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近年来,分布式供能与可再生能源实验室组织承担了国家分布式能源“973”项目,在能的综合梯级利用理论、微小型动力、余热利用和系统集成方法及验证方面取得诸多成果,验收成绩在能源领域同期项目中名列前茅。
针对槽式太阳能集热技术年均集热效率低,管路复杂的问题,中国科学院工程热物理研究所分布式供能与可再生能源实验室提出了广角跟踪抛物槽式集热技术。
在实验室主任金红光院士的带领下,实验室团队正为实现能源的低碳排放而努力。
推进分布式供能
分布式供能与可再生能源实验室副主任郝勇在接受《中国科学报》记者采访时说:“城市里的电厂采用集中发电模式,再将电传输给每家每户,然而这种传统的发电模式在传输过程中电量的损失不可避免。”
实验室主攻的分布式供能系统可以有效解决能源的浪费,因为它位于或临近用户,可以满足用户多种能量(冷、热、电等)需求。另外,分布式供能系统就地取材,比如用太阳能和风能等可再生能源来发电。
“这类可再生能源不仅分布广泛,还能够通过分布式供能系统实现高效利用。”郝勇说。分布式供能系统从能量供应角度,重点强调系统集成能量配置的联产功能;从用户需求角度,重点强调负荷牵引式能量供应的联供功能。
实验室研究员杨金福指出,基于能量等值互补与交换原理的供需衔接式供能系统,具有系统功能集成的灵活、可靠与经济、环保性,实现满足用户多种能量变化的需求牵引,进行供需“无缝”衔接的系统集成技术,并向规模化、智能化的方向发展。
近年来,分布式供能与可再生能源实验室组织承担了国家分布式能源“973”项目,在能的综合梯级利用理论、微小型动力、余热利用和系统集成方法及验证方面取得诸多成果,验收成绩在能源领域同期项目中名列前茅。
多能源互补发电
当前,可再生能源凭借取之不尽和清洁环保等优势,正在成为世界能源舞台上的主角,并将逐渐取代化石燃料。
郝勇表示,将太阳能与成熟的常规发电技术整合,进行多能源互补发电,不仅可降低开发利用太阳能的技术和经济风险,有效解决太阳能利用不稳定和蓄热技术不成熟等技术瓶颈问题,还能实现高效、低成本地利用太阳能。
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