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《可再生能源领域信息监测快报》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译类型:快报,简报类产品
  • 发布时间:2023-02-02
《可再生能源重点领域信息监测快报》是由中国科学院文献情报中心咨询服务部承担编辑的太阳能、风能、生物质能、核能、智能电网、新能源交通相关领域科技信息综合报道及专题分析简报(单月报),于2015年1月正式启动。
  • 1. 筛选本地产高脂微藻菌株,用于生物量和产脂
    pengh
    由于燃料需求不断增加、气候变化以及全球变暖,微藻作为生物柴油生产的替代原料已经引起了人们的关注。为此,从水源中分离出在气候条件下生存能力最好的5个不同门的41个本地微藻菌株。最稳健菌株的选择(C. vulgaris, S. dimorphus, S. obliquus, Selenastrum sp,和C. humicola)是基于生物量和脂质产量。在BG-11培养基中,C. vulgaris的生物量最高(1.86±0.1 g/L),而在废水中(1.14±0.3 g/L),其次是斜齿链球菌。此外,在异养条件下(35.1±1.0%),C. vulgaris的脂质含量最高,而在混合养条件下,由于生物量含量较高,总体脂质产量也较高。对提取的油脂进行脂肪酸含量分析,发现二morphus和斜口S.饱和脂肪酸含量较高(SFA, 63.67%和63.60%)。然而,C. vulgaris富含单不饱和脂肪酸、饱和脂肪酸(MUFA 81.28%)和低多不饱和脂肪酸(PUFA 18.72%),这些因素使这种高品质生物柴油成为化石燃料的有力竞争者。

    发布时间: 2020-09-02

  • 2. 新材料最终被写入万能的核密码
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    爱达荷州国家实验室(INL)的科学家们宣布,经过12年的努力和能源部1500万美元的投资,终于批准了一种新型高温金属。617合金是“镍、铬、钴和钼的结合体”,在1700华氏度以上的温度下具有耐受性和强度。科学家表示,这意味着它可以用于现有的高温核设施,以及像熔盐反应堆这样的尖端应用。 对于任何新的核电站材料,让美国机械工程师协会(ASME)锅炉和压力容器规范就像获得奥运会资格一样。合金617是30年来第一个进入“代码”的新材料。与轻水核反应堆材料领域的拥挤不同,高温反应堆的选择非常少。 INL项目负责人理查德·赖特在一份声明中说:“与轻型水电厂相比,商用机队可能有50或100种材料可以使用,而只有5种材料可以用于高温反应堆。” 正因为如此,核研究人员和业内人士对Alloy 617产生了浓厚兴趣,并精心打造了更强大的衍生产品。 在2017年发行的材料先进超超临界和超超临界电厂、金属科学家朱塔克洛夫解释一些衍生品质量617合金,合金617 b和合金617 occ,“和勉强容忍合金元素硼添加”,以提高数据在应力松弛和蠕变断裂。

    发布时间: 2020-07-03

  • 3. 动力锂电需求增长提速 中国最大锂电展8月上海举行
    pengh
    4 月 1 日,工信部发布 2017 年第 3 批新能源汽车推广目录,共包括 87 户企业的 634 个车型。此次入选目录数量激增,车型覆盖面扩大,并且 动力电池系统能量密度 普遍得到明显 提升 ,可以说在数量与质量两个方面都令人感到满意。   自 2017 年以来,工信部已累计发布 3 批新能源汽车推广目录,截至目前共有包括 105 户企业的 1020 个车型入选。入选推广目录的车型明显放量, 预计 4 、 5 月份新能源汽车产销量有望出现 明显增长,这将直接带动动力锂电市场需求加速增长。   在此背景下,第九届中国(上海)国际锂电工业展览会将于 2017 年 8 月 23-25 日在上海新国际博览中心隆重举行。 YM Tech 、 BSK 、 DCN 、 Dream Weaver International 、富技开弥、库力索法、特友粉体、细川密克朗等国际企业,以及米开罗那、上海展枭、山东精工、德赛自动化、杰锐思、诚捷智能、珠海华冠、达力电源、无锡灵鸽、张华科技、精毅科技、泰德激光、丹东百特、河南华瑞、万好万家、力姆泰克、汇平新能源等国内知名企业纷纷亮相展会。   相关分析指出, 2016 年我国动力锂电池出货量为 30.5Gwh , 而根据前瞻产业研究院发布的《锂电池行业市场需求与投资分析报告》测算,到 2019 年我国动力锂电池的市场容量为 83.6Gwh 。可以看出,未来我国锂电市场仍有巨大的发展空间。   基于对未来我国锂电市场前景的看好, 专业的高压直流继电器生产商 YMTech ,涂布设备生产商 DCN ,超薄锂离子电池和超级电容器隔膜生产商 Dream Weaver International 以及日本粉体设备供应商特友粉体等国际企业,将借助中国最大锂电展平台,加快寻找合作伙伴、进入中国市场的步伐。   与此同时,作为 CNIBF 参展常客,上海展枭、山东精工今年将分别在展会现场展出锂电池组和锂电池成品,杰锐思、诚捷智能、珠海华冠、达力电源则将展出 EV 卷绕机,无锡灵鸽、张华科技、泰德激光分别带来输送设备、干燥设备和激光加工设备,此外丹东百特、河南华瑞、汇平新能源分别将携粒度仪、电解液、隔膜等亮相展会。这些来自动力锂电全产业链的参展企业将齐聚中国最大锂电展平台,展示先进产品、交流先进技术,为抢占下一步市场先机做足准备。   据悉,展会同期举办新能源汽车展、充电设备展、 超级电容器 展,首次打通新能源汽车全产业链。预计展示面积将达 60,000 平方米, 800 多家国内外参展商将现场展示全产业链的最新产品和技术, 100 多个参观团和 70,000 多名专业观众将莅临现场参观采购。   此外,为加强新能源汽车上下游产业链的交流合作,促进产业技术变革与创新,组委会将于展会同期举办振威新能源汽车产业(上海)峰会。展会同期还将举办行业交流晚宴、企业新品发布会、产品采购对接会等,全方位地满足参展企业的需求,最大化地实现企业参展效益。

    发布时间: 2017-08-16

  • 4. 随着可再生能源产量的增长,EEX推出风力发电期货
    pengh
    欧洲能源交易所EEX计划引入风力发电期货合约,允许客户在能源市场日益重要的领域推测价格。 欧洲大陆最大电力交易所的高管在一个行业展览会上表示,由于德国力求迈向依靠无碳技术的能源系统,这些合约将成为一个全新的市场发展迅速的产品。今年夏天可以获得的合约将以德国Boerse计算的涵盖德国和奥地利价格的指数为基础,EEX首席战略官Tobias Paulun在Essen的能源展览会上向路透社通报道。 行业数据显示,可再生能源在2014年提供了德国25.8%的国家电力需求。欧洲商品交易所已经制定了基于农业温度的合约,但风力合约是新的。EEX还表示,正在开发产品以弥补日内电力市场的价格高峰,响应市场变化的另一个情况。

    发布时间: 2017-08-16

  • 5. 煤电耦合生物质发电可破解致霾难题
    tracyludong
    全国人大代表、安徽省黄山市多维生物科技集团董事长陈光辉接受中国电力报采访是表明,生物质发电的电能质量与煤电没有差别,国际上,煤电耦合生物质发电是个成熟的技术,利用现役大容量、高效率燃煤机组,发电效率可达到40%—46%,如依托燃煤热电联产机组发电并供热,则综合能源利用效率可达到70%以上。在我国,利用现役煤电环保集中治理平台,生物质发电的大气污染物排放浓度可降至生物质直燃发电的六分之一。 随着社会对生态环境要求的日益提高、能源科技的快速发展,可再生能源替代化石能源成为世界乃至我国能源变革的主流。我国煤电必须要由传统的提供电力、电量的主体性电源,逐步转变为提供可靠容量、电量的同时,向电力系统提供灵活性调节能力的基础性电源。因此,煤电行业将向有序、清洁、灵活、高效转型升级,煤电耦合生物质发电正是顺应了这一趋势,可充分挖掘我国在世界领先的煤电行业发电效率高、环保排放净的潜力,构筑煤电生态平台。 我国是粮食生产大国,农作物秸秆资源非常丰富,每年可生产秸秆9亿多吨。2015年秸秆综合利用率超过了80%,其中秸秆粉碎还田占可收集资源量的43.2%;秸秆燃料化占可收集资源量的11.4%;其余主要作为饲料。多措并举之下,秸秆田间焚烧现象仍较为普遍。环保部门指出,秋冬季秸秆焚烧对空气质量造成明显影响。通过调研发现,煤电耦合生物质发电技术可切实破解秸秆田间焚烧致霾难题。燃煤耦合生物质发电技术是指秸秆经过简单预处理之后,以热解气化的方式产生燃气直接送入电站锅炉,与电煤进行混烧,利用原有煤电发电系统实现高效发电、超低排放。煤电耦合生物质发电无论建设周期、发电效率、工艺流程、环保特性、突破燃料收集瓶颈等多个方面都优于生物质直燃发电,代表了生物质发电的方向,可有效解决地方政府的心腹大患。该技术在湖北等地已有成功工程应用,社会效益极好。我国煤电产能在国际上处于技术领先地位,如果通过政策引导,因地制宜地将这些现役机组全部利用,我国秸秆田间焚烧致霾难题将迎刃而解。

    发布时间: 2017-03-31

  • 6. IRENA:2018年,生物能源在全球共雇佣了318万人
    pengh
    国际可再生能源协会最近发布了第六版“可再生能源和就业报告”,宣布去年可再生能源部门直接和间接雇用了至少1100万人。 太阳能光伏,生物能源,水电和风电行业是最大的雇主。 生物能源包括液体生物燃料,固体生物质和沼气,去年的就业人数约为318万人,高于2017年的306万人和2016年的274万人。 2018年液体生物燃料行业雇用了大约206.3万人,其中787,000人用于固体生物质,334,000人用于沼气。 据IRENA称,全球生物燃料就业人数估计为200万,比2017年增长6%。该部门的许多工作岗位都来自种植和收获原料。 燃料加工设施往往提供的工作量少于原料供应。 但是,这些工作通常需要更高的技术技能并提供更好的薪酬。 巴西拥有832,000个就业岗位,拥有世界上最大的液体生物燃料劳动力。 在美国,2018年的创纪录产量推动液体生物燃料就业人数达到311,000个。 2017年,欧盟的生物燃料就业人数达到约208,000个,这是可获得数据的最近一年。 巴西,美国,印度尼西亚,哥伦比亚和泰国是液体生物燃料就业的前五大国家。 2017年,欧盟的固体生物质产生的热量和电力约占387,000个。中国的固体生物质约有186,000个就业岗位,美国为79,000个,印度为58,000个。 对于沼气,估计334,000个工作岗位中约有145,000个在中国,其中85,000个在印度,67,000个在欧盟,7,000个在美国。

    发布时间: 2019-08-07

  • 7. 中国工程院院士把脉智能电网产业发展
    tracyludong
    智能电网建设对于实施“一带一路”战略,推动能源生产和消费革命,保障国家能源安全,具有重大战略意义和现实意义。据悉,“十三五”期间,国家电网公司将投资14000 亿元用于电网建设,其中智能化投资为1750亿元、占总投资的12.5%。巨大的投资力度,必将带来相关设备和技术市场的大幅扩容,带动上下游产业转型升级。 在4月19日—21日第十五届四川国际电力产业博览会期间,组委会将举办“中国(四川)智能电网产业发展高峰论坛”,邀请中国工程院院士,著名的电网工程专家、直流输电专家李立浧教授等决策人士、资深专家学者,结合四川实际,深度解读智能电网建设方面的产业政策、行业前沿技术和发展趋势,助力企业把握市场机遇。 四川机遇:国网四川电力“十三五”投资1079亿元加强输配电网建设。   四川是西部经济强省,是中国最大的水电基地和“西电东送”基地。据悉,“十三五”期间,国网四川电力规划投资1079亿元加强500千伏及以下输配电网建设。到2020年,220千伏及以上线路长度将达6.37万公里、变电容量3.14亿千伏安;110千伏及以下配电网变电容量达到1.7亿千伏安、线路长度达到26.9万公里;全省特高压变电(换流)站达8座,接纳电源装机1.16亿千瓦,外送能力超过5000万千瓦。 另外,“十三五”期间,国网四川电力将投资269亿元,通过对供区内农村电网进行建设和改造,进一步提升电网供电能力,改善电能质量,全面提升农村生活水平。   业内人士指出,新一轮主干电网建设和农网升级改造投资力度加大将使全行业绝大多数企业受益,特别是110千伏及以下一次设备和变电站、配电网二次设备制造商,低压电力设备包括变压器、开关、电线电缆和配网自动化设备等将迎来巨大的市场空间。

    发布时间: 2017-03-31

  • 8. 利用短期天气预报,最大限度地利用水电站大坝的能源产量
    pengh
    本研究通过基于公开数值天气预报(NWP)模型得出的短期流入预测优化油藏作业,探索水力发电的最大化。来自NWP全球预报系统(GFS)模型的预测字段用于强制可变渗透能力(VIC)水文模型预测水库流入1-16天的交付时间。根据流入量预测进行水库运行优化。这个概念在美国的两座水坝中得到了验证。结果表明,与没有优化和天气预报的传统操作相比,可以持续获得显着更大量的额外水电能量效益。在探索水电最大化机遇时,洪水控制和大坝安全的目标也没有受到影响。还展示了一种替代的基于数据的技术,以提高预测技能和效率。该研究清楚地强调了NWP模型公开和全球可用于水电最大化的任何大坝位置的天气预报的附加值。鉴于目前正在努力协调可再生能源可持续能源生产战略,现在将这一概念进一步扩展到全球目前的水电站坝址是及时的。 ——文章发布于2020年2月

    发布时间: 2019-09-04

  • 9. 具有不同凸、凹边的Savonius风转子的形状优化
    pengh
    介绍了一种具有不同凸度和凹面的改性Savonius转子的优化程序,以最大限度地提高功率效率。通过一系列暂态计算流体动力学(CFD)仿真,研究了各叶片几何形状的峰值系数。然后根据克里格法建立了一个全局响应面模型,定义了优化目标Cp与设计参数之间的关系。提出了一种基于响应面模型的粒子群优化算法。最佳Cp值为0.2580,比传统设计高出4.41%。综合比较了最佳和传统设计的扭矩、功率和流动结构,说明了叶片形状如何提高转子性能的机理。研究发现,最优桨叶形状具有更强的叶尖涡和恢复流,这有助于提高转子的性能。 ——文章发布于2018年3月

