一种太阳能辅助增强盐差循环发电系统及方法技术方案

技术编号:25528041 阅读:62 留言:0更新日期:2020-09-04 17:16
本公开揭示了太阳能辅助增强盐差循环发电系统,包括:发电装置和辅助发电装置;其中,发电装置包括多个低盐液室、多个高盐液室以及多个阳离子选择性纳米薄膜和多个阴离子选择性纳米薄膜;低盐液室和所述高盐液室交替设置,且所述低盐液室的数量比所述高盐液室的数量多一个或者所述高盐液室的数量比所述低盐液室的数量多一个;所述多个所述阳离子选择性纳米薄膜和所述阴离子选择性纳米薄膜数量相同,且交替设置在相邻的低盐液室和高盐液室之间;所述辅助发电装置包括可移动遮光板,用于对所述阳离子选择性纳米薄膜和所述阴离子选择性纳米薄膜的一部分进行遮挡,使得阳光对所述阳离子选择性纳米薄膜和所述阴离子选择性纳米薄膜的另一部分进行照射。

【技术实现步骤摘要】
一种太阳能辅助增强盐差循环发电系统及方法
本公开属于盐差发电
,特别涉及一种太阳能辅助增强盐差循环发电系统及方法。
技术介绍
传统的主流发电方式存在着发电效率低、污染环境且不可再生等缺点。因此,加强新能源循环利用,寻求能源经济与环境保护协调发展正是我们面临的问题。而盐差能作为一种蓝色能源,具有清洁、可再生的特点,也是海洋能中能量密度最大的一种可再生能源。大多数盐差能均用于发电,而反电渗析是将盐差能转换为电能的主要方法之一,但是现有方法功率密度比较低,存在反电渗析(RED)模块结构复杂、耗水量大、需要不断补充新鲜浓淡水等问题,并且反电渗析对离子交换膜的要求比较高,导致通过反电渗析法发电的成本高。而现有的能量转换器件主要集中在直接将盐差能转化为电能,这限制了其跨膜电流通量和输出功率密度。实际上,在海洋能利用过程中涉及各种形式的能源转换,特别是无污染、零排放和可再生的太阳能。而将两种能量转化为单一能量能够增强整体的能量输出。因此,如何巧妙地设计一种高效可靠、可持续的能量转换系统来协同利用太阳能和盐差能,对于提高整体的发电性能是非常重要的本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种太阳能辅助增强盐差循环发电系统,包括:发电装置和辅助发电装置;其中,/n所述发电装置包括多个低盐液室、多个高盐液室以及多个阳离子选择性纳米薄膜和多个阴离子选择性纳米薄膜;/n所述低盐液室和所述高盐液室交替设置,且所述低盐液室的数量比所述高盐液室的数量多一个或者所述高盐液室的数量比所述低盐液室的数量多一个;/n所述多个所述阳离子选择性纳米薄膜和所述阴离子选择性纳米薄膜数量相同并通过甲基硅油密封,且交替设置在相邻的低盐液室和高盐液室之间;/n所述辅助发电装置包括可移动遮光板,用于对所述阳离子选择性纳米薄膜和所述阴离子选择性纳米薄膜的一部分进行遮挡,使得阳光对所述阳离子选择性纳米薄膜和所述阴...

【技术特征摘要】
1.一种太阳能辅助增强盐差循环发电系统,包括:发电装置和辅助发电装置;其中,
所述发电装置包括多个低盐液室、多个高盐液室以及多个阳离子选择性纳米薄膜和多个阴离子选择性纳米薄膜;
所述低盐液室和所述高盐液室交替设置,且所述低盐液室的数量比所述高盐液室的数量多一个或者所述高盐液室的数量比所述低盐液室的数量多一个;
所述多个所述阳离子选择性纳米薄膜和所述阴离子选择性纳米薄膜数量相同并通过甲基硅油密封,且交替设置在相邻的低盐液室和高盐液室之间;
所述辅助发电装置包括可移动遮光板,用于对所述阳离子选择性纳米薄膜和所述阴离子选择性纳米薄膜的一部分进行遮挡,使得阳光对所述阳离子选择性纳米薄膜和所述阴离子选择性纳米薄膜的另一部分进行照射。


2.根据权利要求1所述的系统,其中,优选的,所述阳离子选择性纳米薄膜和所述阴离子选择性纳米薄膜通过光照激发载流子,所述载流子迁移产生电化学势能差辅助盐差发电。


3.根据权利要求1所述的系统,其中,所述阳离子选择性纳米薄膜和所述阴离子选择性纳米薄膜为多层多孔半导体薄膜。


4.根据权利要求3所述的系统,其中,所述多层半导体薄膜的总厚度不超过5um,每层薄膜的厚度不超过10nm,层间距为1-10nm。


5.根据权利要求1所述的系统,其中,所述阳离子选择性纳米薄膜和所述阴离子选择性纳米薄膜包括与所述低盐液室和高盐液室连通的离子通道。


6.根据权利要求5所述的系统,其中,所述离子通道的长度不超过15mm。

【专利技术属性】
技术研发人员:屈治国刘倩张剑飞
申请(专利权)人:西安交通大学
类型:发明
国别省市:陕西;61

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