這主要是材料本身還有一個熱輻射問題。從物理的理論可知,輻射的波長范圍在2~ 100μm之間,輻射的強度分布只與溫度和波長有關,輻射強度的峰值對應的波長在10μm附近[3]。
由此可見,太陽光譜的波長分布范圍基本上與熱輻射不重疊,因此要實現較佳的太陽能熱轉換,所采用的材料必須滿-下兩個條件:在太陽光譜內吸收光線程度高,即有盡量高的吸收率α;在熱輻射波長范圍內有盡可能低的輻射損失,太陽能熱水器公司,即有盡可能低的發射率γ。一般來說,對同-長而言,承接太陽能熱水器,材料的吸收率和發射率有同樣的數值,即吸收率高則相應的發射率也高。但吸收率α與反射率γ及透射率t滿足如下關系:α+γ+ t= 1。對于不透明材料由于t= 0,則α+γ= 1。
光化利用:這是一種利用太陽輻射能直接分解水制氫的光—化學轉換方式。
光生物利用:通過植物的光合作用來實現將太陽能轉換成為生物質的過程。目前主要有速生植物如薪炭林、油料作物和巨型海藻。
關于太陽光熱發電,這部分我省略,它是將低密度太陽能集中,美的太陽能熱水器,聚光方法產生高溫介質,推動傳統發電設備產生電能。
太陽能熱利用產業的發展。在突破了太陽選擇性吸收涂層的-,通過產學研結合,生產性能價格比較好的介質。
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