碳化矽新應用,熱電池轉換效率創新高

2024-06-23 17:04:00    編輯: Daisy Chuang
導讀 長時間電網級儲能將出現新的解方。美國密西根大學開發的熱電池,其熱能轉換器效率達到 44%,表現也優於常見的蒸汽渦輪機,其平均效率為 35%。 太陽能、風力發電成本雖然快速下跌,但是只有再生能源價格下...


長時間電網級儲能將出現新的解方。美國密西根大學開發的熱電池,其熱能轉換器效率達到 44%,表現也優於常見的蒸汽渦輪機,其平均效率為 35%。

太陽能、風力發電成本雖然快速下跌,但是只有再生能源價格下降還不夠,因為綠能為間歇性能源,日落或是沒有風的時候,還是需要「電池」等儲能系統輔助,這就包括鋰離子電池、鐵-空氣電池、鹽電池、液流電池或重力電池等各式各樣的系統。

其中熱電池備受矚目,因為可以把諸如沙子、熔鹽、火山灰、碳塊、黏土磚等便宜材料當成儲熱媒介,可藉由集中太陽光線來產生熱量又或是使用工業廢熱,加以儲存起來後,之後就可以善加利用熱能。

現在則又有新的儲熱材料,美國密西根大學開發的熱光伏電池,使用碳化矽(SiC)做為蓄熱材料,材料被銦、鎵和砷製成的半導體材料包圍。當團隊將材料加熱到 1,435 °C 時,開始輻射各種能隙的熱光子,其中半導體材料能捕獲 20% 到 30% 能量。

 

(首圖來源:)

為了讓材料可以捕獲更多的光子,研究人員在熱光伏電池的半導體後打造一層薄薄的空氣間隙與金反射器,藉由「空氣橋」,讓半導體材料能捕捉光子並將多餘能量送回儲熱材料。最後總功率轉換效率為 44%,且工作溫度還有機會更高。

團隊指出,未來可以使用風能或太陽能電廠產生的電力來加熱,或直接吸收工業製程或太陽能熱能中的多餘熱量,雖然效率或許只有鋰離子電池的一半,但製造和運行起來更安全、更便宜,仍然具有成本效益,且不再使用有限的礦物資源。

研究作者 Stephen Forrest 表示,我們還沒有達到這項技術的效率極限,相信在不久的將來,設備效率將超過 44% 達到 50%。

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標題:碳化矽新應用,熱電池轉換效率創新高

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