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太阳能转换技术形式的能量,但转换次数越多,最终太阳能转换的效率便越低。太阳能-热能转换黑色吸收面吸收太阳辐射,可以将太阳能转换成热能,其吸收性能好,但辐射热损失大,所以黑色吸收面不是理想的太阳能吸收面。面由选择性吸收材料制成,简称为选择性涂层。它是在本世纪4070阳集热器上广泛使用,效果十分显著。太阳能一电能转换电能是一种高品位能量,利用、传输和分配都比较方便。将太阳能转换为电能是大规模利用太阳能的重要技术基础,世界各国都十分重视,其转换途径很多,有光电直接转换,有光热电间接转换等。这里重点介绍光电直接转换器件--太阳电池。世界上,1941年出现有关硅太阳电池报道,1954年研制成效率67070目前,世界上太阳电他的实验室效率最高水平为:单晶硅电池24%(4cm2186%(4cm2),InGaP/GaAs30.非晶硅电池初始)稳定15.814.6%,二氧化钛有机纳米电池10.96%。1958目前,我国太阳电他的实验室效率最高水平为:单晶硅电池GaAs9%(lcm×1cm),13.6%(lcm×1cm,非活性硅衬底、6.2%(30cm×30cm),二氧化钛纳米有机电池10%(1cm×1cm)太阳能一氢能转换氢能是一换成氢能,即太阳能制氢,其主要方法如下:太阳能电解水制氢电解水制氢是目前应用较广且比较成熟的方法,效率较高(75%-85%),但耗电大,用常规电制氢,从能量利用而言得不偿失。所制氢。太阳能热分解水制氢3000K采用这种方法制氢。太阳能热化学循环制氢耗,可循环使用。热化学循环分解的温度大致为900-1200K通旋转抛物面镜聚光器比较容易达到的温度,其分解水的效率在-99.99%还原,也还要作0.1%-0.01%的补充,这将影响氢的价格,并造成环境污染。太阳能光化学分解水制氢种光敏物质作催化剂,增加对阳光中长设计了一套包括光化学、热电反应的综合制氢流程,每小时可产氢97升,效率达10%左右。太阳能光电化学电池分解水制氢1972n0.4%,定,所以至今尚未达到实用要求。太阳光络合催化分解水制氢1972生物光合作用制氢40目前,由于对光合作用和藻类放氢机理了解还不够,藻类放氢10%,95太阳能-生物质能转换
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