基于特征吸收光谱的气体体吸热太阳能发电方法及装置

    公开(公告)号:CN106050586A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610643482.1

    申请日:2016-08-08

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: F03G6/06

    摘要: 本发明公开了一种基于特征吸收光谱的气体体吸热太阳能发电方法及装置。光能转换器件一侧吸收聚焦太阳光转换为热能,热能传递到光能转换器件另一侧,转换为气体工质的特征吸收峰邻近的辐射能,并向吸热腔内辐射换热。回热器出口的气体工质进入吸热腔,立体吸收辐射能,温度迅速升高。加热后的高温工质进入透平机膨胀做功,膨胀之后的工质流经回热器换热,温度降低后依次进入冷却器、压缩机和回热器,回热器出口的工质再进入吸热腔内立体加热,完成一个热功转换循环。本发明采用光能转换器件,将太阳能转换为气体工质的特征吸收峰邻近的辐射能,工质直接立体吸收辐射能,大幅减少了吸热表面积,吸热器结构简单,效率高,成本低。

    一种光照产生氧气的钛锌复合金属氧化物的制备方法

    公开(公告)号:CN104445078B

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201410692865.9

    申请日:2014-11-26

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C01B13/08

    摘要: 本发明涉及热化学循环领域,旨在提供一种光照产生氧气的钛锌复合金属氧化物的制备方法。该种光照产生氧气的钛锌复合金属氧化物的制备方法包括步骤:取硝酸锌、去离子水、冰醋酸、无水乙醇混合制得溶液A,取钛酸丁酯加入无水乙醇中制得溶液B,将溶液A倒入溶液B中搅拌至凝胶,将胶体烘干并研磨成细粉后,加热焙烧即制得二元复合金属氧化物。本发明制备方法简单易操作,制备原料种类少,经本方法制备得到的相互掺杂的金属氧化物比单一的金属氧化物具有更高的光反应活性。

    一种光热化学循环分解二氧化碳制备一氧化碳的方法

    公开(公告)号:CN104477910B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410692799.5

    申请日:2014-11-26

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C01B31/18 B01D53/62 B01D53/81

    CPC分类号: Y02A50/2341

    摘要: 本发明涉及热化学循环分解二氧化碳系统,旨在提供一种光热化学循环分解二氧化碳制备一氧化碳的方法。该种光热化学循环分解二氧化碳制备一氧化碳的方法包括步骤:取硝酸锌、去离子水、冰醋酸、无水乙醇混合制得溶液A,取钛酸丁酯加入无水乙醇中制得溶液B,将溶液A倒入溶液B中搅拌至凝胶,将胶体烘干并研磨成细粉后,加热焙烧制得二元复合金属氧化物,然后使用光源照射反应后,再通入CO2加热反应产生CO。本发明将光化学与热化学联合起来,利用钛锌二元复合金属氧化物在常温常压下经光照分解成低价金属氧化物以及氧气的特点,极大的降低了热化学循环第一步所需的温度,改善了循环条件。

    一种实现火焰分级利用的燃烧发电的方法

    公开(公告)号:CN105763142A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610242272.1

    申请日:2016-04-17

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H02S10/30 H02J7/35 F01D15/10

    摘要: 本发明涉及燃烧发电技术领域,旨在提供一种实现火焰分级利用的燃烧发电的方法。该方法是在传统燃油或燃气锅炉的燃烧室内围绕燃烧器设置至少一组光伏电池,光伏电池通过导线与设于燃烧室外的光伏电池配套部件连接,光伏电池的背部设置冷却器;光伏电池将燃烧释放的光能直接转换为电能,并存储于光伏电池配套部件中的蓄电池组;通过对冷却器结构选型、燃烧器与光伏电池间距和介质循环工艺参数的调节,使冷却器的换热量占燃烧室内总燃烧能量的10~20%。本发明体现了能量梯级利用理念,对能够直接转变为电的光能进行光电转化作为能量转换第一步,热能的回收作为能量转换第二步。通过对能量的合理利用避免了能量品质的浪费,提高了系统热效率。

    活性分子前置氧化吸收燃煤烟气中NOx和SO2的方法和装置

    公开(公告)号:CN104474857B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201410669563.X

    申请日:2014-11-20

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: B01D53/75 B01D53/60

    CPC分类号: Y02A50/2344

    摘要: 本发明涉及环境保护技术领域,旨在提供一种活性分子前置氧化吸收燃煤烟气中NOx和SO2的方法和装置。该方法是将臭氧喷入温度为100~150℃锅炉尾部烟道中,使臭氧与烟气中的NO发生氧化反应;臭氧的喷入量按臭氧与氮氧化物摩尔比例O3/NO为1~1.5进行动态调整,并保证至少0.5秒的氧化反应时间;将臭氧氧化处理后的烟气送入洗涤塔进行吸收处理:采用本发明的技术方案,烟气脱硫率可达99%以上,脱硝效率可达90%以上,脱汞效率可达80%以上,脱氯脱氟效率可达95%以上,并实现部分挥发性有机污染物的氧化降解。