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公开(公告)号:CN114508396A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210033237.4
申请日:2022-01-12
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种超高温氦气‑超临界二氧化碳联合布雷顿循环系统,能够在超高温条件下达到较高循环热效率,并达到较高的吸热工质吸热温差,实现循环系统与超高温塔式太阳能系统高效匹配;循环系统包括氦气布雷顿循环和超临界二氧化碳布雷顿循环,氦气布雷顿循环作为顶循环,包括连接的He加热器和He透平,He加热器具有吸热工质侧和He侧,He加热器的吸热工质侧连接超高温塔式太阳能系统的太阳能吸热器,以将He工质最高加热到1300℃;超临界二氧化碳布雷顿循环作为底循环,包括SCO2加热器,SCO2加热器具有SCO2侧和He侧,SCO2加热器的He侧连接He透平,以将SCO2工质最高加热到550℃~800℃。
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公开(公告)号:CN114508396B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210033237.4
申请日:2022-01-12
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种超高温氦气‑超临界二氧化碳联合布雷顿循环系统,能够在超高温条件下达到较高循环热效率,并达到较高的吸热工质吸热温差,实现循环系统与超高温塔式太阳能系统高效匹配;循环系统包括氦气布雷顿循环和超临界二氧化碳布雷顿循环,氦气布雷顿循环作为顶循环,包括连接的He加热器和He透平,He加热器具有吸热工质侧和He侧,He加热器的吸热工质侧连接超高温塔式太阳能系统的太阳能吸热器,以将He工质最高加热到1300℃;超临界二氧化碳布雷顿循环作为底循环,包括SCO2加热器,SCO2加热器具有SCO2侧和He侧,SCO2加热器的He侧连接He透平,以将SCO2工质最高加热到550℃~800℃。
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公开(公告)号:CN114460673B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202210069743.9
申请日:2022-01-21
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于等离激元共振的高温太阳光谱选择性吸收器及其制备方法,结构能够获得对太阳光的高吸收率,以及高温时的低发射率,实现了高温条件下对太阳能的高效光热转换,结构包括金属基底,金属基底上形成有第一介质膜层,第一介质膜层上形成有第一金属膜层,第一金属膜层上形成有第二介质膜层,第二介质膜层上设置有多个金属@介质纳米八棱柱构成的阵列;金属@介质纳米八棱柱包括位于底部的粗金属纳米八棱柱、设置在粗金属纳米八棱柱上表面的细金属纳米八棱柱,以及完整包覆粗金属纳米八棱柱、细金属纳米八棱柱外表面的介质纳米八棱柱。制备方法采用磁控溅射、电子束蒸发和电子束刻蚀方法,工艺控制方便,具有重要应用前景。
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公开(公告)号:CN114460673A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210069743.9
申请日:2022-01-21
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于等离激元共振的高温太阳光谱选择性吸收器及其制备方法,结构能够获得对太阳光的高吸收率,以及高温时的低发射率,实现了高温条件下对太阳能的高效光热转换,结构包括金属基底,金属基底上形成有第一介质膜层,第一介质膜层上形成有第一金属膜层,第一金属膜层上形成有第二介质膜层,第二介质膜层上设置有多个金属@介质纳米八棱柱构成的阵列;金属@介质纳米八棱柱包括位于底部的粗金属纳米八棱柱、设置在粗金属纳米八棱柱上表面的细金属纳米八棱柱,以及完整包覆粗金属纳米八棱柱、细金属纳米八棱柱外表面的介质纳米八棱柱。制备方法采用磁控溅射、电子束蒸发和电子束刻蚀方法,工艺控制方便,具有重要应用前景。
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