铁的熔化温度略低于 1,050 °C (1,900 °F)。高炉通常甚至可以在大约 2,000 °C (3,600 °F) 或更高的温度下工作。
相比之下,尽管付出了巨大的努力,但到目前为止,阳光纯浓度的记录要低得多。例如,仅产生水蒸气的太阳能热发电厂只能达到400至500°C(750至900°F)左右。
为了显着超过 1,000 度大关 (1,800 °F),直接加热合适的烤箱需要大约一千倍的阳光浓度。如果将此烤箱包裹在石英中,则一半的浓度就足够了。
苏黎世联邦理工学院的研究人员现在已经成功地将其加热到超过1,000°C(1,800°F),而太阳能的浓度仅为136倍。这是通过用特殊的半透明材料包裹高炉来实现的。
将精确调整的石英或类似材料施加到实际负责吸收热能的层上,该层仅捕获加热所需的波长。
这个“技巧”使表面保持相对凉爽,同时在关键点达到高温。在这种情况下,外部温度保持在 500 °C (900 °F) 以下,而在烤箱中测量的温度为 1,050 °C (1,900 °F)。由于不可避免的表面冷却而造成的损失也相应降低。
议程上的下一步是达到 3,000 °C 大关 (5,000 °F)。在这个温度下,可以加工各种金属,否则需要经典的高炉。
不再需要使用化石燃料,系统的效率将非常高。毕竟,氢气和煤之所以如此丰富,是因为它们最初是在阳光的帮助下产生的——无论是通过水解还是几百万年前的植物生长。
如果直接使用阳光,则在工作温度下,光和高炉之间没有中间步骤。二氧化碳的节省,尤其是能源本身的节省将是巨大的。
来源:IT时代网
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小何
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