    发布时间: 2017-11-30

  • 10. 六方氮化硼纳米粒子修饰的储氢多壁碳纳米管
    董璐
    氢被认为是最有发展前景的清洁能源载体,因为它的丰度,环境友好性和高转换效率。然而,开发安全,质量小,具有高成本效益的储氢材料是一个最具有挑战性的障碍,即氢作为燃料的广泛使用的障碍。目前的工作报告针对储氢性能的多壁碳纳米管(MWCNT)/六角氮化硼(h-BN)纳米复合材料(碳纳米管/ h-BN),另外对超声波处理的方法是采用多壁碳纳米管/ h-BN纳米复合材料的合成。加氢工艺是被用来分析样品在不同阶段的实验,内容包括表征技术,如X-射线衍射(XRD),显微拉曼光谱,傅立叶变换红外光谱(FTIR),扫描电子显微镜(SEM),能量色散X射线光谱(EDX),CHN元素分析和热重分析(TGA)。研究也证实了所制备的氢存储介质将有效地在氢燃料经济的领域。

    发布时间: 2015-07-29

  • 11. 使用热管增强基于金属氢化物的存储系统中的氢充电
    pengh
    金属氢化物床中的传热显着影响金属氢化物反应器(MHR)的性能。 增强反应床内的热传递改善了氢化速率。 本研究使用储存介质LaNi5对三种不同圆柱形MHR配置的储存容量和时间进行性能分析:a)用自然对流冷却的反应器,b)在中心轴上有热管的反应器,c)带翅片热管的反应器。 该研究显示了在不同的氢气供应压力(2-15巴)下使用热管和散热片来增强MHR中的传热的影响。 在任何吸收温度下,氢吸收速率和氢存储容量随供应压力而增加。 结果表明,使用热管可提高吸氢率。 发现翅片式热管对氢充电时间有显着影响,在10巴氢气供应压力下减少约75%。

    发布时间: 2019-08-07

  • 12. 动力电池产业逐渐告别“小散乱”
    zhaowanyu
    动力电池是新能源汽车的心脏,电池成本占新能源乘用车全部生产成本的40%至60%,其技术进步对整个电动汽车发展起着关键作用。随着动力电池产业集中度的提升,以及技术路线的逐渐成熟,未来的动力电池将向着更安全、更长寿、充电速度更快的方向发展。   近日,银河证券发布数据显示,2016年动力电池的市场集中度进一步提升,比亚迪、CATL、沃特玛、国轩高科、天津力神,五大动力电池企业的合计市场占有率已接近7成。专家表示,随着动力电池行业集中度的不断提升,将有效改善市场小、散、乱的局面,大企业的研发能力和市场竞争力得到加强,从而加速动力电池进步的步伐,更好地支撑电动汽车产业发展。   市场格局发生变化   “目前,中国锂电池产业面临的问题主要是集中度明显偏低,且缺乏技术积累和创新,导致资源严重分散,市场无序竞争。”中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会秘书长张雨坦言,这使得中国锂电池产业始终大而不强,无法优化资源配置,形成规范有序的市场格局,也无法在与外部竞争时形成合力。   但过去一年,从行业品牌竞争格局来看,无论是快充领域,还是慢充领域,动力电池市场都呈现出了品牌集中程度进一步提高的局面。数据显示,前五大动力电池企业的合计市场占有率已高达近70%。其中,磷酸铁锂电池的市场集中度更高,前四名占据84%的份额,三元电池的前四名则占据60%份额。   集中度提升的背后是整个市场的大幅增长。记者了解到,2016年动力电池出货量达到27.8GWh,同比增长近80%。其中,客车、乘用车、物流车的出货量占比分别为56%、32%和12%,客车依然是最大的应用市场,但乘用车的占比正在快速提升。在电池类型方面,由于在客车领域占据主导地位,磷酸铁锂电池的占比仍高达70%以上,高能量密度的三元电池在乘用车和物流车领域的优势明显,出货量近6GWh,渗透率约20%。   “出现这种变化,归根结底还是市场这只无形的手在发挥作用。”微宏动力系统有限公司市场副总裁宋寒告诉《经济日报》记者,在政策的刺激下,大量资本进入到了动力电池行业,对初期的行业发展也确实起到了促进作用。但是,小、散、乱的品牌格局终究难以满足终端客户的真正需求,少数拥有核心技术优势、品牌优势的龙头企业能够更好地获得客户的信赖和认可,从而获得更多的市场份额。   近两年,动力锂电池市场已经成为全球锂电池市场快速增长的最大引擎。据中国化学与物理电源行业协会统计,中国已成为全球锂电池发展最活跃的地区。2016年,中国锂电池市场规模约为1115亿元,动力锂电池需求605亿元,同比增长65.8%。2020年动力电池需求量将达到2015年的5倍。   补贴退步倒逼转型   2016年底,备受业界关注的新能源汽车补贴新政正式出炉。新政提高了新能源汽车的补贴门槛、建立了惩罚机制,且补贴金额退坡,即地方财政补贴不得超过中央财政单车补贴额的50%;除燃料电池汽车外,各类车型2019年至2020年中央及地方补贴标准和上限,在现行标准基础上退坡20%。   有观点认为,在补贴退坡的影响下,2017年动力电池市场会出现大幅滑坡。以动力电池应用最广泛的客车市场为例,8米至10米的纯电动客车,补贴从最高的40万元下降到最高20万元,降幅达到50%。巨大的补贴降幅可能带来电动客车销量的下滑,进而导致动力电池市场增速减慢。   “不可否认,随着补贴的退坡,对动力电池市场带来了消极影响,但要说市场会出现大幅滑坡则未必。”宋寒表示,整个新能源汽车产业链条积极应对挑战,通过产品技术升级、优化生产管理、优化供应链等方式控制产品成本,为终端客户提供更有竞争力的产品。   天津力神电池股份有限公司总裁秦兴才认为,补贴退坡带来的压力确实很大,但是一个产业不能只靠国家补贴。目前动力电池行业正处于快速扩充阶段,下阶段行业将会重新“洗牌”。   “高快长”成未来趋势   动气电池企业能否跟上政策退坡的进程,在新一轮行业洗牌中脱颖而出,关键在于能否在提升电池安全、寿命和能效的同时,进一步降低成本。   “动力电池行业的市场竞争将进一步加剧,低端重复产能将被淘汰,优质企业在未来的市场竞争中处于越来越有利的地位。”宋寒说,根据调整后的最新补贴政策来看,未来5年内,补贴将逐步退坡,会在很大程度上影响到客户的采购决策。具备技术优势、品牌优势、规模优势的企业,在产品性能、客户口碑、成本分摊等方面要优于其他企业,更容易获得客户的信赖,拿到订单。   目前,锂电池产业的技术路线很多,要想真正实现新能源汽车的市场化推广,让消费者更加放心、便捷地使用新能源汽车,选择和发展“高安全、快充、长寿命”电池技术是必然趋势。首先,安全是电池需要首要考虑的问题。其次,电池需要具备快充的能力才能够满足消费者机动性的需求,长寿命更是汽车设计的基本原则,这也保证二手车辆流转成为可能。   值得注意的是,从技术路线来看,当前市场上已经呈现出了坚持走慢充路线的企业逐步开始向快充路线渗透的局面,从近期的一些企业公告可以看出,不少慢充路线的代表性企业推出了快充产品。

    发布时间: 2017-06-24

  • 13. 使用光动力传感器对风轮机转子叶片的可靠和轻安全监测
    pengh
    具有光纤传感器的叶片状态监测系统因抗雷击而受到极大的关注,这是叶片长度增加的主要问题。然而,光纤传感系统比电子传感器更加复杂和昂贵。我们描述了一种新型的叶片状态监测系统,它将光纤的雷电安全性与电子传感器的可靠性和成本效益相结合。光纤传输数据从叶片到轮毂,此外,它们提供电力驱动叶片的传感器单元。为了实现对闪电感应电磁场的充分保护,需要对传感器单元进行适当的屏蔽。本文介绍了一种基于光学传感器的新开发的原型系统的可靠性。在实地试验中,该单元成功监测了一个1.5 mw风力涡轮机的叶片振动,为期23个月。

    发布时间: 2017-08-16

  • 14. 用于风力发电的Vernier开槽双凸极永磁发电机的性能分析
    pengh
    该研究介绍了转子和定子齿距(游标效应)变化对低速双凸极永磁机(DSPM)产生的反电动势(EMF)波形的影响。 具有和不具有游标效应的旋转电机使用遗传算法结合有限元法进行设计和优化。 机器参数的优化集中在质量与扭矩比的最大化之间。 结果表明,具有游标效应的机器具有更好的性能。 所获得的Vernier开槽双重显着永磁发电机然后被集成到自主风能转换系统中。 模拟测试通过Matlab / Simulink进行。 结果表明,所提出的机器是直接耦合的风力涡轮机的有效且廉价的替代方案。

    发布时间: 2017-08-16

  • 15. Solariant完成了对日本50兆瓦生物质发电厂的融资
    pengh
    2019年9月30日,Solariant Capital及其股权合作伙伴中部电力株式会社,三菱UFJ租赁金融有限公司和生物燃料有限公司已经完成了50兆瓦生物质的融资 Solariant Capital在日本茨城县神须市开发的发电项目。 该生物质发电厂项目将由Kamisu Biomass Power Generation LLC(四个合作伙伴之间的合资项目公司)建设,运营和管理,三井住友信托银行有限公司安排了高级项目债务,三菱UFJ租赁金融公司则提供了夹层债务。 50 MWp工厂将利用生物质燃料, 主要是棕榈仁壳(棕榈油的副产品)和木屑颗粒,每年可产生约350吉瓦时(GWh)的电力,相当于日本110,000户家庭的用电量。用于生物质工厂的燃料将根据与四个日本贸易公司的长期供应合同提供。该工厂还将利用由Solariant Capital LLC的全资子公司Lumino Biomass Fuel Inc.生产的木屑颗粒。 EPC总承包商是Hitachi Zosen和Okumuragumi之间的合资企业,分别是CFB锅炉和General Electric Co和Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corp.的发电机。运维承包商是JERA,它是亚洲最大的独立电力生产商之一。该电站的建设将于2020年底开始,并计划于2023年7月开始运行。该电站产生的能源将以24日元(含附加值)的固定价格出售给东京电力公司(TEPCO)。根据当前的上网电价计划(可再生能源补贴计划),每千瓦时20年的附加税。日本于2012年7月制定了当前的可再生能源补贴计划。

    发布时间: 2019-11-08

  • 16. 生命末期光伏板的回收:工艺发展的化学展望
    pengh
    在过去二十年中,光电的应用迅速增加,因为人们认为它可以为从传统矿物燃料向以可再生能源为基础的经济过渡作出根本贡献。然而,光电的长期可持续性将在很大程度上取决于过程解决方案的有效性,这些解决方案将被用来回收预期在不久的将来将产生的空前数量的寿命结束板。回收是不可缺少的,既要避免生产光伏板所使用的宝贵材料的损失,又要防止包括重金属在内的有害元素通过不恰当的处理方式被分散到环境中。本文对近二十年来提出的回收光伏板的工艺解决方案进行了评述。主要目的是为确定能够有效维持光伏市场持续增长的回收解决方案提供依据。为评估循环再造过程应符合的要求,我们检讨现时规管使用寿命完结的光伏板的法例,并分析过去二十年光伏市场的演变。基于这一分析,对未来四十年将产生的寿命结束面板的流量进行了预测。对之前提出的回收工艺进行技术调研,除了对科学文献中发表的研究成果进行分析外,还包括对专利回收工艺的详细回顾。就其经济可持续性和环境影响而言,已表明哪些进程可能是最有希望的进程。 ——文章发布于2019年1月1日

    发布时间: 2018-12-21

  • 17. Syngenta and Amoeba启动了农业生物控制产品的目标研究阶段
    pengh
    在法国,阿米巴(Amoeba)与世界农业领袖之一的先正达(Syngenta)签署了一项评估和测试协议。为了应对日益增长的针对真菌疾病的有效和可持续的解决方案的需求,先正达将基于变形虫的Willaertia magna C2c使变形虫溶解液测试不同的概念。 阿米巴独有的生物控制技术将被整合到详尽的先正达试验方案中,在欧洲的几个地点进行试验。在成功完成这一评估阶段后,双方可以探索这种新技术可能的联合开发和商业化选择。 “在过去的几周里,对我们的生物控制解决方案日益增长的兴趣以评估我们的阿米巴裂解物的几个伙伴关系的形式体现出来。由于对新行动模式的需求日益增加,目前对对抗病原体的新替代技术需求量很大。我们已经通过专利试验证明了我们的解决方案对葡萄霜霉病、马铃薯晚疫病和豆锈病的疗效。这些与全球领导人的新伙伴关系使阿米巴能够开发新的配方并扩大可能的应用范围。阿米巴的董事长兼首席执行官Fabrice Plasson解释道。 Amoeba指出,该公司的生物杀灭剂和生物控制应用程序仍处于测试阶段,目前还没有销售任何产品。

    发布时间: 2020-07-03

  • 18. 能源部为生物能源研发提供了7900万美元
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    美国能源部5月3日宣布,它已为生物能源研究和开发提供了7900万美元的融资机会,旨在降低生物燃料的价格,降低生物能源的成本,使高价值产品成为生物质或废物资源。 能源部副部长Mark W. Menezes表示:“在美国能源部,我们专注于扩大美国的能源供应,发展经济,增强能源安全,这将进一步推动生物能源技术的重大进步。” “今天宣布的融资机会将有助于确保我们国家在新兴生物经济中的竞争优势,并允许我们继续为美国消费者和企业更多本土能源选择。“ ——文章发布于2019年5月6日

