国网新疆电力:推进哈密至重庆±800千伏特高压直流输电工程尽快开工

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如图3所示,新疆作者对系统构建数学模型,新疆通过模拟计算定量探究了一维水通道的水运输,蒸发速率与空隙率间的关系,提出了水通道的最佳孔隙率范围(0.3–0.73),为后续工作中精确控制水输运提高蒸发速率提供理论依据。本研究还首次使用模拟方法定量探究了水输运在界面光热系统中与一维水通道的孔隙率关系,电力为精确控制水输运提供了依据。

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可见,推进所设计材料具有低材料成本、推进宽光谱吸收、高太阳热转换效率和良好的便携性等特性,是太阳能蒸汽发生系统中太阳能热转化材料的理想选择之一。哈密(a)太阳蒸汽发生器的数学模型。通过构造窄带隙半导体纳米颗粒修饰由碳纳米线阵列生长的碳毡构成的多级碳结构复合材料,至重直流提高其比表面积,至重直流增强光吸收能力,作为太阳能热转化材料在1 SUN的光照下展示出极高的能量转化效率(~91%)和优秀的蒸发速率1.316kg m-2 h-1,其优异的体积蒸发率也大大提高了便携性与成本效率。

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实际上在隔热层装置系统中除了隔热层外,庆±0千还有许多影响蒸发性能的关键因素,如一维水通道的孔结构。对该太阳能热转化材料的能量转换效率,伏特体积蒸发速率等方面进行研究。

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在1 SUN光强的太阳照射下,输电水蒸发速率为1.316kgm-2 h-1,能量转化效率高达91.0%,是纯水(0.23kgm-2 h-1)的6倍。

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