上一期,我们看到高度汇聚的太阳光可以产生上千摄氏度的高温,甚至用于烧制陶瓷。而当这种高温进入发电系统,科研人员又提出了一条前沿技术路线:把人们熟悉的温室气体二氧化碳,变成推动发电设备运转的动力。
二氧化碳进入“超临界”状态后会发生什么变化?它为什么能够用来发电,又将怎样与太阳能和高温颗粒协同工作?本期跟随中国科学院电工研究所王志峰研究员,一起了解超临界二氧化碳发电技术。
中国科协科普部
新华网
联合出品
【纠错】 【责任编辑:吴一凡】
上一期,我们看到高度汇聚的太阳光可以产生上千摄氏度的高温,甚至用于烧制陶瓷。而当这种高温进入发电系统,科研人员又提出了一条前沿技术路线:把人们熟悉的温室气体二氧化碳,变成推动发电设备运转的动力。
二氧化碳进入“超临界”状态后会发生什么变化?它为什么能够用来发电,又将怎样与太阳能和高温颗粒协同工作?本期跟随中国科学院电工研究所王志峰研究员,一起了解超临界二氧化碳发电技术。
中国科协科普部
新华网
联合出品