核心提示:光伏-自溫控儲能-照明一體化系統(tǒng)
武漢理工大學發(fā)布“光伏-自溫控儲能-照明一體化系統(tǒng)”
科技日報記者 吳純新 通訊員 胡蕾 王選朋
5月29日,記者從武漢理工大學(以下簡稱武理工)獲悉,在學校辦學125周年之際,該校納米重點實驗室日前發(fā)布了“光伏-自溫控儲能-照明一體化系統(tǒng)”。
據(jù)介紹,“光伏-自溫控儲能-照明一體化系統(tǒng)”基于武理工納米重點實驗室開發(fā)的自溫控高安全電池及關鍵材料原創(chuàng)技術,由納米重點實驗室和華能集團清潔能源技術研究院(以下簡稱清能院)聯(lián)合攻關研制。
發(fā)布會上,武理工材料科學與工程學院院長麥立強教授介紹了“光伏-自溫控儲能-照明一體化系統(tǒng)”四大優(yōu)勢,即溫升顯著下降,在大倍率循環(huán)條件下,最高溫度由45℃下降至38℃;安全性提高,進行針刺等安全測試,自溫控電池不起火、不冒煙;循環(huán)壽命延長,在大倍率循環(huán)條件下,電池循環(huán)壽命提升30%以上;工作效率提高,充放電循環(huán)靜置時間可從60分鐘縮短至15分鐘。
據(jù)介紹,該系統(tǒng)溫度適應性強,可應用于極端高溫環(huán)境。同時,該系統(tǒng)具備產業(yè)化前景,可用于城市亮化工程、智慧農業(yè)、物聯(lián)網和戈壁沙漠光儲工程等,為萬億光伏產業(yè)提供新的技術路線。這項成果發(fā)布,將進一步推進我國“雙碳”目標下源網荷儲一體化和多能互補系統(tǒng)的開發(fā)及應用。
清能院光伏技術部主任趙東明對該系統(tǒng)的市場前景充滿信心。他說,雙方正積極策劃一批產學研協(xié)同創(chuàng)新技術項目,開展前沿技術研究和企業(yè)重點共性技術研究,加快“光伏-自溫控儲能-照明一體化系統(tǒng)”的推廣應用。
華中科技大學李雄教授表示,該系統(tǒng)獨特的自溫控高安全電池及關鍵材料原創(chuàng)技術,為解決當前光儲一體化系統(tǒng)面臨的熱安全問題提供全新的解決方案。
據(jù)悉,武理工納米重點實驗室主要從事納米能源材料與器件開發(fā)及應用研究,在該領域已取得系列創(chuàng)新性成果:創(chuàng)建了單根納米線器件電子/離子輸運原位表征的普適新模型,提出調控電化學反應動力學的電子/離子雙連續(xù)輸運理論;突破電子/離子雙連續(xù)輸運儲能材料與器件的批量化制備技術,推動高效儲能材料的發(fā)展及應用。
科技日報記者 吳純新 通訊員 胡蕾 王選朋
武漢理工大學供圖
5月29日,記者從武漢理工大學(以下簡稱武理工)獲悉,在學校辦學125周年之際,該校納米重點實驗室日前發(fā)布了“光伏-自溫控儲能-照明一體化系統(tǒng)”。
據(jù)介紹,“光伏-自溫控儲能-照明一體化系統(tǒng)”基于武理工納米重點實驗室開發(fā)的自溫控高安全電池及關鍵材料原創(chuàng)技術,由納米重點實驗室和華能集團清潔能源技術研究院(以下簡稱清能院)聯(lián)合攻關研制。
發(fā)布會上,武理工材料科學與工程學院院長麥立強教授介紹了“光伏-自溫控儲能-照明一體化系統(tǒng)”四大優(yōu)勢,即溫升顯著下降,在大倍率循環(huán)條件下,最高溫度由45℃下降至38℃;安全性提高,進行針刺等安全測試,自溫控電池不起火、不冒煙;循環(huán)壽命延長,在大倍率循環(huán)條件下,電池循環(huán)壽命提升30%以上;工作效率提高,充放電循環(huán)靜置時間可從60分鐘縮短至15分鐘。
據(jù)介紹,該系統(tǒng)溫度適應性強,可應用于極端高溫環(huán)境。同時,該系統(tǒng)具備產業(yè)化前景,可用于城市亮化工程、智慧農業(yè)、物聯(lián)網和戈壁沙漠光儲工程等,為萬億光伏產業(yè)提供新的技術路線。這項成果發(fā)布,將進一步推進我國“雙碳”目標下源網荷儲一體化和多能互補系統(tǒng)的開發(fā)及應用。
清能院光伏技術部主任趙東明對該系統(tǒng)的市場前景充滿信心。他說,雙方正積極策劃一批產學研協(xié)同創(chuàng)新技術項目,開展前沿技術研究和企業(yè)重點共性技術研究,加快“光伏-自溫控儲能-照明一體化系統(tǒng)”的推廣應用。
華中科技大學李雄教授表示,該系統(tǒng)獨特的自溫控高安全電池及關鍵材料原創(chuàng)技術,為解決當前光儲一體化系統(tǒng)面臨的熱安全問題提供全新的解決方案。
據(jù)悉,武理工納米重點實驗室主要從事納米能源材料與器件開發(fā)及應用研究,在該領域已取得系列創(chuàng)新性成果:創(chuàng)建了單根納米線器件電子/離子輸運原位表征的普適新模型,提出調控電化學反應動力學的電子/離子雙連續(xù)輸運理論;突破電子/離子雙連續(xù)輸運儲能材料與器件的批量化制備技術,推動高效儲能材料的發(fā)展及應用。