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      北京工业大学吴玉庭:熔盐高温传热蓄热技术的研发与应用

      来源:北极星储能网2019-08-08

      我们的进展,我们是在国际上两种盐solar salt和hitec盐的基础上,通过在二元熔盐中添加其他种类熔盐或替代二元熔盐的某种组分,先后配置了二百余种混合熔...现在装机容量最大的当然就是抽水蓄能,已经到1.84亿千瓦,剩下的就是储热,集成大容量蓄热的太阳能热发电电站已达4.03gw,加上储热式清洁能源供热的300万kw,储热总装机容量达到了700万千瓦,是第二大储能技术

      中国科学院季伟:大规模空气<mark>储能技术</mark>发展现状和未来展望

      来源:北极星储能网2019-08-08

      这是德国huntorf电站的全景图,它需要一个31万立方米的地下盐洞。这是美国mcintosh电站的实物图,它相比德国的电站最大的改进在于采用了透平高温尾气回热技术,提高了系统的循环效率。...我的报告分三部分介绍,分别是大规模空气储能技术的发展现状,理化所空气储能技术研究进展以及空气储能技术的未来展望。储能技术解决的主要问题有三个,即增强可再生能源的消纳,提高电网性能,构建能源互联网。

      电网侧储能产品、压缩空气储能等入选山东首批能源领域重点技术、产品和设备目录

      来源:北极星储能网2019-07-24

      先进压缩空气储能发电技术:压缩空气储能系统可利用低谷电、弃风电、弃光电等对空气进行压缩,并将高压空气密封在地下盐穴、地下矿洞、过期油气井或新建储气室中,在电网负荷高峰期释放压缩空气推动透平机发电。...北极星储能网获悉,山东能源局7月23日公布第一批重点技术、产品和设备目录,其中包含磷酸铁锂电池电网侧储能产品、先进压缩空气储能发电技术、中高温相变蓄热储能技术以及锂离子储能电池关键技术研究及产业化等多个储能技术

      浅谈德国能源革命中储能的经验

      来源:中德合作山西信息平台2019-07-17

      但是我个人非常看好这个技术手段,我国是工业大国,目前的工业废水处理技术是通过蒸发结晶得到纯度很高的单组分盐,一方面变危废为宝,另一方面降低成本。...解决这一问题的其中一个有效方法就是储能技术。目前德国储能方面有哪些技术措施呢?主要有如下几种:1.光伏电池储能(power to battery),也就是户用光伏发电系统配备锂电池储能。

      来源:科普中国2019-07-11

      尽管投入商业应用的大规模储能技术只有抽水蓄能和压缩空气储能两种。但随着生态文明的建设,“能源银行”仍旧前景广阔。...储存了众多电力的压缩空气需要放在一间封闭性极好的“屋子”里,而这间“屋子”的“主人”就是盐。食盐开采后会自然留下一个场所,学名叫做“盐穴”。“盐穴”是一种极其宝贵的不可再生资源,并且密封性能良好。

      西门子歌美飒认为电热储能才是最好的<mark>储能技术</mark>!

      来源:欧洲海上风电2019-06-26

      新能源发电和储能技术结合的发展越来越受全世界的关注。本号此前介绍过海上风电与储氢技术结合、风电与新型“纳米盐”储热技术结合,引起了各位海粉儿的关注。...储能技术也是一种热储能的方式,相比较,小编认为“纳米盐”储能技术的储能保存时间较长且储能效率高,而火山石储能的系统规模可以做的更大。

      蒋中明:压气储能地下储气库选型选址研究

      来源:南方能源建设2019-06-20

      大规模储能技术应用是实现新能源安全、高效和经济利用的必然途径。...盐岩地层的最大优点是盐岩洞穴的天然密封性好和建设成本低,且岩穴围岩具有开挖损伤自愈等优点,因此,上述两座电站的地下储气库均建在盐岩地层中。盐岩洞穴也具有岩石强度低、洞穴稳定性差及流变特性等显著缺点。

      详解压缩空气<mark>储能技术</mark>原理

      来源:交能网2019-06-11

      目前,压缩空气储能技术,是继抽水蓄能之后,第二大被认为适合gw级大规模电力储能的技术。...压缩空气储能技术(compressed air energy storage),简称caes,是一种利用压缩空气来储能的技术。

      四种<mark>储能技术</mark>总量达1GW!大规模电网级清洁能源储能项目开启

      来源:北极星储能网2019-06-05

      三菱日立美洲地区总裁称,他们正在开发储能时间跨度可以从几秒到几个季节的储能技术。magnum公司目前已经开发了五个盐穴用于储存液体燃料,而下一步正在开发压缩空气储能和可再生氢储能方案。...aces初步计划利用可再生氢能、压缩空气储能、大型液流电池、固体氧化物燃料电池等四种清洁能源储能技术为电网供电,为当地15万户家庭提供全年的电力需求。