    发布时间: 2019-05-10

  • 19. 法国研究人员带领团队了解生物燃料萃取剂现象
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    在法国,研究所的团队分离化学Marcoule(东航/ CNRS / ENSCM /蒙彼利埃大学)和他们的外国合作伙伴已经成功地识别和解释神秘的萃取剂之间的协同运作,这一现象自1960年代以来一直存在,但直到现在也弄不清。研究人员称之为ienaics方法。它提供了对物理和化学相互作用的新见解,这些相互作用发生在解决方案的近邻之外。为此,实验和测量更精确的比迄今发表的十倍进行使用的长椅上聚集在Marcoule和部署在新加坡稀缺实验室严格量化,第一次,萃取剂分子的效率以及它们之间的协同作用。   同时,CEA,与CNRS蒙彼利埃和雷根斯堡大学的专利这种新方法,涵盖传统萃取剂的组合与non-extractant混合分子助水溶物类,一个家庭没有的化学物质,到目前为止,用于回收,但目前的协同行为,直到现在还没有被确认。   在未来10年左右的时间里,该技术的进步有望使生物燃料提炼厂的提取过程更高效、更环保,并为制药行业提供更廉价的分子提纯方法。

    发布时间: 2020-04-10

  • 20. 美国燃料和石化制造商可能起诉特朗普政府
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    在华盛顿,《华盛顿观察报》(Washington Examiner)报道称,一位与美国燃油和石化生产商关系密切的消息人士说,该组织可能会起诉特朗普政府批准全年E15销售。在特朗普告诉参议员他将继续推行政策转变的报告发表后,AFPM的首席执行官在一份声明中说,“总统放弃E15规则的提议是非法的,实际上可能会使可再生燃料标准的问题变得更糟。”奥巴马总统承诺将促成一项协议,改革适用于所有利益相关者的RFS。这不是它。我们很失望地看到,尽管炼油厂真诚地努力寻找潜在的解决方案,但美国政府单方面采取了一种片面的方式,只服务于乙醇行业,而该行业对寻找共同点兴趣不大。 ——文章发布于2018年10月10日

    发布时间: 2018-10-30

  • 21. 美国航空航天局和DLR对替代燃料的排放进行飞行测试。
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    在德国,德国航空航天中心(DLR)和美国国家航空航天局(NASA)将首次在德国进行联合研究飞行。重点将是替代燃料的排放和在凝结尾迹中对冰晶的表征,以生物燃料为例。 第一个联合DLR/NASA的航班于2014年从加州的Palmdale进行,结果显示,与纯煤油的燃烧相比,为巡航飞行增加50%的替代燃料可以减少飞机引擎的烟尘颗粒排放,减少50%到70%。计划中的研究飞行计划是为了确定粒子的排放,以及它们如何通过不同的轨迹影响云的形成,从而研究它们对气候的影响。 从2018年1月14日起,NASA的DC-8研究飞机将访问德国三个星期,并与DLR A320先进技术研究飞机(ATRA)一起飞行。在国际研究任务中,DLR A320 ATRA将使用各种燃料混合物,而美国国家航空航天局(NASA)的全仪器DC-8“飞行实验室”将会在安全距离内进行,在ATRA的排气气流中测量煤烟颗粒、气体排放和冰晶。 ——文章发布于2018年1月14日

    发布时间: 2018-02-27

  • 22. 美国核工业有前途吗?
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    美国电力公司未来计划建造全尺寸核反应堆的计划,很有可能被无限期搁置。 尽管NRC已经颁发了许可证,但投资者可能没有看到在密西根州的DTE的Fermi III,弗吉尼亚州的自治州的北Anna III和南卡罗来纳州的威廉姆·李的项目。 原因已经众所周知了。天然气的低价格可能会持续几十年。与获得核反应堆的批准相比,建造新的天然气发电厂的监管障碍更容易克服。 更糟糕的是,V C夏工厂的失败证明了两件事——美国的核零部件供应链已经破裂,而且缺乏对该行业的政治支持,这使得它能够帮助SMRs的可能性是未知的。如果你想要一份清单,列出了V C暑期项目未能达到预期的所有方式,那么在核餐馆的谢丽尔·罗菲(Cheryl Rofer)有一个让你头晕的清单。 现任能源部长里克·佩里(Rick Perry)没有与他的机构的使命相关的专业知识,他曾提出过一个著名的废除它的建议。后来他发现了大规模的核废料清理计划。武器实验室的使命一定是令人清醒的召唤。尽管众议院拨款委员会(House拨款委员会)提议恢复部分削减开支,但特朗普为能源部授权的能源部削减了核能研发项目。对于他来说,佩里似乎更感兴趣的是兜售政府对气候变化的怀疑态度,而不是管理机构。许多关键职位仍然空缺。 在这个阴郁的前景中,来自核能领域的世界级专家马克·希布斯(Mark Hibbs)目前正与卡内基国际和平基金会(Carnegie Endowment for International Peace)联系在一起。在一份关于核能工业是否有前途的新报告中,他提供了一个合格的“可能”,但仅仅是由于由国有企业如Rosatom、中国国有核电公司以及阿海珐(Areva)资助的项目。美国公共贸易公司投资和建造新的核反应堆的时代可能已经结束。 Hibbs表示,原因在于,中国和俄罗斯似乎对导致西屋(Westinghouse)等公司在财务上破产的问题“免疫”。此外,Hibbs表示美国,应关注俄罗斯和中国核出口的日益上升的影响。 ——文章发布于2017年8月14日

    发布时间: 2017-09-24

  • 23. 科学家们提出了生物法合成萜烯类化合物的新机制
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    萜烯广泛应用于医药、食品添加剂、化妆品、生物防治、能源工业等诸多领域。近年来,萜烯类化合物因其具有高能量密度、低冰点、低碳排放等优点而受到越来越多的关注,可用于制造高性能、高密度的航空燃料。 萜烯的传统生产方法是从天然植物中提取或化学合成。但两种方法均存在收率低、能耗高、工艺复杂、污染严重等问题。随着合成生物学的发展和对绿色能源和可持续能源需求的不断增加,利用可再生糖作为原料和转基因微生物作为宿主生产所需产品成为新的研究热点。 青岛生物能源与生物处理技术研究所(QIBEBT)的张海波教授说:“相当多的微生物发酵产品都是有机溶剂,对宿主细胞有一定的毒性。”“然而,大多数关于微生物工程产生各种化学物质的研究集中在提高宿主菌株的代谢效率,而相对较少的研究集中在提高宿主菌株对有毒产品的耐受性。” 为了提高大肠杆菌BL21(DE3)对sabinene(一种双环单萜)的耐受性,张教授的团队通过适应性实验室进化(ALE)对该菌株进行了进化,获得了一个耐sabinene的突变体XYF(DE3)。XYF(DE3)的sabinene产量达到191.76 mg/L,是亲本的8.43倍。 该小组还通过基因组重测序、转录组分析和横向工程揭示了与提高XYF(DE3)耐受性相关的关键通路和基因。首次发现ybcK、ygiZ和scpA基因对大肠杆菌BL21(DE3)的萜烯类耐药有重要影响。 本研究为合理设计sabinene甚至其他萜类化合物的微生物合成系统提供了有价值的信息。 相关进展发表在《生物燃料的生物技术》杂志上。这项工作得到了中国科学院青年创新促进会、海南省研发计划重点项目和中国科学院大连清洁能源国家实验室的支持。

    发布时间: 2020-06-03

  • 24. 瓦锡兰维护和运营夏威夷生物柴油燃料发电站
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    在夏威夷,清洁、安全、不间断的电力是夏威夷电力公司50兆瓦斯科菲尔德发电站的核心。瓦锡兰已经签署了一项维护和运营咨询协议,该电厂位于距火奴鲁鲁40公里的瓦胡岛。该协议将帮助公用事业公司最大化电厂的可用性和效率。 瓦锡兰在10年的合同期内,将提供咨询和维护服务,帮助确保核电站的可靠发电,主要用于满足峰值负荷。快速反应发电厂增加了灵活的发电能力,并支持夏威夷实现到2045年实现100%可再生能源的目标。 该工厂以超低硫柴油为二次燃料的生物柴油为燃料,具有未来使用沼气或天然气的能力。该核电站还将提供“黑色启动”能力,提高在飓风或海啸等自然灾害发生时的恢复能力。 ——文章发布于2018年8月20日

    发布时间: 2018-08-29

  • 25. 从微藻生物量中发酵产制氢的工艺条件和发酵动力学的影响
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    通过暗发酵生产的生物制氢是一种很有前景的可再生能源技术,而利用微藻生物质作为第三代原料可以进一步提高该工艺的可持续性。在本研究中,我们使用Scenedesmus obliquus作为一种模型微藻,研究了使用一种肠杆菌的菌株来研究批量黑暗发酵试验中操作参数的影响。 (i)生物反应器的初始气液比(从1.3到8.2)进行了测试,结果比5以上的生物h2产量更高。 (ii)在联合实验中对不同的细菌生长、接种过程和发酵介质进行了测试。最好的条件是通过最大化生物h2产量和最小化生产时间和成本来选择。 (iii)对不同的微藻浓度(2.5 - 50g / L)对糖提取和生物H2收率的高压灭菌效果进行了测试,结果最佳结果为2.5 g/ L(81.2%的提取率,40.9 mL H2/ g藻类)。 最佳操作条件下,发酵动力学监测和调整修改后的龚帕兹模型,与t95(bioH2生产所需的时间达到最高产量的95%)低于4.5 h。最大的制氢是当使用湿藻生物量使能源消耗生物质干燥步骤被忽略。 ——文章发布于2018年4月

    发布时间: 2017-12-29

  • 26. 生物能源启动许可ORNL食品垃圾焚烧系统
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    位于田纳西州诺克斯维尔的Electro-Active Technologies公司在美国能源部橡树岭国家实验室工作期间,独家授权两家创业公司联合创始人发明并获得专利的生物精炼技术。 这些技术可作为将有机废物转化为可再生氢气用作生物燃料的系统。 该系统结合了生物学和电化学,以降解有机废物 - 例如植物生物质或食物废物 - 以产生氢气。 在微生物电解过程中,多样化的微生物群落首先分解有机物质。 “转化复合物通常需要数千种微生物 从生物质到电子的有机混合物,“Abhijeet Borole说道,他与该公司首席执行官Alex Lewis共同创立了Electro-Active Technologies公司。 “我们开发了一种浓缩工艺,以创建这种[微生物]联合体,从而有效地从有机材料中提取电子。” 他们设计的电解方法然后将质子和电子结合成氢分子。尽管Borole和Lewis最初开发了两种工艺来解决生物燃料生产过程中形成的液体废物问题,但Electro-Active Technologies将专注于对抗食物垃圾。 “我们今天浪费了大约40%的食物,这些食物在垃圾填埋场产生甲烷,”Borole说。 “在食品行业投入了多少精力和精力的情况下,这也是相当可观的。” “我们可以提供零排放燃料,减少交通排放,同时还使用食物垃圾来制造氢气,”他继续道。 在与DOE的Energy I-Corps进行面谈之后,两人选择了食品废弃物作为微生物原料,同时参与DOE的Energy I-Corps,该计划有助于加速DOE实验室的商业化工作。由于客户通常必须支付处理食物垃圾的费用,因此基于食物垃圾的原料比使用必须购买的生物质具有经济优势。该公司正在为客户可以在现场安装模块化废物转换系统的原型。 Electro-Active Technologies成立于2017年,致力于将行业和社区推向闭环运营,从而节省资金并提高可持续性。该创业公司于2月份被选中参加旧金山的IndieBio加速器计划,并最近被壳牌,丰田和纽约州能源研究与发展管理局赞助的H2 Refuel Accelerator接受。 “所有这些公司和机构都对推进氢能经济感兴趣,因为它被视为21世纪的主要发展之一 - 能够应对气候变化,”Borole说。 Abhijeet Borole在ORNL工作了20多年,在那里他领导了微生物燃料电池和电解槽的研究,以开发用于废物转化的生物电化学系统。他现在是田纳西大学的研究教授,同时也在与创业公司合作。 Alex Lewis通过田纳西大学布雷德森跨学科研究和研究生教育中心,在Borole的指导下研究了能源科学与工程的博士候选人。作为Electro-Active Technologies的首席执行官,他最近在田纳西河谷管理局的支持下被选为ORNL第三个创新十字路口队列的研究员。 能够实现这项技术开发的初步研究得到了美国能源部能源效率和可再生能源办公室,生物能源技术办公室的支持。该技术由ORNL和田纳西大学研究基金会联合申请专利,该基金会是UT系统的非营利性附属机构,旨在促进UT知识产权的商业化。  

    发布时间: 2019-10-08

  • 27. SFEN说,新的核能将确保法国的能源安全
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    SFEN在6月16日发布的一份技术报告中说,如果法国的电力系统只依赖大规模部署可再生能源以及仍在发展中的技术,那么到2050年法国的能源安全将面临风险。这些技术的工业成熟度还不能得到保证。 SFEN表示,未来30年,法国电力系统将面临三大“特殊挑战”。首先,中国将不得不更换大部分现有的反应堆,因为它们将在本世纪40年代的上半年运行60年。它说这可能会有“悬崖效应”的风险。其次,法国必须在2050年达到碳中和的目标。第三,根据《能源转型法》,中国必须减少对核能的依赖,而核能是电网稳定的关键。 SFEN说,法国还面临其他可能影响其能源供需的重大不确定性。例如,该国的供应安全可能受到邻国能源战略和相互联系的影响。法国的国家低碳战略预测,到2050年,电力消耗将增长30%,主要与交通和住房电气化有关。SFEN说,在法国可再生能源的开发速度和潜力,以及在能源存储、发展灵活需求和发展电力互联能力方面,也存在技术和行业上的不确定性。 Compass Lexecon研究的两个方案是基于法国政府于2018年11月发布的“多年度能源计划”(PPE)。这不是一项立法,但提出了未来十年在能源政策方面应遵循的轨迹。它有两个主要目标:减少中国的化石燃料消耗,确保一个明确、公平和可持续的过渡。PPE要求到2035年关闭14.9兆瓦的核能发电能力,并关闭运行60年的所有核反应堆。另一种设想是研究到2050年可能替代21.5兆威的核电能力。第四种设想是在2050年之后没有核能发电能力。另外两种方案着眼于电力系统的灵活性,包括使用电池、利用过剩发电能力生产氢气和甲烷、互连器和需求响应。 SFEN表示,Compass Lexecon模拟的情景表明,即使目标是到2050年将核能在能源结构中的比例降低30%,该国“可能会面临日益加剧的紧张局势,如果这个比例降低,紧张局势将成倍增加”。报告称,在任何情况下,风能和太阳能“都将被推到极限”,接受度受到重大限制,“对灵活性需求的管理将基于对技术和产业不成熟技术作用的重大押注”。 SFEN指出:“除了技术风险,还有经济框架(监管和市场参与者)的核心问题,以便实现预期的轨道和目标。”“这些情景显示批发价格的高度波动,部分与间歇性能源的‘同类相食’现象有关,模型存储手段放大了这种现象。”因此,建模工作凸显了建立适应所有低碳技术的新框架的必要性。它特别指出,为了电力系统的整体经济平衡,需要保持核能的稳定作用。” SFEN说,不更新核潜艇最快将在2030年产生后果。“放弃核能选择,决定不启动船队更新,或者不做决定,可能会对本世纪30年代中期产生重要而明显的后果,无论是对我们的电力供应战略还是实现我们的气候目标……法国今天必须通过启动一项计划来保证这一核选择,该计划将巩固其建设发电厂的能力,并产生提高竞争力所需的一系列影响。” SFEN建议法国在covid后的恢复计划中包括建造一系列三对反应堆的项目,并确认该项目将在2021年年中调查结束时启动。它还说,欧盟应该把新核能纳入绿色协议和相关的金融机制计划。

