北极星
      北极星为您找到“光势能”相关结果78

      来源:中宏网2021-01-14

      充电桩、储能等新型能源基础设施建设加快推进;保持“进”的态势,推动能源结构优化升级,煤炭消费占比降至67%左右,非化石能源消费占比升至9.5%左右,吸纳区外清洁电力规模首次突破600亿千瓦时;积聚“蓄”的势能...“青电入豫”工程全面建成投运,河南绿色电比重突破20%2020年,世界首条专为清洁能源外送建设的特高压通道青海—河南±800千伏直流工程(以下简称“青豫直流工程”)全面建成投运,“青海的光”跨越三千里点亮了

      来源:中国电力报2020-12-23

      只因选择了光的方向,国家电网人便击水三千,奔涌逐浪。优化电源结构,缓解调峰调频压力什么是抽水蓄能电站?...它就像一个“用水做成的大型蓄电池”,在电网负荷低谷时转化为水的势能储存起来,负荷高峰时水能再转化为电能。

      来源:高工氢电2020-12-07

      、中国能建广东院氢能技术中心主任王小博、福田汽车集团客车新能源系统集成副总工程师兼工程研究总院新能源研究院副院长魏长河博士、未势能源总裁陈雪松、鸿基创能副董事长兼首席技术官/加拿大工程院院士叶思宇围绕“...王光圣针对燃料电池性能指标和价格也谈了自己的看法:到2025年,燃料电池系统的价格达到2000元/kw,是值得期待的价格,国内燃料电池系统及配套供应商是有解决问题能力的。那么,电堆如何降本?

      来源:中国日报网2020-08-19

      近年来,哈密大力发展光伏产业,建立“向日葵田”,努力将资源“势能”转化为高质量发展“动能”。...哈密弗光太阳能光伏电站占地2300多亩,已建成的714台发电设备同样跟随太阳转动,始终保持聚光板面与太阳光呈90度直角。在光照好的天气条件下,该发电技术比传统的光伏发电效率提高20%左右。

      来源:华钛高科2020-07-22

      如果工艺中还包含光解段,该工艺段采用的是185nm、254nm双波段紫外灯,其中185nm紫外灯会产生较高浓度的臭氧(氧化电位2.0ev),可点氧化势能较低的有机物,一般用于光催化之前做前端处理。...图1苯酚被羟基自由基氧化降解的反应机理光催化反应的机理是,由紫外光激发二氧化钛,产生光生电流(光伏原理),电荷分离后正电荷与水分子(h2o)生成羟基自由基(·oh),负电荷与氧分子(o2)生成氧负离子(

      船用氢燃料电池推进的困局与破局

      来源:中国工程科学2020-06-23

      此外,氢是可再生能源,可通过太 阳能、风能、水势能、生物能等绿色能源制氢获得。...法 国: 在 2017 年建成氢 – 风 – 光动力船 “energy observer”号,该船长 30 m,重 20 t,采 用氢燃料电池系统 22 kw。

      来源:IESPLAZA综合能源服务平台2020-03-02

      奥能网的实施要点具体体现在以下几点:1、能源应用注重需求侧:分析用户用能特点和品位,实施驻点优化,降低能源负荷;2、能源站注重能效提升:根据能源应用需求,实施过程优化,环境势能增益,实现能源的梯级利用;...3、能源循环再生注重资源价值利用最大化:回收余能,垃圾、水资源再生利用,减少能源输入;4、能源生产注重资源禀赋,多能互补利用:5、依据用户用能需求,综合用户考虑周边光、热、电、气资源,优化资源配置;6、

      来源:国家电网报2019-10-21

      置身大兴国际机场航站楼中央大厅,柔和的自然光穿透屋顶,白色装饰板倒映在如湖水般清亮的地板上,8根c型柱如巨大的花瓣徐徐舒展。美的背后,呈现的是尊崇自然、节能降耗的理念。...大兴供电公司机场供电服务中心负责人付冠男说,“另一方面,对供电公司来说,运维经验和技术优势能得到充分发挥。现在,我们既提供可靠电力,也提供多种服务,这在国内机场是较为罕见的。”

      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

      3.最经典的抽水蓄能,电力富余时,通过水泵将电能转化为势能。电力不足时,势能转化为电能。4.热储能,将电能转化为热能,比如说,通过蓄热罐,将通过电加热后的热水存储起来,用于供热。...该系统的主要特点如下:1.风/光互补-更多的清洁能源2.更均匀的电力输出3.更好的经济效益4.充分利用电力盈余5.氢气用于交通6.大规模储能(氢气的能量密度很高)7.氢气可由燃气电厂再转换为电能。