      来源:中国储能网2019-06-04

      该公司并没有选择传统的锂离子电池储能系统,而是选择采用一系列具有商业运营风险的储能技术组合:压缩空气储能(caes)、液流电池、氢储能以及固体氧化物燃料电池。...而这在很大程度上取决于盐洞的地理位置,以及盐洞附近的输电基础设施以及潜在的清洁能源设施。

      对于新能源的设想——电化学储能用固定式钠离子电池

      来源:ePolymer高分子平台2019-05-10

      同样的道理,电解质盐也能降1%左右。...图3各种储能技术放电时间和功率额定值的比较:相比之下一些技术具有更宽的功率额定值和更长的放电时间钠离子电池优势二:高功率对电能的需求和清洁能源发电都随时间和地区而不同,这样的波动会对智能电网的安全性和储能设备提出更高的要求

      “盐”也能做超级电池?新型高能量密度储能系统问世

      来源:欧洲海上风电2019-04-23

      除了发展智能电网,推进发展储能技术也是一个重要的解决手段。储能类型目前流行的储能方式主要分为几类:机械类储能、电气类储能、电化学类储能、热储能、化学类储能。...“盐电池”没有充能的时候,“盐电池”处于盐和水的混合状态;2. 当给“盐电池”加热到500℃时,盐中的水分都被蒸发就变成了“干盐”;3.

      陈海生 纪律:预计百兆瓦压缩空气储能成本可降至1000元/千瓦时

      来源:能源研究俱乐部2019-04-12

      但是传统压缩空气储能系统存在三个主要技术瓶颈,一是依赖天然气等化石燃料提供热源;二是需要依赖大型储气洞穴,如岩石洞穴、盐洞、废弃矿井等;三是系统效率较低,huntorf和mcintosh电站效率分别为42%...压缩空气储能具有规模大、效率高、成本低、环保等优点,被认为是最具发展潜力的大规模储能技术之一。2传统压缩空气储能技术传统压缩空气储能系统是基于燃气轮机技术开发的储能系统。

      来源:新华网2019-01-14

      卢强介绍,“盐穴压缩空气储能发电系统国家示范项目”落址于江苏省常州市金坛区,项目采用清华大学的先进非补燃压缩空气储能技术,利用金坛地下盐穴作为储气室,一期建设储能容量为60 mw×5 h压缩空气储能电站

      关注|储能风起时 能源国企、央企们都在做什么?

      来源:北极星储能网2019-01-11

      2018年5月23日,中国葛洲坝集团装备工业有限公司与山东肥城市人民政府签约,拟在肥城边院镇投建总规模为1250mw/7500mwh的盐穴压缩空气储能调峰电站项目,项目规模之大令人瞩目。...2018年8月国家电投集团中央研究院与巨化集团签署战略合作协议,双方将在氢能源及储能技术等领域的技术开发、关键部件制造检测等方面展开合作。

      来源:新华网2019-01-03

      据悉,“盐穴压缩空气储能发电系统国家示范项目”落址于江苏省常州市金坛区,项目采用清华大学的基于压缩热回收的非补燃压缩空气储能技术,利用地下盐穴作为储气室,一期建设储能容量为60 mw×5 h压缩空气储能电站

      来源:新华网2019-01-02

      该项目于2017年6月成立“清华大学—中盐金坛压缩空气储能技术联合研究中心”,并组建了以清华大学梅生伟教授为项目首席科学家的技术专家团队协力推进盐穴压缩空气储能国家示范项目。

      常州金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目开工!所有技术设备国产、国际领先!

      来源:北极星储能网整理2018-12-26

      当月,中盐金坛公司成立卢强院士工作站,次月成立“清华大学—中盐金坛压缩空气储能技术联合研究中心”2017年7月江苏院发电工程公司中标“中盐金坛盐化有限责任公司基于盐穴压缩空气智能电网储能系统项目”。

      业专于电 技精于能|长园深瑞做持续创新的践行者

      来源:北极星输配电网2018-11-15

      长园深瑞储能技术总监丁凯接受北极星电力网采访目前制约储能产业发展的主要矛盾已经发生根本转变,成本和技术已不再是最大的制约因素。...就地化”概念,并于同年开始设备挂网试运行;2016年,是就地化保护装置的推广阶段,完成了9项就地化线路保护技术标准编制,继保领域第一梯队开始进行研制并通过专业检测;同年12月,选取严寒、高温、高海拔、盐雾等具有代表性的

      储能器件中的纳米线——结构、合成及应用

      来源:材料人2018-10-22

      在各种储能技术中,电化学储能具有更高的效率、更长的循环寿命、更低的成本以及更好的可持续性等优势,已显示出巨大的前景。...到目前为止,正极材料的主要研究对象有li—m—o(m = v, mo, co, mn)盐、聚阴离子盐、非金属元素(硫、硒、碘)等。负极材料的研究方向主要包括锂金属、碳材料、锂钛氧化物以及硅基材料等。

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