    发布时间: 2020-07-22

  • 28. 通过建模和仿真,对风力发电压缩空气储能系统进行工艺设计、运行和经济性评价
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    压缩空气储能(CAES)与波动风电相结合,在平衡电力供需方面具有重要作用。本研究旨在通过过程仿真,研究风力发电CAES系统在设计和非设计工况下的设计和运行。改善稳态模型压缩机,涡轮机和压缩空气蓄能系统风力发电是在阿斯彭加®开发和验证。在Excel中建立了一个洞室的伪动态模型。利用压气机和涡轮特性曲线建立模型进行过程分析。在偏离设计的分析,发现压缩空气蓄能系统在变量轴转速风力发电模式利用更多的过剩风能(49.25兆瓦),储存更多的压缩空气(51.55×103公斤),产生更多的电力(76.00兆瓦)并提供放电时间超过,在恒定轴速度模式。经济评价的基础上逐步降低电力成本(LCOE)使用阿斯彭流程执行经济分析器®,发现LCOE压缩空气蓄能系统风力发电模式变量轴速度低于在恒定轴速度模式。本文的研究希望对风力发电CAES系统的设计和运行以及降低成本有一定的指导意义。 ——文章发布于2019年1月17日

    发布时间: 2019-02-02

  • 29. BIRD Energy将向以色列与美国合作社投资640万美元 清洁能源项目
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    这些项目旨在促进生物质,燃料电池,天然气,水能连结和能源效率技术 华盛顿特区-美国能源部(DOE),以色列能源部(MoE)以及以色列创新局已经选择了七个清洁能源项目,根据双边工业研究与发展(BIRD)能源计划获得了640万美元。这些项目的总价值为1540万美元,其中包括来自选定资助公司的900万美元成本分摊。 每个项目都是由美国和以色列的合作伙伴进行的。选定的项目解决了两国都感兴趣的能源挑战和机遇,并致力于将清洁能源技术商业化,以提高经济竞争力,创造就业机会并为创新型公司提供支持。 美国能源部长丹·布劳耶特(Dan Brouillette)表示:“ BIRD能源计划继续在能源方面取得成果,提高了美国和以色列的能源安全性。 “迄今为止,这项创新计划已将七种新型清洁能源技术商业化,并吸引了超过4.5亿美元的后续投资,为两国创造了就业机会。我为今天宣布的获奖者的前景而感到兴奋,他们有望为该计划的持续成功做出贡献。” 以色列能源部长Yuval Steinitz博士说:“ BIRD基金会是以色列能源部和美国能源部之间在研发和创新方面的成功合作框架。这项合作使两国能够促进在各个领域共同开发技术,并在短时间内将它们商业化。 ” 以色列创新局首席执行官Aharon Aharon先生说:“促进清洁能源技术领域的创新是以色列创新局和美国的共同目标。这种合作为双方清洁技术行业的发展带来了重要价值国家以及通过有效的能源管理促进其他部门。赢得了这一轮融资的联合项目提出了有希望的技术创新,可以应对国家和全球范围内的清洁能源挑战。 ” BIRD基金会执行董事Eitan Yudilevich博士说:“从BIRD能源计划获得的资金使美国和以色列之间的伙伴关系能够共同开发创新的替代能源技术和能源效率解决方案,从而为经济和可持续发展目标做出贡献两国。 BIRD基金会为在两国企业家,老牌公司和研究机构之间建立和支持美以能源伙伴关系感到自豪。” 批准的七个项目是: Chakratec Ltd.(以色列罗德)和Blink Charging Co.(佛罗里达州迈阿密海滩)将开发并演示通过储能系统促进电动汽车充电。 EcoPlant技术创新有限公司(以色列的吉布兹格维姆)和Atlas Machine and Supply,Inc.(肯塔基州的路易斯)将开发一种新颖的解决方案,以优化能源效率并改善食品和饮料行业的压缩空气系统的质量。 Elbit Systems Ltd.(以色列海法)和Ballard Unmanned Systems Inc.(马萨诸塞州Southborough)将开发氢动力垂直起飞和降落无人机,以实现长寿命和零排放。 Eta-Bar Ltd.(以色列Petach-Tikva)和Adesto Technologies Corp.(加利福尼亚州圣塔克拉拉)将开发用于并网电子设备的高效电源。 Exency Ltd.(以色列Sderot)和Brayton Energy,LLC(新罕布什尔州汉普顿)将开发一种低成本,高效率的固体生物质和固体废物为燃料的发电系统。 Netafim灌溉公司(以色列特拉维夫)和Polaris能源服务公司(加利福尼亚州圣路易斯奥比斯波)将开发一个集成的灌溉和能源管理系统。 特拉维夫大学有限公司(以色列特拉维夫)的拉莫特和气体技术有限公司(密歇根州瓦隆湖)将开发新型甲烷干重整催化剂的可扩展生产并将其应用于合成燃料工厂。 由于2007年《能源独立与安全法》的颁布,BIRD Energy于2009年开始运营。从那时起,包括今天宣布的项目在内,BIRD Energy资助了49个项目,政府总投资额约为3800万美元,此外还有49美元 私营部门提供了100万美元的配套资金。 符合BIRD能源资助条件的项目必须包括一家美国公司和一家以色列公司,或者其中一个国家的公司与另一国的大学或研究机构配对。 合作伙伴必须提出一个涉及能源领域创新的项目,这对两国都是共同利益。 BIRD Energy拥有严格的审查流程,并选择技术上最杰出的项目以及最有可能实现商业化并带来重大影响的项目。 合格的项目必须至少贡献50%的项目成本,并在项目取得商业成功时承诺还款。

    发布时间: 2020-01-06

  • 30. 可再生能源领域信息监测快报 ——固态锂电池 ESI 入选论文分析
    张博
    主要结论: 一、ESI高被引论文542篇 1. 发文国家 中国298篇;美国209篇;德国80篇;加拿大40篇;日本35篇;韩国24篇;新加坡23篇;英国22篇;澳大利亚17篇;西班牙14篇。 2. 发文机构 中国科学院99篇;美国能源部66篇;马里兰大学系统41篇;清华大学37篇;德克萨斯大学系统26篇;南京大学24篇;中国科技大学24篇;亥姆霍兹联合会23篇;马普学会23篇;加州大学系统23篇。 3. 研究方向 化学420篇;材料科学312篇;其他科技领域194篇;物理172篇;能源与燃料165篇;工程61篇;环境科学生态47篇;电化学39篇;金属冶金工程4篇;高分子科学4篇。 二、ESI 热点论文12篇 1. 发文国家 中国6篇;美国6篇;德国3篇;加拿大2篇;澳大利亚1篇;英国1篇;日本1篇;以色列1篇;新加坡1篇。 2. 研究方向 材料科学-多学科8篇;化学-多学科5篇;能源与燃料4篇;纳米科学-纳米技术4篇;应用物理3篇;化学物理2篇;凝聚态物理2篇。

    发布时间: 2023-01-31

  • 31. 湍流入口下神经网络和气动弹性涡旋法设计优化弯曲风力机叶片
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    本文描述了神经网络在使用具有合成流入湍流的气动弹性模拟器进行弯曲风力涡轮机叶片设计优化中的应用。使用涡旋粒子方法,其中风力涡轮机叶片由升力线理论表示,而风力涡轮机结构动力学使用基于有限元多体的方法建模。神经网络与基于梯度的优化器一起允许在复杂的气动弹性风力涡轮机仿真场景中快速设计新的弯曲风力涡轮机叶片。与直刀片设计相比,从神经网络中找到的刀片设计增加了预弯和扫掠。它平均产生的功率大约增加1%,转子上的平均推力略微增加0.02%。这项研究表明神经网络可以有效地设计风力涡轮机转子叶片涉及复杂的气动弹性模拟情景与湍流流入条件。进一步的工作可以改善神经网络的预测能力以及优化设计的性能。

    发布时间: 2019-08-07

  • 32. 通过低成本Ni / SBA-15从富含二氧化硅的棕榈油燃料灰(POFA)废物中重整CH4进行二氧化碳重整制氢
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    使用由棕榈油燃料灰(POFA)废料合成的低成本Ni / SBA-15作为二氧化硅前体,通过CH4(CRM)的CO 2重整产生H 2。采用不同的Na2SiO3-POFA / P123质量比(2.0,2.9和4.0)合成了一系列Ni / SBA-15,并与市售Na2SiO3(Ni / SBA-15(Comm。))制备的Ni / SBA-15进行了比较。 )。发现Na2SiO3-POFA / P123 = 2.9是最佳合成比,其产生明确的六边形骨架,较小的NiO颗粒,较强的Ni-载体相互作用,均匀的金属分布和较高量的碱性位点。催化性能符合Ni / SBA-15(R4.0)<Ni / SBA-15(R2.0)<Ni / SBA-15(R2.9)≈Ni/ SBA-15(Comm。)的趋势表明Ni / SBA-15(R2.9)具有优异的催化活性(H2选择性= 87.6%)。 Ni / SBA-15(R2.9)的有利物理化学性质改善了活性Ni金属在SBA-15上的稳定性,并提高了催化剂的优异催化性能。因此,可以肯定的是,具有2.9的最佳Na 2 SiO 3 -POFA / P123比率的POFA可以用作Ni / SBA-15的二氧化硅取代,用于通过CRM有效地产生H 2。

    发布时间: 2019-08-07

  • 33. 使用甲醇的氢气生产水电解使用光伏能源
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    氢被认为是提供清洁,可靠和可持续的能源系统最有希望的能源载体。它可以由各种各样的潜在饲料(包括水,化石燃料和有机物质)生产。电解是生产氢气非常快速方便??的最佳选择。水电解作为氢气生产的来源最近受到关注,因为它可以产生高纯度的氢气,并且可以与可再生能源相容。除了水电解之外,还有几项研究报道了甲醇电解水溶液。甲醇水溶液的电解电压低于水电解电压。由于操作电压显着降低,甲醇电解的能量效率可高于水电解的能量效率。在该研究中,研究者对甲醇电解以生产氢气感兴趣。已经确定将氢生产速率与电解单位体积的甲醇水溶液所需的功率相关联的关系。使用这种关系,在阿尔及利亚的不同地点,已经对使用PV太阳能作为能量系统的甲醇水溶液中的氢气的潜力进行了评估。

    发布时间: 2017-06-24

  • 34. 电气化美国公司为斯默德的能源储备计划投资130万美元
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    电气化美国公司正在向由萨克拉门托市政公用事业区(SMUD)开发的能源储备计划投资130万美元。这笔投资将有助于美国电气化,降低其整体能源相关成本,并降低该公司对萨克拉门托电网的影响。   SMUD首席执行官兼总经理Arlen Orchard说:“这一史无前例的项目将有助于解决能源需求高峰,将对电网的影响降到最低,并支持我们社区电动汽车充电的扩展。”“这样的项目还将继续推动我们走向无碳经济,使更高水平的可再生能源发电与电网相结合。”   通过SMUD的创新能源储存计划,电气化美国公司将与公用事业公司一起购买能源储存计划的权益。这将有助于减少美国的电力需求收费,并增加其能源存储的整体电网效益。按需收费目前是公共电动汽车基础设施部署的最大运营成本障碍,占到给定电费的80%。   该项目鼓励在萨克拉门托电网压力大的地区进行能源储存,同时为电力美国提供潜在的降低其SMUD服务区域的需求费用。SMUD计划在未来五年内,将公用事业电池放置在一个预计会有显著负荷增长的地方。   “能源StorageShares SMUD开发的程序提供了一个创新的方法在电网投资在萨克拉门托和降低我们的成本代替安装单个电池存储系统在每一个我们的12个电动汽车充电站由SMUD,”Robert Barrosa说美国公用事业战略和运营总监通电。他说:“这是一个双赢的机会,令有关各方受惠。这是一个很好的例子,显示公用事业和私营市场可以携手合作,推动电动车基础设施的发展。”此外,这也进一步支持了我们的绿色城市在电动汽车基础设施、零排放汽车共享、电动巴士和公共汽车等“从零到零”项目中的投资。”   根据这一协议,美国电气化公司将会因为公司在萨克拉门托地区的12个由SMUD供电的电动汽车充电站的需求减少而获得循环贷款。   这个名为saco -to- zero的绿色城市项目包括两种新型汽车共享服务,新的ZEV巴士和穿梭巴士路线,以及该地区最先进的电动汽车充电系统。该项目是美国电气化绿色城市计划的一部分,该公司和市政官员于2017年宣布了该计划。   电气化美国的绿色城市sacto零投资包括:   汽车共享——电气化美国公司在萨克拉门托市投资了两项ZEV汽车共享服务,这两项服务在不同的服务领域相辅相成,同时提供相同的便捷接入: GIG Car Share—Free Float Car Sharing: GIG Car Share由AAA北加利福尼亚州、内华达州和犹他州管理,在萨克拉门托提供Free Float Car Share服务。 特使-往返汽车共享:美国电气化公司还投资了特使技术项目,这是一项基于住宅的基于舒适设施的社区电动汽车共享服务。车辆可以预定,取车,还车。 ZEV公交车/穿梭巴士服务– Electrify America投资了ZEV公交车服务和按需微型班车服务。为了支持车队供电,Electrify America正在安装带有超快速充电器的充电站,以为每种服务供电。 电动巴士服务–铜锣湾连接:Electrify America的投资通过从主校园到萨克拉曼多的UC Davis Health校园的12条新型电动巴士,增强了萨克拉曼多和戴维斯市之间的巴士服务。航天飞机将由萨克拉曼多区域运输公司(SacRT)和Yolo县交通运输区共同运营。 按需电动穿梭巴士服务-富兰克林地区:Electrify America已为电池电动穿梭巴士提供了资金,以取代目前由萨克拉曼多地区运输公司运营的SmaRT Ride服务上运行的现有内燃机穿梭巴士。 电动汽车充电基础设施– Electrify America在萨克拉曼多地区向公众提供的14个超快速电动汽车充电站中的十二个均由SMUD提供动力。充电站的功率范围从50千瓦(kW)(通常是当今的电动汽车使用)到150和350kW。预计该充电技术可以满足当今所有电动汽车以及预计于2020年推出的先进电动汽车的需求。ElectrifyAmerica超快充电技术可以每分钟提供20英里的续航里程。

