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1)  Salt Gradient Solar Pond
盐梯度太阳池
2)  solar salt pond
太阳盐池
3)  Solar cell
太阳电池
1.
Research on the electron transport and back-reaction kinetics in TiO_2 films applied in dye-sensitized solar cells;
染料敏化太阳电池中TiO_2膜内电子传输和背反应特性研究
2.
Research development of the dye sensitized solar cell;
染料敏化纳米薄膜太阳电池的研究进展
3.
Dye-Sensitized solar cells;
染料敏化太阳电池及其进展
4)  solar battery
太阳电池
1.
Based on the analysis of real-measured data, the installation angle of solar battery is studied and rational allowable installation deviation angle is set forth
通过对实测数据的分析研究,探讨太阳电池的安装角度,提出较合理的允许安装偏差角度。
2.
On this basis,the specifications and hen ce the model of the solar battery used in the deep sea aqua.
根据目前我国深海抗风浪网箱电力设备的配置情况 ,通过对 LA361 K51 S型太阳能电池性能的测试 ,确定了太阳电池的电流、电压、太阳强度及气温等随时间变化的规律以及天气变化情况对太阳电池的功率、转化效率的影响。
3.
The manufacturing of fuel battery and solar battery is closely related with screen printing technology.
燃料电池、太阳电池的制作与网版印刷技术有着密切的关系。
5)  solar pond
太阳池
1.
Numerical simulation of unsteady heat performance of solar pond;
太阳池的非稳态热性能的数值模拟
2.
A two-dimensional mathematical model of seawater solar pond;
海水太阳池二维数学模型
6)  solar cells
太阳电池
1.
Research status of electrolyte for dye-sensitized solar cells;
染料敏化太阳电池电解质的研究现状
2.
Performance of nitric-phosphoric acid etched CdTe solar cells;
硝磷酸腐蚀的CdTe太阳电池性能
3.
Preliminary study on the structure of dye-sensitized solar cells for enhancing light absorption;
一种提高染料敏化太阳电池光吸收的结构的初步研究
补充资料:太阳池发电装置


太阳池发电装置
power unit using solar pond

to一yongehl fodlon zhuongzh-太阳池发电装工(power unit using solarPOnd)利用含盐水池蓄集太阳能用以发电的装里。它是根据太阳池的集热和蓄热原理,即池内盐水溶液的浓度自上而下递增,温度也自上而下递升,利用池底部和池上部间的低温差进行发电。 太阳池的集热和蓄热原理太阳池是一个兼有集热和蓄热两种功能的太阳能热利用装里。池内所盛盐水溶液的浓度自上而下递增,形成一个浓度梯度,因为盐的密度较水的密度为大,所以自上而下也形成一个密度梯度。此外,由于盐水溶液和池底不断吸收太阳辐射能,致使盐水溶液的温度也自上而下递升。只要满足一定的稳定性条件,即由于浓度递增所造成的密度递增超过由于温度递升所造成的密度递减,即可有效地抑制池内盐水溶液的对流。这时,池水和池底所吸收的太阳辐射能就只能以传导和辐射两种形式向外散失。但是,由于水的导热性能很差(与木头相近),并且对于长波的红外辐射几乎是不透明的,因此,上层池水可以看作是保温层,它会把下层池水和池底所吸收的太阳辐射能很好地储存起来。此外,由于他体周围和池底下面的土壤热容量很大,所以蓄热量非常可观,只要池体面积超过1000 mZ、深度超过2.5~3m,其蓄热量即可适应长期(跨季度)的供热需要。 太阳池发电太阳池除了可供采暖和空调以及低温工农业用热(例如干燥、制盐、为沼气池补热及水产越冬养殖)外,还可以用作动力和发电的热源。在日照条件好并且盐资源丰富的地区,利用池底部和池上部的温差(一般可达30~50C,最高可达70’C左右),使低沸点有机液体产生蒸汽,然后配用低温差发电机组,建造50。~5。。。kw的太阳池发电站,无论在技术上或经济上都是可行的,其成本可与燃油发电厂相媲美。如果建造600一800 MW的大型太阳池发电站,则其电能价格甚至可与水力发电相提并论。 太阳池发电的前景以色列于1979年底在死海岸边建成世界上第一座太阳池发电站,其功率约为160 kw;1985年又在死海北端建造了一座功率为5MW的太阳池发电站,并已并入国家电网;同时,还计划在附近建造一座功率高达20MW的太阳池发电站。根据以色列的调查和估算,如果围绕整个死海沿岸建成一系列的太阳池发电站,则到2000年发电能力可达1500 MW以上,即全国总用量的25%以上可由太阳池发电站供给.另据美国能源部对于全美的太阳辐射资源和盐湖资源进行普查后预侧,如果全部资源都能得到充分利用,则利用太阳池发电将可供给全美总用电量的12%左右,并计划在南加利福尼亚建造一座功率为60。
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参考词条