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一維碳納米材料摻雜Solar salt及其熱物性研究

發(fā)布時間:2020-12-25 13:17
  硝酸熔鹽儲能材料具有熔點低、溫度范圍寬、蒸汽壓低、腐蝕性低、成本低等優(yōu)點,是聚光式太陽能熱發(fā)電(Concentrated Solar Power,CSP)系統(tǒng)中最佳的傳蓄熱工質(zhì)。但其熱導(dǎo)率較低,一定程度上限制了其對太陽能的利用效率,而一維碳納米材料具有極佳的導(dǎo)熱性能,且制備工藝成熟。因此本文選取四種不同的碳納米管:單壁長碳納米管(CNTA)、單壁短碳納米管(CNTB)、多壁大直徑碳納米管(CNTC)和多壁小直徑碳納米管(CNTD),引入到Solar salt(60wt%NaNO3+40wt%KNO3)硝酸熔鹽體系中,以期得到具有高導(dǎo)熱性能的儲能材料,為新型傳蓄熱工質(zhì)開發(fā)提供理論指導(dǎo),促進(jìn)太陽能光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本文利用差示掃描量熱儀(DSC)、熱重分析儀(TGA)、熱導(dǎo)儀(TCA)、X射線粉末衍射儀(XRD)、X射線光電子能譜儀(XPS)和激光拉曼光譜儀(Raman)等手段對Solar-salt/CNTA體系(以下簡稱SSCNTA體系)、Solar-salt/CNTB體系(以下簡稱SSCNTB體系)、Solar-salt/CNTC體系(以下... 

【文章來源】:中國科學(xué)院大學(xué)(中國科學(xué)院青海鹽湖研究所)青海省

【文章頁數(shù)】:90 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

一維碳納米材料摻雜Solar salt及其熱物性研究


四種典型的CSP電站形式

示意圖,太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)


根據(jù)幾何聚焦接收技術(shù),CSP 技術(shù)的應(yīng)用有四種典型形式[8-9]:塔式、線性菲涅耳式和碟式,其相關(guān)示意圖如圖 1.1 所示。家發(fā)改委、國家能源局制定的《清潔能源消納行動計劃(2018-2020當(dāng)前需從從清潔能源的綠色消費模式、可再生能源就近高效利用、儲、北方地區(qū)清潔取暖、需求側(cè)響應(yīng)等角度著手,促進(jìn)源網(wǎng)荷儲互動,力消費方式變革。我國西北地區(qū)人口密度低、光照輻射量大,使得應(yīng)用極具優(yōu)勢[10]。2018 年全球光熱發(fā)電建成裝機(jī)容量新增 936MW,2017 年 5133MW 的基礎(chǔ)上增至約 6069MW,增幅為 18.23%。其中,電市場新增裝機(jī) 215MW,占全球總新增裝機(jī)量的 22.97%。中國的在未來幾年進(jìn)入關(guān)鍵發(fā)展期,并對全球 CSP 產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響[11]。內(nèi)大型電力企業(yè)積極參與 CSP 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展建設(shè),聚光式太陽能發(fā)電未來新能源利用與可持續(xù)發(fā)展的重點。

熔鹽,納米粒子,液體,納米顆粒


第 1 章 緒論品提高更多。然而,Bharath Dudda 等[88]人分別向 S0 nm、30 nm、60 nm 四種不同直徑 SiO2納米顆粒,提高也越多。 Hani Tiznobaik 等[89]人分別向碳酸熔K2CO3)中摻雜 5 nm、10 nm、30 nm、60 nm 四種不現(xiàn)無論摻雜的粒徑如何,比熱值幾乎相同,均提高 碳酸熔鹽(40wt % K2CO3+40wt % Li2CO3+20wt % SiO2納米顆粒,發(fā)現(xiàn)在粒徑在 5-30 nm 之間時,摻高最多,而摻雜 60 nm 的 SiO2后,樣品的比熱值反 SiO2納米顆粒的 NaNO3熔鹽進(jìn)行了分子動力學(xué)模的相鄰區(qū)域中引起分層效應(yīng),納米顆粒表面粘附著致硝酸鹽比熱的大幅提高。

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]我國水電行業(yè)基本情況及未來發(fā)展趨勢[J]. 吳玉亮.  科技風(fēng). 2018(35)
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博士論文
[1]金屬氧化物微納米結(jié)構(gòu)的熱力學(xué)研究[D]. 吳健.西北大學(xué) 2011
[2]納米氧化物及其復(fù)合材料的制備與應(yīng)用研究[D]. 賈向東.南京大學(xué) 2011

碩士論文
[1]基于太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)的納米顆粒提升熔鹽儲熱特性的研究[D]. 吳迪.華北電力大學(xué) 2014



本文編號:2937725

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