    发布时间: 2020-04-10

  • 35. 美国能源部:新藻类学位课程通过其第一学期
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    由美国国家可再生能源实验室,藻类基金会,大学,社区学院和全球工业生产公司之间合作的藻类技术教育联盟在新墨西哥州圣菲市的圣菲社区学院成功实施了第一期藻类学位课程。该课程是藻类生物,技术和培养新的两年学位课程的一部分,其总体目标是使学生在藻类行业的技术人员岗位上取得成功。通过美国能源部生物能源技术办公室的资助,ATEC项目将加强日益壮大的藻类行业的员工队伍能力。 藻类为饲料,食品,化妆品和营养品提供新的来源,是工业化学品和染料及最终生物燃料。根据ATEC的工作评估调查结果,将会有十倍的增长。到2021年,将需要填补近1.2万个工作岗位。为了支持行业的快速增长,海藻培育知识渊博的劳动力正在出现。 ATEC项目通过设计社区大学水域教育创新课程,具有一年制证书和两年制科学学士学位,以此为目标。证书和学位持有者将拥有一套独特的市场营销技能,可以减少培训时间,提高工作效率和效率。 随着圣菲社区学院实施课程的成功,2017年将在学校提供三个课程,并计划在其他社区学院推出课程。 ATEC项目还预计在不久的将来,任何有兴趣了解更多藻类的人都将完成入门大规模在线开放课程。 ATEC项目是BETO通过发展和加强与生物能源相关的培训和职业生涯的传统和非传统途径来支持生物能源劳动力发展的工作的一部分。

    发布时间: 2017-06-24

  • 36. 美国能源部出版氢能源战略框架:能源与环境
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    “氢是一种令人兴奋的燃料,有整合我国能源资源的潜力,但要充分认识到它在整个经济中的潜力,我们需要降低成本,并看到氢的供应和需求的显著增加,”能源部长丹·布劳利特(Dan Brouillette)说。“本届政府对该计划中所概述的国务院范围内的努力和合作感到兴奋,这些努力和合作将解决这些问题,并帮助确保氢作为国家未来能源的一种选择。”   根据能源部的说法,该计划将作为制定氢气项目战略方向的总体文件,并补充能源部各部门从事氢气研发活动的多年技术和项目计划。   能源部副部长马克·梅内塞斯(Mark Menezes)和各部门负责人在给利益相关者的一份信息中表示,氢是一种多功能燃料,为实现经济的长期可持续增长提供了途径。它可以为多个经济部门增加价值,作为可持续的交通燃料,为家庭生产电力和供暖,甚至可以出口。“但是,要实现氢的真正潜力,需要继续致力于研究和开发,并与私营部门加强演示和部署,以实现规模。”与其他燃料不同,氢需要更多的化石能源、核能和可再生能源系统的整合,它将采取来自所有能源部门的综合方法,以实现氢的全部潜力和好处,”他们说。   该计划的战略框架将能源效率和可再生能源、化石能源、核能、电力、科学和美国能源部高级研究计划局(ARPA-E)的研究、开发和示范工作结合起来,以推进氢的生产、运输、储存和使用。   梅内塞斯说:“几十年来,能源部一直在支持各种技术的开发,以补充我们传统来源的氢燃料生产。”该计划中概述的RD&D活动将有助于这一重要的部门范围内的努力,以支持我们的最高能源战略。”   该战略的一个关键方面是,利用国内各种低碳能源,包括可再生能源、核能和化石燃料(碳捕获、利用和储存- CCUS),实现制氢。   能源部负责核能的助理部长Rita Baranwal表示,该计划将使能源部在氢研发方面的努力合理化。她在推特上写道:“@GovNuclear(美国核能办公室)目前正努力展示美国反应堆的高温和低温电解,以大规模生产氢气,这可能为核工业打开新市场。”   10月能源部选择两个项目推进的轻水反应堆操作灵活综合制氢系统接收成本分享资金通过核能源办公室的美国工业先进核技术发展的机会宣布融资机会,合作办公室的能源效率和可再生能源的氢和燃料电池技术办公室。 在其中一个项目中,位于明尼阿波利斯的Xcel能源公司将与爱达荷国家实验室(INL)合作,展示一个利用核电站的蒸汽和电力来分解水的系统。由此产生的氢气最初将用于发电厂,但最终可能会出售给其他行业。INL本周表示,该系统可能会在Prairie Island核电站进行演示。   第二个提议是,康涅狄格州的FuelCell能源公司与INL合作,演示并验证一种固体氧化物电解电池制氢系统,将其集成到核电站中。   2019年9月,能源港(Energy Harbor)俄亥俄州托莱多市附近的戴维斯-贝斯(Davis-Besse)核电站一个为期两年的项目获得了美国能源部的资助,该项目通过低温电解来演示商业制氢。在同一奖项下,亚利桑那州公共服务部门也在评估帕洛弗德核电站核能与氢生产的整合。

    发布时间: 2020-11-26

  • 37. DSG太阳能集热器一次通过模式的广义分布参数模型及数值模拟方法
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    迄今为止,关于抛物槽式太阳能集热器(PTC)系统中直接蒸汽发生(DSG)过程的建模和仿真的研究是基于属于欧拉方法的空间控制体积建模。移动边界模型分别应用于单相和两相流体。该模型和相关算法缺乏必要的通用性。此外,当系统运行条件发生显着变化时,模型的数值稳定性难以得到保证。为此,本文基于拉格朗日方法的流体包裹跟踪(FPT)思想,研究了直流模式下PTC系统中DSG动态过程的建模与仿真。建立了吸收器中流体热力学性质变化的统一公式。然后,建立了流体加热和相变过程的广义一维分布参数模型。建立了与该模型相对应的FPT算法,得到了流体热力学性质的瞬态分布和流体相变点的瞬态位置。此外,模型和算法主要通过现有的实验结果进行验证。最后,通过仿真实验研究了典型输入扰动下吸收体内流体热力学性质的瞬态分布,以及在大直接法向辐照度(DNI)扰动下显示过热区和两相区的消失和再生过程。结果表明,所提出的模型和计算方法具有良好的通用性,可以模拟DSG系统的动态过程。本文对DSG系统的实时分析,控制器设计和评估具有实用价值。 ——文章发布于2019年8月

    发布时间: 2019-07-03

  • 38. 美国的乙醇产量从上周的创纪录高点回落
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    2017年12月1日 在华盛顿特区根据可再生燃料协会发布的政府数据,乙醇产量从上周的最高记录下降了9000桶。乙醇产量平均每天1066万桶(b / d),即444.77万加仑。乙醇产量的四周平均值达到了创纪录的1063万桶,折合成年率为1630亿加仑。乙醇库存为2.20亿桶。这比上周增长0.5%,达到19周高点。连续第三周录得零进口量。 平均每周汽油需求下降9.1%,至39周低点36640万加仑(87.24万桶)。这相当于1337亿加仑的年化。提炼/搅拌机的乙醇投入增加0.2%至922000桶,相当于14130亿加仑的年化。因此,向市场供应的汽油平均含有10.57%的乙醇,这是有史以来最高的每周混合率。每日汽油需求占每日汽油需求的百分比,每日乙醇产量增至12.22%,为41周最高。

    发布时间: 2017-12-29

  • 39. 希腊发电和输电系统生命周期环境绩效评估
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    本文的目的是针对希腊目前运行的不同发电技术和互联输电系统,对该国电网进行综合生命周期评估。采用SimaPro 7.1生命周期评估软件对发电和输电系统进行能源和环境评估。目前的工作表明,对环境不利的主要影响(>60%)与发电部门有关;尤其是希腊大陆的电力系统,主要由集中的化石燃料发电厂控制。研究发现,与发电相比,输电的生命周期影响要低70%-90%。输电损耗是温室气体排放的最重要因素,而输电线路基础设施和变压器的生命周期影响要小得多。关于初级能源需求的研究结果显示出类似的行为。未来的电力供应与可再生能源的高份额混合使用,可能会大幅降低温室气体排放,而由于可再生能源的电力密集型建设阶段,预计一次能源需求将会增加。还报告和讨论了发电和输电对人类毒性、生态系统质量、资源枯竭等环境影响的贡献。

    发布时间: 2019-04-08

  • 40. 美国能源部授予田纳西州140万美元的生物燃料研究
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    在田纳西州,田纳西大学农业研究所的研究人员通过生物量研究和发展计划,在未来两年内从美国能源部获得了140万美元。这些项目的重点是开发生物燃料的商业应用,以及生物燃料和生物燃料产品。 David Harper是美国可再生碳研究中心的材料科学副教授,他告诉WGNS:“这项研究将建立在现有的科学基础上,利用草、硬木和软木的植物材料生产出具有商业价值的产品,如化学制品、燃料和工业材料。”我们的目标是让生物燃料产品,包括燃料,更有成本效益。哈珀解释说:“我们可以通过将生物量装载到一个溶剂中,在催化剂的作用下,以超过20%的比例将植物的糖分从木质素中分离出来。”“植物糖、纤维素和半纤维素将被升级为液态航空燃料,或烷烃。”木质素随后会被迅速转化为碳泡沫和活性炭。然后,碳就成为了过滤器和高温绝缘产品的基础。它也可用于储能,如锂离子电池。 ——文章发布于2018年5月27日

    发布时间: 2018-05-29

  • 41. 混合可再生能源系统,具有最小噪声风力涡轮机
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    在本研究中,研究并分析了一种光伏风混合可再生能源系统,并将其集中在风力发电机上,以尽量减少产生的噪声。进行了机械和电分析。对转换系统内的风力发电机和电子器件进行谐波电气分析,取得了较好的性能。在选择的风力涡轮机上也进行了机械振动分析,以估计在运行过程中可能影响叶片的力和频率,引起噪声和干扰效应。 在实现了一个由二极管全波整流和LC滤波器组成的交流/ DC /交流转换系统来稳定直流母线后,发现谐波和总谐波失真最小。最后用IGBT逆变器将直流信号转换为交流输出信号,在改造后的频率为50hz。总谐波失真最小到2.81%,低于基本电流频率5%的IEEE标准。 此外,还发现,根据本研究中混合系统的建议安排,如果即使在其固有频率下运行,其性能也会受到轻微的影响,从而产生最小的共振效应。 ——文章发布于2017年12月

    发布时间: 2017-08-16

  • 42. 一种多级太阳能蓄能器的分析
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    摘要以两种不同凝固点的石蜡为聚丙烯酰胺(PCM),储存在苏打罐中,按顺序分布,在实验室和原型尺度上对太阳能蓄能器的放电效率进行了评价。实验模型和原型模型的放电效率范围分别为[数学处理误差][74%,92%]和[数学处理误差][49%,61%]。获得更高的效率值在两个蓄能器当第一行的汽水罐暴露在进入的空气充满了PCM较低的凝固点(41?°C)和最后一行PCM高凝固点(56?°C)。该数学模型的数值解可以预测出与实验数据相比较的出口空气温度。由于环境条件的变化,原型蓄热器与仿真结果有较大的差异。结论表明,采用两种不同凝固点的PCM可以提高太阳能蓄电池的放电效率。所建立的数学模型可用于预测蓄能器出口空气温度的时间演化。排成行顺序和石蜡类型允许根据应用类型调整能量释放速率。 ——文章发布于2019年6月

    发布时间: 2019-02-02

  • 43. 实验室规模使用风力发电数据的综合氢能利用系统实验研究
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    像风能这样的可再生能源产生间歇性的电力。 氢能系统可以帮助解决风力发电的波动问题。 累计氢能利用系统(THEUS)由单位型可逆燃料电池(URFC),氢储罐和其他辅助部件组成。 风力是固有的变数; URFC将在水电解槽模式运行中受到动态输入功率曲线。 该研究介绍了间歇式风力发电的不同变化下THEUS的运行和性能。 在水电解池和燃料电池模式运行中对THEUS的性能进行了评估。 在每个操作中都提出了堆叠效率,系统效率和系统效率,包括来自URFC的热量输出。 还对URFC和THEUS的总效率进行了调查。 URFC和THEUS的最大总效率分别为53%和66%。

    发布时间: 2017-06-24

  • 44. 俄罗斯起草低碳发展战略
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    俄罗斯经济发展部上周公布了一份到2050年的低碳发展战略草案。该战略的基本设想是,核能产量将从2017年的203 TWh增至2030年的225 TWh和2050年的260 TWh。 环保部表示,该战略旨在确保中国向以低温室气体排放为特征的多元化经济发展轨道转型。4月10日之前,该战略将公开征求意见。据路透社报道,俄罗斯经济发展部副部长米哈伊尔·拉斯特里金(Mikhail Rasstrigin)表示,这份文件是联邦政府首次全面尝试这样做。他说:“重要的是,它为主要的节能领域设定了具体的目标。”这些领域包括:工业、建筑、能源生产和运输。 低碳发展战略草案提出了“基础”和“集约”两种主要的低碳发展设想。该战略认为最可行的基本情景是,到2030年,俄罗斯GDP的碳强度将降低9%,到2050年将降低48%(相对于当前水平)。制定2030年的温室气体排放目标,尽管比现在要高,但将比1990年的排放量减少三分之一。实现这一目标的措施包括大规模提高能源效率、实行碳价、发展核能和可再生能源、减少森林砍伐和扩大森林保护区。 密集的方案将使俄罗斯在21世纪下半叶实现碳中和。除了基本设想的措施外,它还将包括努力减少制成品、能源、工程和服务的碳密度。这将通过包括大规模电气化和交通及工业数字化在内的步骤实现;可再生能源的增长;引进捕捉、储存和处理二氧化碳的技术,停止砍伐森林和进一步扩大森林保护。 俄罗斯是2015年《巴黎协定》的缔约方,根据该协定,《联合国气候变化框架公约》的缔约方同意制定长期、低排放的发展战略。根据该协议,所有缔约方都必须提出国家自主贡献(NDCs),这体现了每个国家为减少国家排放和适应气候变化影响所做的努力。俄罗斯还没有提交第一个国家发展委员会。

