核心提示:光伏-自溫控儲能-照明一體化系統
武漢理工大學發布“光伏-自溫控儲能-照明一體化系統”
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布了“光伏-自溫控儲能-照明一體化系統”。
據介紹,“光伏-自溫控儲能-照明一體化系統”基于武理工納米重點實驗室開發的自溫控高安全電池及關鍵材料原創技術,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)聯合攻關研制。
發布會上,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”四大優勢,即溫升顯著下降,在大倍率循環條件下,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;循環壽命延長,在大倍率循環條件下,電池循環壽命提升30%以上;工作效率提高,充放電循環靜置時間可從60分鐘縮短至15分鐘。
據介紹,該系統溫度適應性強,可應用于極端高溫環境。同時,該系統具備產業化前景,可用于城市亮化工程、智慧農業、物聯網和戈壁沙漠光儲工程等,為萬億光伏產業提供新的技術路線。這項成果發布,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的開發及應用。
清能院光伏技術部主任趙東明對該系統的市場前景充滿信心。他說,雙方正積極策劃一批產學研協同創新技術項目,開展前沿技術研究和企業重點共性技術研究,加快“光伏-自溫控儲能-照明一體化系統”的推廣應用。
華中科技大學李雄教授表示,該系統獨特的自溫控高安全電池及關鍵材料原創技術,為解決當前光儲一體化系統面臨的熱安全問題提供全新的解決方案。
據悉,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及應用研究,在該領域已取得系列創新性成果:創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/離子雙連續輸運理論;突破電子/離子雙連續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布了“光伏-自溫控儲能-照明一體化系統”。
據介紹,“光伏-自溫控儲能-照明一體化系統”基于武理工納米重點實驗室開發的自溫控高安全電池及關鍵材料原創技術,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)聯合攻關研制。
發布會上,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”四大優勢,即溫升顯著下降,在大倍率循環條件下,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;循環壽命延長,在大倍率循環條件下,電池循環壽命提升30%以上;工作效率提高,充放電循環靜置時間可從60分鐘縮短至15分鐘。
據介紹,該系統溫度適應性強,可應用于極端高溫環境。同時,該系統具備產業化前景,可用于城市亮化工程、智慧農業、物聯網和戈壁沙漠光儲工程等,為萬億光伏產業提供新的技術路線。這項成果發布,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的開發及應用。
清能院光伏技術部主任趙東明對該系統的市場前景充滿信心。他說,雙方正積極策劃一批產學研協同創新技術項目,開展前沿技術研究和企業重點共性技術研究,加快“光伏-自溫控儲能-照明一體化系統”的推廣應用。
華中科技大學李雄教授表示,該系統獨特的自溫控高安全電池及關鍵材料原創技術,為解決當前光儲一體化系統面臨的熱安全問題提供全新的解決方案。
據悉,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及應用研究,在該領域已取得系列創新性成果:創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/離子雙連續輸運理論;突破電子/離子雙連續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展及應用。