      来源:智见能源2019-01-28

      (来源:微信公众号“智见能源”id:smartenergyview 作者:智见)1、“电能替代”与“再电气化”,以电力为主导地位的能源体系是未来的趋势能源生产和消费革命的过程,电能替代与再电气化是重要的表征...充分利用区域内的风、光等一次能源,建运营分散式风电、分布式光伏,提供试点内清洁能源开发使用率;根据用户电、热等多能源需求,以及天然气、煤炭等一次能源价格与利用条件,建设、运营分布式热电联产能源站;深入分析试点内用户能源生产与消纳特点

      来源:智见能源2019-01-28

      1、“电能替代”与“再电气化”,以电力为主导地位的能源体系是未来的趋势能源生产和消费革命的过程,电能替代与再电气化是重要的表征。...充分利用区域内的风、光等一次能源,建运营分散式风电、分布式光伏,提供试点内清洁能源开发使用率;根据用户电、热等多能源需求,以及天然气、煤炭等一次能源价格与利用条件,建设、运营分布式热电联产能源站;深入分析试点内用户能源生产与消纳特点

      来源:智见能源2019-01-28

      (来源:微信公众号 智见能源 id:smartenergyview 作者:智见)1、“电能替代”与“再电气化”,以电力为主导地位的能源体系是未来的趋势能源生产和消费革命的过程,电能替代与再电气化是重要的表征...充分利用区域内的风、光等一次能源,建运营分散式风电、分布式光伏,提供试点内清洁能源开发使用率;根据用户电、热等多能源需求,以及天然气、煤炭等一次能源价格与利用条件,建设、运营分布式热电联产能源站;深入分析试点内用户能源生产与消纳特点

      来源:亮报2018-11-20

      同里综合能源服务中心开发了压缩空气储能技术,在用电低谷时,利用多余的电能压缩空气,将空气液化,将电能转化为空气势能进行存储,在用电高峰时,再将空气势能释放,通过推动汽轮机进行发电,转化为电能。

      来源:亮报2018-11-14

      同里综合能源服务中心开发了压缩空气储能技术,在用电低谷时,利用多余的电能压缩空气,将空气液化,将电能转化为空气势能进行存储,在用电高峰时,再将空气势能释放,通过推动汽轮机进行发电,转化为电能。

      山西储能未来可期!将制定电池储能独立上网电价政策、储能企业可灵活参与调峰

      来源:北极星储能网2018-11-06

      缓解电网调峰压力;在配电侧,配合配电网改造工程和电动汽车产业发展,建设储能型变电站,缓解高峰负荷需求,延缓网络升级扩容;在用户侧,配合新型城镇化建设和智能微电网建设,选择新建大型公共设施等适当区域,建设包括风、光、

      港口供电网络中的储能技术:风光储多能互补实现削峰填谷

      来源:港口科技2018-09-25

      在传统重载中再生反馈的能量都由制动电阻消耗,将势能转换为热能。在启动时载荷突增,会造成电网电压和频率的振荡,对电力系统的运行造成冲击,容易损坏电气设备,影响设备工作寿命。...独立式风+光+储能发电系统示意图见图5。图5 风+光+储能发电系统示意图独立式风+光+储能发电系统具有较大灵活性,其能够充分利用港口的地理优势,利用海边的风能和太阳能进行发电,对港区内负荷进行供电。

      中国分布式能源及燃料电池分布式系统发展展望

      来源:氢云研究院2018-06-07

      负载弹性:燃料电池分布式相比风、光等可再生分布式能源具有更高的时间和输出可控性和可靠性。...一、分布式能源是未来能源系统的发展趋势能源的集中式开发利用一直以来都是我国能源供给的主要模式,然而,随着我国能源结构优化和清洁化目标的提出,能源集中式开发在传输损耗、利用效率、环境污染等方面都不能满足要求

      来源:中国产业信息网2018-04-12

      我国主要电力种类的上网顺序为:水=风=光核火电。...h是水流落差,即势能。8为调节系数,按电站设计运行方式不同在7~9之间调整。数值越大,代表其发电特性偏向均衡。因此,水流量和落差为控制电站装机规模的关键。

      来源:中核集团2017-12-26

      太阳能带来光与热,是因为它内部时刻都在进行热核聚变反应,如果人类可以掌控这种反应,就意味着世世代代将拥有无限的、清洁的能源,iter计划便致力于打造“人造太阳”。...考虑到当时中国的科技弱势地位和英语谈判的不利环境,他压根儿不敢想象老院士“气势能那么足”。这给当时只身在国外工作的王晓宇带来了莫大的鼓舞。“坐在谈判桌前,强烈的爱国情怀自然就涌上心头了。”

      来源:市场星报2017-08-07

      而水发电启动非常快,几乎不耗成本,通过蓄能电站,还可以把多余的电用于抽取下游水库的水,把电能转化为水的势能,用电高峰的时候,再把势能转化为电能,这种循环就实现了多余电量存储。...电站建成后,可改善火电机组运行条件、减轻电网调峰压力、增加电网应急能力,为风、光等清洁能源大规模接入提供有利条件,进一步强化安徽和华东智能电网结构。

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