    发布时间: 2020-04-10

  • 45. 巴西研究人员因提高甘蔗生产的温室气体排放而获奖
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    2017年11月15日 在巴西,国际肥料协会(International肥料Association)授予了巴西坎皮纳斯农学研究所土壤和环境资源研究与发展中心(Center for Research and Development of土壤和环境资源中心主任)的奖项,该组织致力于开发一种减少温室气体排放的甘蔗栽培方法。该方法整合了脲酶抑制剂,阻止尿素转化为二氧化碳和硝化抑制剂,防止一氧化氮和其他气体从氨中转化。

    发布时间: 2017-11-30

  • 46. 美国能源部和美国农业部联手加强美国农村地区的能源技术开发和应用
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    华盛顿特区—美国能源部副部长马克·w·梅内塞斯和副部长唐纳德·拉沃伊今天宣布了两部门之间的谅解备忘录,以促进农村能源和技术的发展,支持和促进农村和农业社区以及国内制造业。 根据2018年农业法案第6501条的要求,新签署的谅解备忘录将加强能源部和美国农业部之间的合作与协调。谅解备忘录涵盖的领域包括促进美国农村社区的能源相关投资;精简、利用和优化项目资源;鼓励创新;向农村社区提供技术援助;加强能源基础设施;确保经济可靠的电力供应;帮助农村企业向世界各地出口能源产品和制成品。 “这份谅解备忘录将为我们的农村社区带来不可估量的好处。美国能源部副部长马克·w·梅内塞斯(Mark W. Menezes)说:“美国农村理应得到这份谅解备忘录所带来的能源基础设施、技术和商业方面的投资。”“通过共同努力,能源部和农业部将履行特朗普总统的承诺,以前所未有的方式强调和关注美国各地这些努力工作的社区的需求。” 副国务卿拉沃伊说:“能源创造就业机会,支持地方基础设施建设,并为促进农村社区的经济发展提供新的机会。”“致力于开发和利用新能源技术的农村社区的聪明和创新头脑应该知道,特朗普政府支持他们促进美国农村繁荣的使命和努力。我很感谢美国农业部与能源部合作,帮助农民、牧场主、护林员和农村社区的企业兴旺发达。” 美国农业部和美国能源部已经召集了跨部门工作组。工作组将集中于五个主要领域:(1)在美国农村发展和扩大与能源和制造业相关的企业、产业和技术;(2)鼓励投资新建或改善农村能源基础设施;(3)加强美国农村地区能源相关企业和产业的资本获取;(4)支持预期与农村能源投资和发展相关的增长的农村社区投资;(5)鼓励、支持和投资网络安全倡议和网格改善。工作组将由美国农业部和能源部的代表共同主持。它们将至少每季度举行一次会议,并在第一次会议的一年内和以后每年就各部门将合作的行动和项目向每一秘书编写一份报告。 他说:“农村、偏远地区和部落地区是我们国家最需要能源的地方。在阿拉斯加,我们已经看到了如何协调部署新的创新技术,以减少对昂贵的柴油燃料的依赖,但我们有潜力做得更多,”参议员丽莎穆尔科斯基(R-AK),参议院能源和自然资源委员会主席说。“我希望能源部和美国农业部之间的这份谅解备忘录将为这些社区提供更好的协调和有效的能源解决方案。” 他说:“我很高兴看到美国能源部和美国农业部之间的正式伙伴关系,以及对美国农村潜在能源基础设施项目效益的认识。这是西维吉尼亚州农村、大阿巴拉契亚地区和我们整个国家的重要发展。我期待工作组报告的结果,并将继续与政府密切合作,以确保拟议中的阿巴拉契亚储藏中心成为现实。 2017年4月,唐纳德·j·特朗普(Donald J. Trump)总统成立了农业和农村繁荣跨部门工作组(Interagency Task Force on Agriculture and Rural Prosperity),以确定可以促进农业和农村社区繁荣的立法、监管和政策变化。2018年1月,国务卿珀杜向特朗普总统提交了工作组的调查结果。这些发现包括31项建议,使联邦政府与州、地方和部落政府保持一致,以利用美国农村存在的机会。工作组认识到,促进包括可再生能源在内的所有能源对实现能源独立、加强美国国家安全以及支持美国农村经济至关重要。

    发布时间: 2019-11-08

  • 47. 全球能源转型中对核能的迫切需求:能源与环境
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    IEA的《2020年能源技术展望》(Energy Technology Perspectives 2020)分析了800多种不同的技术选择,以评估在确保能源体系弹性和安全的同时,如何才能在2070年前实现零排放。   “尽管COVID-19危机造成了困难,但最近的一些事态发展使我们有理由越来越乐观地认为,世界有能力加速清洁能源转型,并实现其能源和气候目标。不过,主要问题仍然存在。国际能源署的这份新报告不仅显示了挑战的规模,而且为克服它提供了至关重要的指导,”国际能源署执行主任Fatih Birol在今天宣布报告发布时表示。   报告称,随着全球碳排放达到令人难以接受的高水平,需要对能源体系进行结构性改革,以实现全球共同气候目标所呼吁的排放量快速而持久的下降。报告发现,仅仅是电力部门向清洁能源转型,也只能让世界实现净零排放的三分之一。报告说,要完成这一过程,就需要更多地关注交通、工业和建筑行业,这些行业目前约占能源系统二氧化碳排放的55%。   报告称,在政府政策的推动下,全球能源体系的碳足迹在历史上“一波三折”地减少。例如,核反应堆的建设在20世纪60年代和70年代激增,但此后放缓。   报告称,如今,更多地使用清洁电力是脱碳的核心。根据国际能源署的可持续发展设想,电力在最终能源需求中的占比将从目前的五分之一上升到2070年的近50%,为累计二氧化碳减排贡献了近五分之一。30000 TWh电力需求扩大,这意味着每年2070看到电力需求相当于墨西哥和英国的当前年度需求被添加到世界电力系统相结合,推动更多的使用太阳能、风能和其他可再生能源,以及核能。   核能的价值   明天解决高层小组建设更强大和更清洁的核能在世界核协会的战略eForum 2020昨天,Varro说,冠状病毒大流行引发了“前所未有的经济和社会冲击”,由于对流动性的限制和限制经济活动,对能源消耗的影响。由于严重的经济衰退和社会限制,能源使用和二氧化碳排放量都出现了前所未有的减少,减少了约26亿吨。   “但这不是什么值得庆祝的事情,”他说。“减排取得了不可接受的社会和经济成本和我们的分析还表明,除非政府接受挑战,把清洁能源的核心经济复苏的努力,如果世界经济复苏没有重大的结构性变化,那么它几乎可以肯定的是,二氧化碳排放量将反弹,很可能超过2019年历史的高峰。”   仍然气候变化是“完全没有”,他说,国际能源机构的可持续发展的场景——巴黎的数学表示协议表明,到2025年全球二氧化碳排放量将比现在要低,继续降低全球经济在不关闭。   瓦罗表示,电力部门是这一转型的“核心”,是“迄今为止”最大的二氧化碳排放部门,但它也是一个拥有大量可扩展的低碳替代品的部门。他表示,通过电动汽车或热泵供暖实现的经济电气化,可以成为其他行业去碳化的“一个非常有力的工具”。   “因此,公平地说,电力是对抗气候变化的决定性战场,”他说。   他指出,在可持续发展的轨道上,低碳发电的年平均增长率与日本的电力消耗大致相当,而世界每年需要达到日本电力系统完全依靠清洁能源的水平。 “是绝对清楚,风能和太阳能将发挥重要作用,是非常重要的,我们讨论的主要作用和核能的未来应该承认的技术革命展开在风能和太阳能技术和独特的,他们很可能扮演的角色,”他说。“在国际能源署,我们认为,保持包括核能在内的多样化低碳技术组合具有明显的价值,而这绝不是与风能和太阳能相对抗的。事实上,我们非常认为核能是电力系统的一个非常有用的补充,这个电力系统拥有大量的可再生能源。但我们也需要认识到,虽然我们需要大力发展低碳发电,但就核电而言,不能排除现有低碳发电出现重大损失的可能性。”   他指出,由于冠状病毒危机的影响,批发电力和天然气市场已经达到创纪录的低点,这对任何设施都构成了“重大挑战”,包括从批发市场获得收入的核电站。   他说:“很多时候,这些批发市场的设计没有为核电站等设施的电力安全贡献提供公平的报酬,而且很多时候,各国没有制定能够反映核能低碳价值的碳价格。”   他表示,国际能源署估计,今年由于核电站“在其最佳技术寿命结束前”过早退役,全球新安装的风能和太阳能发电量的一半左右将被损失。   他说:“每生产2台风力发电机和2块太阳能电池板,都只是简单地用另一种低碳发电方式取代了一种低碳发电方式,而对脱碳没有任何帮助。我们可以做得更好,”他说。“所以,我们已经建议各国政府,他们的首要任务应该是,对任何满足安全和运行规则的核电站应该延长,应该运行到最佳寿命。”   投资在核   他说,对新的核电能力进行投资的需求也很明显。   “事实上,从宏观经济的观点也许冠状病毒危机的最重要的影响是,而不是渐进的货币环境正常化利率逐步联盟,全球主要央行反应是大规模货币刺激导致零甚至是负利率。从核能的角度来看,这是非常重要的因为也许最重要的障碍是非常大的初始资本投资,这个障碍在零利率或负利率环境中更容易解决。   “这是一个政府可以利用的机会。公平地说,私营部门对第三代100亿美元、历时10年的建设项目的投资兴趣有限。那些实际上已经成为国有能源公司的保护,但是我们看到私人部门投资者兴趣风险资本和研发投资先进的核技术,但政府又有非常重要的作用,在促进基础科学,也在促进和帮助早期部署。”   他表示,国际能源机构的分析“清楚地表明”,核能发挥着重要作用,并使能源转型“更具成本效益和能源安全性”。他补充道:“然而,我们不应该盲目,我们应该认识到,无论是行业还是政府,都有一些重大挑战需要克服。”

    发布时间: 2020-09-29

  • 48. 世界上最大的氢电解在壳牌的莱茵兰炼油厂。
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    ITM能源(AIM: ITM),能源存储和清洁燃料公司,很高兴地注意到壳牌公司宣布正在建设,拥有ITM能源,一个新的氢电解工厂,这是世界上最大的氢电解工厂。壳牌公告全文如下。 欧洲财团与壳牌和ITM宣布达成协议,在莱茵兰炼油厂建立电解。 壳牌和ITM将在德国莱茵兰炼油厂建造世界上最大的氢电解工厂。该氢的峰值容量为10兆瓦,将用于炼油厂的Wesseling现场的产品的加工和升级,以及测试该技术并探索其他领域的应用。 欧洲合作伙伴壳牌(Shell)、ITM Power、SINTEF、thinkstep和Element Energy目前已从欧洲“燃料电池氢联合企业”获得了1000万欧元的资金。该项目的总投资,包括集成到炼油厂,大约是2000万欧元。 详细的技术规划和批准程序现在开始。这家名为“Refhyne”的工厂预计将于2020年投产,将成为聚合物电解质膜技术过程的第一次工业规模测试。 “莱茵兰的这个新单位使氢可以由电而不是天然气制成。”壳牌制造公司的执行副总裁Lori Ryerkerk解释说:“这样的一个单位带来了一种灵活性,可以帮助电网的稳定性,从而促进更多的可再生电力的使用。”“此外,如果使用可再生电力,绿色的氢将有助于降低碳强度——这是我们的一个关键目标。” 目前,德国最大的莱茵炼油厂每年需要大约18万吨的氢气,这是由天然气的蒸气重整产生的。新工厂每年还能生产额外的1300吨氢气,可以完全集成到炼油过程中,比如常规燃料的脱硫。 壳牌莱茵炼油公司总经理Thomas zengery强调:“我们很高兴能与欧盟合作,并通过在Wesseling网站测试这项技术,协助发展欧洲未来的能源系统。”如果成功,这种技术有可能在我们的炼油厂得到扩展。 氢具有在能量转换中发挥重要作用的潜力。今天,氢已经被燃料电池汽车和工业应用所使用。在运输过程中,氢可以帮助改善当地的空气质量,因为燃料电池汽车的唯一排放物是水蒸气。当氢从可再生能源中产生时,它可以帮助改善运输部门的二氧化碳排放。壳牌正在参与多项计划,在包括德国在内的多个市场建立氢燃料补给网络。 众多开放的客人 在莱茵兰炼油厂,许多政界和商界代表出席了新设施的发射: Michael Theben,经济、创新、数字化和北莱茵-威斯特伐利亚的能源部门的气候保护部门的负责人:“建立温室气体中性的工业过程是本世纪最大的挑战之一。然而,除了未来的进化步骤,它还将主要依赖于“跳跃创新”。北莱茵-威斯特伐利亚州政府在这一转型过程中支持该行业,并欢迎建立PEM电解。它是未来创新工业过程的重要基石。 欧盟委员会(European Union)欧盟委员会(Commission of the European Union)总干事的首席顾问Tudor Constantinescu说:“可再生电力不仅可以支持电力部门的脱碳,而且还可以通过部门整合其他碳密集型产业,如炼油等。”绿色氢是一个关键的推动者,在这个过程中,导致能源联盟目标的减排和提高可再生能源´份额。因此,我们强烈支持创新活动,而Refhyne项目是一个伟大的例证,这要感谢世界上最大的PEM电解槽在炼油厂的应用。 谢菲尔德:“莱茵兰10MW系统将是世界上最大的PEM电解槽。”它代表了PEM技术在大规模工业应用中的成熟。我们很荣幸能与壳牌和项目团队合作,在欧洲的一个旗舰炼油厂部署该工厂。 欧盟燃料电池与氢联合企业的执行董事巴特•比拜克(Bart Biebuyck)表示:“由于FCH JU在这一领域的不同欧洲研究项目,现在有机会让这些新一代的电解槽在像炼油厂这样的重工业领域证明自己。”我们感到自豪的是,将PEM电解槽扩大到10兆瓦,使工业部门脱碳。 SINTEF行业的执行副总裁Eli Aamot说:“REFHYNE是PEM电解液的第四个FCH JU项目,由SINTEF协调。我们为承担这项任务感到自豪,从而为在工业过程中引入氢技术,与我们的愿景:为一个更好的社会的技术而作出贡献。 Wesseling市长Erwin Esser说:“氢电解的建设是对Wesseling网站的明确承诺。对我们来说,这是一个良好的日子,为公司的员工,为能源转型的成功做出了巨大的贡献。 约翰内斯·道姆,项目经理,基于能源的燃料,现在是国家组织的氢燃料电池技术:“主要项目,例如10兆瓦的PEM电解正在建立在国家创新计划氢燃料电池技术(NIP)技术推广的成功。它们证明了在工业规模上日常使用过程的适用性,并提高了生产氢气的利润率。它们是将氢纳入能源系统的重要步骤,并为实现所有消费领域的能源转型作出了决定性的贡献。” 该项目已收到燃料电池和氢2联合承诺书的资助,协议编号为779579。这一联合承诺得到了欧盟“地平线2020研究与创新计划”和“氢欧洲工业和氢欧洲研究”的支持。 欲了解更多信息,请访问www.itm-power.com或联系: ITM Power plc, Andy Allen, CFO +44(0)114 244 5111。 Investec Bank plc(提名顾问和经纪人)公司财务:Jeremy Ellis / Jonathan Wynn公司经纪业务:Chris Sim / Rob Baker +44(0) 207597 5970。 Tavistock (Financial PR and IR) Simon Hudson / James Collins +44(0)20 7920 3150。 ITM权力 ITM能源公司生产集成的氢能源解决方案,用于电网平衡、储能和生产用于运输、可再生的热和化学品的绿色氢。2004年,ITM Power获准进入伦敦证券交易所的AIM市场。2017年9月,该公司宣布完成£29.4 m营运资本筹资。2015年9月,该公司与壳牌公司签署了一份关于氢燃料补给站的预售协议,随后达成协议,在壳牌的莱茵兰炼油厂部署了10MW的电解槽。其他客户包括国家电网公司、莱茵集团、安吉公司、中行Linde、丰田、本田、现代、英美资源集团等。公司目前拥有£31.5 m的项目合同和进一步£10.3的合同谈判的最后阶段构成£41.8,汇率的变化。 ——文章发布于2018年1月18日

