2013年8月12日至14日,由中國可再生能源學會、中國工程熱物理學會及科技部高新技術發展及產業化司聯合主辦,中國科學院電工研究所、國家太陽能光熱產業技術創新戰略聯盟承辦,國際太陽能熱發電和熱化學組織、海南省可再生能源協會、首航節能光熱技術股份有限公司和皇明太陽能股份有限公司協辦的“第七屆太陽能熱發電技術三亞國際論壇”在海南省三亞市隆重召開。本屆論壇部分代表的發言內容和觀點總結如下:
劉宇 博士(中國科學院電工研究所)介紹了中科院電工所皇明聯合實驗室在槽式高溫太陽能集熱管方面的研究進展,主要介紹了在增透涂層、抗污自潔涂層和集熱管結構改進方面的研究進展。新結構槽式集熱管的改進,主要通過提高玻璃外管的透過率,提高可吸收太陽輻射部分占總管長度比例等方式,提高了集熱管產品有限利用率。
采用溶膠凝膠法制備增透膜,尤其適合在槽式集熱管這樣的非平面器件上雙面制膜。鍍膜后,平均透過率96%-97%(300-2600 nm)。濕凍實驗、耐酸浸泡實驗和耐摩擦實驗結果顯示,膜層的性能良好。
親水防污納米薄膜(SQ-301)耐候性能測試數據(300~2600nm)顯示,新的防污涂層,能提高玻璃片和鋁片的自潔凈能力。
目前的波紋管結構從原來5個波紋減少到3.5個波紋,提高了集熱管有限利用率;增加了波紋管波峰高度,降低波紋管的軸向剛度,增強了集熱管的可靠性能。經機械疲勞測試,新波紋管能夠達到10萬次使用壽命。
優化了玻璃與金屬封接件的結構長度,經過焊接測試及排氣工藝,提高了集熱管有效利用率約0.25%。新設計的端蓋結構設計出凹槽結構,焊接部位在凹槽處,可以減少端蓋占集熱管中長度的比例。
電工所建立槽式太陽能集熱管熱損測試平臺,正準備進行CNAS認證,可為廠家進行測試。
魏秀東 副研究員 (中科院長春光學精密機械與物理研究所)
主要介紹了5種太陽能熱發電測量設備研發進展,這些設備分別是槽式曲面鏡檢測設備、槽式聚光器拼接面形檢測設備、定日鏡拼接面形檢測設備、高焦比太陽模擬器設備、全自動太陽輻射測量設備。
基于條紋反射測量技術,研發了槽式曲面鏡檢測設備樣機,可對各種柱面鏡進行檢測,具有自主知識產權,已經實現產品化。基于吸熱管實際與理論成像重疊的測量原理,研發了槽式聚光器拼接面形檢測設備,可用于指導聚光器裝調及后期維護。具有自主知識產權,目前處于試驗階段,近期可實現產品化。基于快速角點測量技術,研發了定日鏡拼接面形檢測設備,可用于指導定日鏡的裝調及后期維護,目前處于試驗階段,近期可實現產品化。研發了大功率高焦比太陽模擬器,用于實驗室內模擬高能流密度的太陽光斑。具有自主知識產權,已經實現產品化。對于研發出的10KW高焦比太陽模擬器,80mm靶面內光能10KW,平均聚光比2000,平均能流密度2MW/㎡;60mm靶面內光能7.2KW,平均聚光比3000,平均能流密度3.65MW/㎡;可用于碟式、塔式吸熱材料的試驗。研發了全自動太陽輻射測量設備,用于測量太陽直射輻射、總輻射和散射輻射等。具有自主知識產權,已經實現產品化。太陽跟蹤器跟蹤精度優于0.1度,可同時搭載多個太陽輻射總表和直射表。全自動太陽輻射測量設備已成功在我國多個地區使用。(供稿:國家太陽能光熱產業技術創新戰略聯盟)
劉宇 博士(中國科學院電工研究所)介紹了中科院電工所皇明聯合實驗室在槽式高溫太陽能集熱管方面的研究進展,主要介紹了在增透涂層、抗污自潔涂層和集熱管結構改進方面的研究進展。新結構槽式集熱管的改進,主要通過提高玻璃外管的透過率,提高可吸收太陽輻射部分占總管長度比例等方式,提高了集熱管產品有限利用率。
采用溶膠凝膠法制備增透膜,尤其適合在槽式集熱管這樣的非平面器件上雙面制膜。鍍膜后,平均透過率96%-97%(300-2600 nm)。濕凍實驗、耐酸浸泡實驗和耐摩擦實驗結果顯示,膜層的性能良好。
親水防污納米薄膜(SQ-301)耐候性能測試數據(300~2600nm)顯示,新的防污涂層,能提高玻璃片和鋁片的自潔凈能力。
目前的波紋管結構從原來5個波紋減少到3.5個波紋,提高了集熱管有限利用率;增加了波紋管波峰高度,降低波紋管的軸向剛度,增強了集熱管的可靠性能。經機械疲勞測試,新波紋管能夠達到10萬次使用壽命。
優化了玻璃與金屬封接件的結構長度,經過焊接測試及排氣工藝,提高了集熱管有效利用率約0.25%。新設計的端蓋結構設計出凹槽結構,焊接部位在凹槽處,可以減少端蓋占集熱管中長度的比例。
電工所建立槽式太陽能集熱管熱損測試平臺,正準備進行CNAS認證,可為廠家進行測試。
魏秀東 副研究員 (中科院長春光學精密機械與物理研究所)
主要介紹了5種太陽能熱發電測量設備研發進展,這些設備分別是槽式曲面鏡檢測設備、槽式聚光器拼接面形檢測設備、定日鏡拼接面形檢測設備、高焦比太陽模擬器設備、全自動太陽輻射測量設備。
基于條紋反射測量技術,研發了槽式曲面鏡檢測設備樣機,可對各種柱面鏡進行檢測,具有自主知識產權,已經實現產品化。基于吸熱管實際與理論成像重疊的測量原理,研發了槽式聚光器拼接面形檢測設備,可用于指導聚光器裝調及后期維護。具有自主知識產權,目前處于試驗階段,近期可實現產品化。基于快速角點測量技術,研發了定日鏡拼接面形檢測設備,可用于指導定日鏡的裝調及后期維護,目前處于試驗階段,近期可實現產品化。研發了大功率高焦比太陽模擬器,用于實驗室內模擬高能流密度的太陽光斑。具有自主知識產權,已經實現產品化。對于研發出的10KW高焦比太陽模擬器,80mm靶面內光能10KW,平均聚光比2000,平均能流密度2MW/㎡;60mm靶面內光能7.2KW,平均聚光比3000,平均能流密度3.65MW/㎡;可用于碟式、塔式吸熱材料的試驗。研發了全自動太陽輻射測量設備,用于測量太陽直射輻射、總輻射和散射輻射等。具有自主知識產權,已經實現產品化。太陽跟蹤器跟蹤精度優于0.1度,可同時搭載多個太陽輻射總表和直射表。全自動太陽輻射測量設備已成功在我國多個地區使用。(供稿:國家太陽能光熱產業技術創新戰略聯盟)