合作用系統(tǒng)。該系統(tǒng)實現(xiàn)了與生物質(zhì)(生物資源)所使用的植物同等水平的全球最高太陽能轉(zhuǎn)換效率,能夠以二氧化碳替代植物作為原料,生成燃料和化學原料等有用的有機物。該系統(tǒng)的開發(fā)成功可說是朝著實現(xiàn)循環(huán)型能源社會前進了一大步。
人工光合作用是指通過人工進行與植物光合作用同樣的化學反應(yīng)的技術(shù)。模仿利用陽光、水和空氣中的二氧化碳生成氧和碳水化合物的植物,使用陽光人工吸收二氧化碳,生成氧、甲酸、碳化氫和乙醇等。甲酸除了用于防腐劑及抗菌劑之外,目前還在探討用于提取氫進行發(fā)電的燃料電池。
此次松下開發(fā)的人工光合作用系統(tǒng)能夠以與植物同等水平的效率吸收二氧化碳,生成有機物,生成的有機物量隨著陽光照射量的增加而增加。該系統(tǒng)在照射陽光的光電極處使用LED照明等所使用的、具有高度光電子轉(zhuǎn)換效率的氮化物半導體,在生成有機物的電極處使用金屬催化劑。
以前為了從陽光中獲得二氧化碳發(fā)生反應(yīng)所需的能源,光電極的結(jié)構(gòu)比較復雜,而且即使提高光的照射強度,反應(yīng)電流也不會成比例增加。松下開發(fā)出了利用氮化物半導體產(chǎn)生二氧化碳發(fā)生反應(yīng)所需的能源狀態(tài)的光電極技術(shù)。同時,還通過可有選擇性地高效生成有機物的催化劑技術(shù),解決了相關(guān)課題。
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