    发布时间: 2018-02-02

  • 49. 可再生能源发电随机预测误差及负荷需求对微电网运行的影响
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    评价可再生能源发电的随机预测误差和负荷需求对微电网运行的影响是一个重要问题。在以往的研究中,SFE对微电网的负面影响主要集中在电能质量、系统控制、运行等方面,本研究的目的是从电荷状态(SOC)的角度来研究SFE对储能系统(ESS)运行稳定性的影响。为此,介绍了一种新的SFE传播和积累模型。提出了SFE对SOC方差影响的有效量化模型。这些模型较详细地阐明了由于SOC偏差导致ESS从稳定状态工作到不稳定状态的机理。然后,引入一些指标来评价SFE对机组使用寿命、ESS循环寿命和微电网运行经济性的影响。最后,用自行开发的模拟程序MG-ROS对微电网在SFE下的实际运行情况进行了数值模拟和比较。 ——文章发布于2019年4月

    发布时间: 2018-10-30

  • 50. 罗斯托夫4号机组投入商业运营
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    俄罗斯国家原子能公司宣布,俄罗斯罗斯托夫核电站4号机组提前3个月投入商业运营。 罗斯托夫4号的实际启动准备工作于2017年12月6日开始,将核燃料装载到反应堆中。在5天内,所有163个燃料组件都安装完毕,12月29日机组被调至最低控制功率水平。 俄罗斯国家原子能公司于1月23日宣布,俄罗斯监管机构Rostechnadzor已签发了该部门启动运营所需的许可证。反应堆于1月21日开始试运行,并于2月1日连接到电网。该反应堆在4月14日达到100%的容量。据俄罗斯国家原子能公司称,Rostov 4已经产生了超过3.75亿千瓦时的电力。 Rostechnadzor在7月24日至8月3日期间对该股进行了全面视察。9月25日,Rostechnadzor的Don区域办事处主任Viktor Katkov签署了《一致性声明》,确认Rostov 4符合技术法规和项目文件的要求。在前一天签署了一份表格,说明该股已完全完成并准备投入运作。这是确认罗斯托夫4号的完成及其商业运作准备就绪所需要的最后一份文件。 1000兆瓦的VVER压水反应堆已于9月28日俄罗斯核工人日正式投入商业运行。该命令是由俄罗斯国家原子能公司(Rosatom)旗下运营核电站的子公司Rosenergoatom的总经理安德烈•彼得罗夫(Andrey Petrov)根据俄罗斯国家原子能公司(Rosatom)的商业运营许可签署的。 Rosenergoatom说:“应该指出的是,罗斯托夫核电站是现代历史上第一个重启所谓线路建设的核电站;它既保证了项目建设周期的符合性,又保证了物质和财政资源的最有效利用。为此,罗斯托夫4号机组按时完工,节省卢比15.6亿卢比(2300万美元)。 俄罗斯国家原子能公司表示,该部门每年将为联邦预算贡献10亿卢布,在第一年的商业运营中,将缴纳约17亿卢布的财产税。 自1980年代初以来,计划在伏尔加东斯克市附近的罗斯托夫核电站建造4个1000兆瓦的VVER压水反应堆。第1和第2单元的建设迅速开始,但进展缓慢。第1单元和第2单元分别于2001年和2010年投入商业运营。3单元于2015年接入电网。 俄罗斯的10座核电站总装机容量为27.9 GWe,罗斯托夫4号反应堆是俄罗斯第36个投入使用的反应堆。 ——文章发布于2018年10月01日

    发布时间: 2018-10-30

  • 51. 风能和太阳能发电的容量积分:西班牙的情况
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    本文分析了西班牙电力系统中可再生光伏(PV),聚光太阳能(CSP)和风能技术的容量信用(CC)。该系统稳定地增加了可再生能源的份额,达到了超过30%的渗透率。 ENTSO-e的预测表明,到2030年,这一水平将增加到50%。因此,本文研究了不同的情景,以研究可再生整合的演变并评估对可靠性的相应贡献。考虑到可再生能源的季节性以及与可再生能源,故障问题和热力单元维护相关的不确定性,使用顺序蒙特卡罗(SMC)方法进行评估。 SMC的基线由西班牙系统的辐照度和风力数据的历史年度时间序列提供。在太阳能案例中,这些时间序列转换为具有CSP和PV生成模型的电力时间序列。前者包括不同的蓄热策略。对于风力发电,使用移动块自举(MBB)技术来生成新的风力时间序列。 CC使用标准可靠性指标(即负载预期损失(LOLE))基于等效公司容量(EFC)进行评估。结果表明,当西班牙电力系统在可再生能源发电中所占比例很高时,可再生能源对电力系统充足性的贡献很小。此外,将结果与类似研究的结果进行比较。

    发布时间: 2019-06-03

  • 52. 瑞典废物发电厂将燃烧器升级为可在生物柴油上运行
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    瑞典Sävenäs地区的废物发电厂Renova已将其八个启动和辅助燃烧器转换为使用菜籽油制成的生物柴油,从而减少了对化石燃料油的使用。 结果,每年消耗约550立方米可燃油的发电厂每年减少约960公吨的CO2排放量。 启动和辅助燃烧器的主要任务是在年度审核后或根据需要(例如,如果废物中的水分含量很高),加热Renova的四个废热锅炉。 对于高水分废物,根据废物指令,需要使用辅助燃烧器将废热锅炉的温度升高至850摄氏度,持续2秒钟。 总部位于瑞典哥德堡的Petro Bio AB进行了升级,包括改装燃烧器和更换几个不同的零件。 Petro Bio首席执行官JohannaLindén表示:“我们为将其转换为生物燃料而感到非常自豪。” “我们早在1972年就向Renova交付了第一台燃烧器,现在我们正在共同迈向哥德堡的更可持续的未来。” Renova的垃圾发电厂每年燃烧约55万吨垃圾。产生的热量转换为哥德堡区域供暖的三分之一,从而使Renova成为哥德堡最大的区域供热供应商。哥德堡是瑞典第二大城市,有近60万人。该工厂还满足了哥德堡约5%的电力需求。 在启动和辅助燃烧器中从化石燃料油向生物柴油的过渡对于Renova而言非常重要,以实现其长期可持续发展的雄心。 Renova的流程工程师Malin Bruhn表示:“我们对PetroBio的交付感到非常安全。” “他们提供无故障的燃烧器,定期的服务交付和24小时全天候运行。他们在火焰燃烧技术和生物油方面的扎实经验,使从化石向可再生能源的过渡变得轻松而安全。”

    发布时间: 2020-01-06

  • 53. 加勒比发电厂将煤转化为生物质
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    在该设施与法国能源监管机构签署电力购买协议草案后,位于加勒比海法属瓜德罗普岛(Guadeloupe)的一座燃煤电厂将被改造为生物能发电厂。 11月15日,位于瓜德罗普的Albioma Caraibes发电厂宣布,法国能源监管机构——能源委员会(CRE)已经批准了与该电厂签署的电力购买协议草案的条款,该协议将允许该燃煤发电厂转化为生物燃料。 根据Albioma的数据,该电厂的装机容量为34兆瓦,每年发电260亿瓦时(GW),足以满足该岛约15%的电力消耗。 CRE表示,Albioma Caraibes电厂从煤转化为生物质是降低瓜德罗普煤使用量的第一步。一旦该设施开始使用生物质能,可再生能源在该岛能源组合中的比例将从2017年的20.5%上升到35%。 ——文章发布于2018年11月20日

    发布时间: 2018-11-28

  • 54. 法国电力公司致力于打造“excell”
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    该计划于12月13日概述,旨在提高制造质量,提高技能,加强大型核项目的管理。 为了提高制造质量,该计划要求“对客户-供应商关系进行深入检查,以寻求更平衡的风险分担”。它还旨在建立与制造标准一致的合同。EDF还希望为新反应堆的建设引入新的供应商资格认证机制。对于最关键的操作,将使用更严格的资格标准和记录保存系统。 EDF计划建立一所专门研究核能学科的大学,以提高该行业的技能。它还将利用知识管理系统,利用行业知识,并在公司的工程中心内传播。该公司表示,它还将为EDF内部和整个行业的员工建立多样化的职业道路。此外,该行业还将制定具体的招聘和培训焊工的计划。 为了加强对重大项目的治理,EDF董事长兼首席执行官将领导一个战略委员会,该委员会将审查每个项目的初始数据,设定其目标、成本和时间框架,审查相关的财务承诺,并批准关键合同。 去年10月,法国财政部长勒梅尔(Bruno Le Maire)公布了一份对弗拉芒维尔3号反应堆建设情况的审计报告,由前PSA集团首席执行长福尔兹(Jean-Martin Folz)负责。福尔兹在他的报告中说,中国台山EPR反应堆的调试和运行已经证明了“EPR的概念和设计的相关性”。不过,他补充说,为了恢复反应堆的系列建设,应该在不丧失迄今取得的经验的情况下,改进可建造性和减少EPR装置的费用。Le Maire要求EDF向法国政府提交一份行动计划,阐明将如何解决技能短缺等问题,这些问题已导致新核电站项目的拖延和成本上升。 法国电力公司董事长兼首席执行官Jean-Bernard Levy说:“excell的计划预计将为恢复人们对法国核工业的信心奠定基础,并解决Jean-Martin Folz报告中提到的挑战。”“我们的目标是确保核能——一种碳中和的能源——继续在应对气候变化的斗争中发挥关键作用。”

    发布时间: 2019-12-27

  • 55. 新型CRP:生产环碳基镓68放射性同位素及相关放射性药物(F22073)
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    Theranostic radiopharmaceuticals是一种能够在目标人体组织中安全地携带放射性同位素的分子,能够帮助医生获得准确的肿瘤图像,从而更有效、更精确地消灭癌细胞。在过去十年中,这一医药品分支引起了极大的兴趣,并已开发出若干以镓-68(镓-68)等放射性核素为基础的放射性药物。近年来,Ga-68放射药物越来越多地应用于癌症诊断的临床应用和Ge-68/Ga-68发生器的使用。然而,尽管它很有用,但与这种重要同位素有关的供应方面存在挑战。 原子能机构支持国际上在生产和应用theranostic放射性药物方面的努力,并正在发起一个新的协调研究项目(CRP),重点是直接生产[68Ga]GaCl3和相关放射性药物。CRP旨在利用68Zn(p,n)68Ga路线,帮助和分享Ga-68的生产和质量控制方面的国际经验。它还将集中于放射性药物的生产、质量控制、质量保证和监管方面,以便最终用于临床应用。 Ga-68在世界范围内的临床研究中发挥了显著的作用,特别是在过去20年中,在正电子发射断层扫描(PET)肿瘤应用的常规临床研究中。Ga-68非常适合作为诊断性同位素与治疗性放射性金属同位素配对,特别是当目标分子可以利用相同的螯合剂对Ga-68和治疗性同位素(例如,Lu-177和Ac-225)。 目前,获得Ga-68最常用的方法是通过Ge-68/Ga-68生成器。发电机是方便的许多应用,因为长半衰期的母核Ge-68(270.93天)保证了Ga-68的持续供应长达9个月。以[68Ga]GaCl3的形式洗脱的Ga-68可用于标记,因此导致了Ga-68化学的重大进展和靶向PET放射性药物的发展。2017年,国际原子能机构完成了针对以发电机为基础的Ga-68放射性药物的CRP项目。 然而,当前发电机的可用Ga-68活动受到负载活动数量的限制;两个溶液之间的最小间隔;最大洗脱次数;洗脱效率;以及母体放射性核素突破的可能性。目前,发电机的供应不足以满足全球需求。国际原子能机构的出版物镓-68回旋加速器的生产讨论了替代直接镓-68生产在一个医疗回旋加速器通过68Zn(p,n)68Ga路线在一个小到中等能量的回旋加速器。最近对这一出版物的答复和放射药师的询问表明,由于涉及的技术复杂,专家需要更多关于如何实施这项技术的指导。 由于目前世界上有大量的回旋加速器设备,基于回旋加速器的方法极大地扩展了Ga-68的可用性。为了使这些方法获得成功,现有的回旋加速器基础设施和人员必须通过与开发这些方法的研究型设施进行知识和专门知识的交流,为Ga-68的生产做好准备并加以适应。这个CRP的重点是建立这种联系。

    发布时间: 2020-05-07

  • 56. 美国能源相关的二氧化碳排放量在2018年增加,但在2019年和2020年可能会下降
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    根据EIA最近发布的短期能源展望(short - short Energy Outlook, STEO)估计,能源相关的二氧化碳(CO2)排放量在2018年增加了2.8%,但在2019年和2020年将减少。2018年的增长是自2010年以来能源相关二氧化碳排放量的最大增幅。 虽然主要用于运输部门的石油排放占能源相关二氧化碳总量的最大份额,但天然气排放增加了近10%,推动了2018年的总体增长。气候条件和持续的经济增长是2018年能源消费和排放增加的主要因素。 根据初步数据,美国2018年的能源消费总量将仅比2007年创下的纪录低0.4%。相对较高的能耗主要归因于天气的变化:去年非常暖和,美国人口加权降温天数(CDD,空调需求的一个指标)在2018年创下了新的纪录。 2018年冬季的气温也比之前十年的平均气温要低,供暖日数(HDD,供暖需求的一个指标)是2014年以来最高的。这些温度模式导致了EIA估计的2018年用电量和天然气消耗量的创纪录水平。电力被用来满足几乎所有的空调需求,天然气和电力是两种最常见的取暖燃料。 2019年和2020年的气候预计都将比2018年温和,导致hdd(较温和的冬季)和CDDs(较温和的夏季)的减少,从而减少能源消耗。然而,即使未来两年排放量有所下降,2019年和2020年与能源相关的二氧化碳排放量预计仍将高于2017年的水平。 ——文章发布于2019年1月28日

    发布时间: 2019-02-02

  • 57. 全球生物能源欢迎法国增加生物燃料的授权
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    全球生物能源欢迎法国议员投票通过该国2019年的财政法案,该法案规定增加机动车燃料中生物燃料的最低使用量。这一最低比例将从2018年的7.5%上升到2019年的7.9%,然后在2020年达到8.2%。法国的路线图规定,到2030年,公司注册率为15%,优先考虑本地原料。因此,生物燃料的参与者将能够继续在农村环境中建设工厂和创造就业机会,同时减少交通运输的温室气体排放。 去年12月,法国国民议会通过了2019年财政法案,该法案规定增加生物燃料在公路运输中的比例。生物燃料的最低掺入率在2018年是能源密度的7.5%(相当于汽油中乙醇含量的10%左右), 2019年为7.9%,2020年为8.2%。该法案包括大量激励措施,鼓励经销商有效地将生物燃料的法定最低量纳入其中。 立法者也优先考虑用于制造这些生物燃料的当地原料。通过了其他规定,以支持来自残余或木质纤维素物质的生物燃料;2019年为0.2点,2020年为0.4点的特定部分是预留给不可提取糖的。 全球生物能源的工业战略主管Bernard Chaud说:“这一雄心勃勃的、可持续的进展将使法国的生物燃料消费持续增长。在这一增长过程中,当时机成熟时,分销商将把越来越多的高性能生物燃料,如全球生物能源公司(Global bioenergy)生产的燃料,融入汽油中。 全球生物能源公司首席执行官马克·德尔考特说:“法国选择将可持续生物燃料作为实现其能源和环境转型的主要途径之一。其他欧洲国家也采用同样的方法,在某些情况下甚至更强烈:例如,芬兰承诺2030年掺入率为40%,和挪威已经决定实施的第一个全球使命并入喷气燃料,生物燃料在一个2020年的0.5%。需要我们为公路和航空运输部门生产可再生和可持续碳氢化合物的技术,以继续以欧洲环境的持续速度进行这种过渡。” ——文章发布于2019年1月8日

    发布时间: 2019-02-02

  • 58. 建筑光伏应该成为分布式光伏的主流
    tracyludong
    2016年中旬,中国建筑金属结构协会光电建筑应用委员会向行业发出了《光电建筑发展“十三五”规划纲要(征求意见稿)》,主要阐述了我国光电建筑发展所取得的成就,明确了光电建筑发展的目标、任务,以及光电建筑发展的保障措施,是“十三五”时期我国光电建筑发展的一个基本依据。   2017年3月29-31日,在“2017中国国际太阳能发电应用展览会(四新展)”上,即将同期举办由中国建筑金属结构协会光电建筑应用委员会主办的“分布式光电建筑应用发展论坛”。在展会即将开幕之际,针对分布式光电建筑的现状和发展前景,记者采访了中国建筑金属结构协会光电建筑应用委员会副主任章放。   建筑光伏应成为分布式光伏的主流 到2020年占分布式光伏装机总量的60%   根据中国建筑金属结构协会光电建筑应用委员会起草的《光电建筑发展“十三五”规划纲要》,“到2020年末,建筑光伏占分布式光伏装机总量的60%,占光伏装机总量的20%,争取建筑光伏装机量达到20GW。”对此,章放表示,实现这个目标应该逐年提高,因为目前建筑光伏装机容量占比不足光伏装机总量的6%。并且,如果建筑光伏占不到分布式光伏的60%,建筑光伏就不能成为分布式光伏的主流。   章放还表示,现阶段分布式光伏概念的外延被扩展了,建筑光伏要实现目标,任务很艰巨。但从德国的经验来看,建筑光伏更符合分布式电源的客观规律,其实应该成为分布式光伏的主流。因此,在光电建筑发展目标中提出了一些量化指标,就是希望可以作为一种发展的导向。   为了与绿色建筑发展目标相协调,章放谈到,我们还设立了一个“绿色建筑占比”的指标,来促进光电建筑目标的实现。根据《建筑“十三五”发展规划》,“到2020年末,新建绿色建筑要占新建建筑的50%。”这说明我国建筑的发展方向是大力发展绿色建筑和建筑节能,而建筑光伏就包含在其中。在绿色建筑评价标准中,光伏是被放在建筑节能和可再生能源利用章节中的。基于此,到2020年末,通过让新建光电建筑占新建绿色建筑的20%这一量化指标,来努力实现建筑光伏装机总量达到20GW以上这一目标。

    发布时间: 2017-03-31

  • 59. 2020年美国清洁、分散、灵活的电力市场
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    在过去的12个月里,美国在气候和清洁能源领域取得了几项重大进展,朝着可再生和分散的电力系统又迈进了一大步,到2020年,很可能会有更多积极的进展。   以下是我们对2020年美国能源系统的预测:   科学与政策   我们期待从气候科学以及对气候变化影响的亲身体验和观察中,更清晰地了解气候科学的传播和影响。可能会有更多的气候紧急状态声明,100%的可再生能源政策出台,更多的“净零目标”设定,以及为了反映紧迫性而提前设定的时间表。   监管   我们可能会看到监管机构通过市场和制度措施,以及对清洁能源行业的全面开放和倾斜,来应对科学和政策。   客户参与、自主生产和灵活性的价值很可能成为持续的趋势,所有人都需要为电网付费,从而平衡了这一趋势。监管机构将开始工作,走在气候议程的前面,反映技术进步、机会和系统的变化,同时鼓励公用事业商业模式的变化和采用有竞争力的、无电线的解决方案来解决网络容量问题。   客户   随着更广泛的公民对气候的认识和积极性的提高,我们期望能源和网络公司能提出更多创新的客户价值主张,并能更好地接受客户的意见。   这将包括增长企业电力购买协议(ppa)满足私人和市政能源目标,能源作为服务(eaa)解决方案在追求他们的目标,那些需要资金支持动态智能/灵活注重客户的关税,和多个能量向量解决方案包括灵活的电动汽车充电和热解决方案对于那些希望其能源需求的整体方法。   技术   重要的是,能源转型所需的许多技术要么已经到位,要么即将到位。   但是,这些技术中有许多需要跨越到商业解决方案,以支持大规模实施,例如,端到端供应链、产品化和价值工程,而其他技术则需要有效的系统集成来管理电力系统和市场的复杂性。   系统和业务模型   要使能源系统在成本和性能方面至少达到今天的水平,需要对许多新的清洁能源技术、客户、电网和市场进行更多的协调和协同优化。 到2020年,我们预计将在系统级别部署更多的互联能源解决方案,包括可再生能源发电,电动车辆运输,海上运输,太空,水和过程热以及客户的其他灵活性。 我们将在2020年看到风/储能,光伏/储能和光伏/电动汽车等技术的混合,以及将这些技术以不同规模集成到电网和市场的更多解决方案。业务模型创新应该从服务提供商和供应链中继续进行,例如,作为一项服务,以数据为中心,灵活的许可和租赁,以及来自客户的创新。 金融与投资 新年应该看到更多的投资资金继续流向清洁能源资产和其他清洁技术,并表现为可再生能源以及相关的运营,市场和系统集成解决方案的不断上升。关于化石燃料和化石燃料发电的经济学事实将继续使投资资金转移到清洁能源上。 新玩家和进入者 我们希望在电力供应链中的新的,新兴的和成长中的参与者以及直接市场参与者(包括电动汽车提供,电动汽车充电,储能,电表聚合,灵活服务提供商,混合能源解决方案以及供暖和制冷)中更加突出(服务)解决方案。这将开始对清洁,分散能源系统的性质以及更广泛的系统产生深远的影响。 未来十年... 现在,我们可以看到十年的创新,政策,法规和投资对清洁能源转型的许多影响。同时,这些变化只是能源完全脱碳的起点,同时伴随着更智能,更灵活,更分散,以客户为中心的能源系统的创建。未来十年,清洁能源的结构和经验将发生巨大变化,将从少数几个市场向世界各个角落进行重大转变。

    发布时间: 2020-01-06

  • 60. 科罗拉多矿业学院的研究人员获得了能源部的5年资助,用于开发藻类的预测代谢模型
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    在科罗拉多州,科罗拉多矿业学院化学和生物工程助理教授纳内特·博伊尔通过美国能源部的早期职业研究项目获得了资助。 博伊尔将在五年内获得75万美元,用于开发藻类的预测代谢模型——这项工作将有助于加速可再生生物柴油菌株的商业化。 博伊尔的研究重点将放在色氯菌属的zofingiensis上。色氯是一种高价值的抗氧化剂,被认为是一种营养物质,可以积累大量的脂类物质(生物柴油的前体)。 zofingiensis的代谢模型将使用系统生物学方法开发,希望能够预测出一种方法,来解决与其他生物体相比生长中的藻类面临的最大挑战之一:在室外生长时光线的变化。 ——文章发布于2018年7月16日

    发布时间: 2018-08-07

  • 61. 浮游植物的研究可以提高生物燃料的产量。
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    在康涅狄格,耶鲁大学的生态学和进化生物学的研究人员发现,通过计算有机体可塑性的变化,他们可以对浮游植物进行更好的人口预测,这对生物燃料的运作是有益的。该研究的资深作者、生态学和进化生物学部门的大卫·瓦瑟尔教授说,生物燃料产量的提高可以通过在温度波动的环境中生长的藻类来获得,而不是在温度恒定的标准库内种植藻类。 研究人员乐观地认为,这项研究可以帮助藻类大量繁殖,这对湖泊和水库都是有害的。然而,在潜在的应用结果出现之前,科学家们必须进行进一步的研究,并且除了对其他物种的模型进行测试外,研究人员还希望开发一种能够灵活使用的“更全面的框架”。 ——文章发布于2018年1月27日

    发布时间: 2018-02-02

  • 62. 一个完全自主的零排放光伏系统的热经济建模,用于住宅应用的储氢。
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    在本研究中,一个完全自主、零排放的光伏(PV)系统为住宅应用建模。除了PV子系统外,一个电解氢燃料电池子系统集成到系统中,以充分满足全年不同的负荷情况。燃料电池和电解液组件是基于质子交换膜技术。该模型允许对能量和能量流进行量化,例如光伏子系统的能量输入、将电力转换为氢,以及重新生产电力。系统组件的大小是为了满足需求,通过一个案例研究来研究不同容量的系统性能。通过详细的成本模型,对该系统的经济性进行了评价。拟议的系统(基本情况)的单位成本为0.216欧元/千瓦时,系统容量为100户,比塞浦路斯目前的电费略高。为了研究该系统的灵敏度和未来的潜力,进行了参数化研究,包括具有高度不确定性的经济参数。结果表明,所提出的系统的电力单位成本可以降低到目前的成本,使系统具有竞争力,如果电解槽/燃料电池寿命增加,而电解槽和PV的具体成本降低。 ——文章发布于2018年10月

    发布时间: 2018-04-24

  • 63. 氢能试点项目最终可能会增加核电站的利润
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    利用核能生产氢气可能不足以帮助核电站与可再生能源竞争。 美国中西部的核电站正在探索就地生产氢气的潜力,以降低成本并创造新的收入——这一举措也可能促进该地区不断增长的燃料电池产业。 能源部拨款将允许能源港(原第一能源解决方案)和Exelon使用他们各自核电厂的一部分电力,通过水解将水分离成氢和氧。氢可以用于各种各样的应用,包括燃料电池。燃料电池将氢和氧结合生成水,从而产生电能。 能源港在俄亥俄州橡树港的戴维斯-贝斯核电站的项目将花费大约1000万美元,据那里的机械工程师阿兰·沙瓦德说。他说,该公司与爱达荷国家实验室的项目合作伙伴还包括Xcel能源公司和亚利桑那公共服务公司。双方还计划在各自的发电厂建立试点项目。 Scheanwald最初计划在4月底的俄亥俄州燃料电池联盟2020年研讨会上谈论Davis-Besse项目。由于冠状病毒大流行,此次活动目前被重新安排在10月举行。 Exelon公司的发言人Lacey Dean说,Exelon公司也收到了类似的资助,在它的一个核电站建立了一个由核能产生氢气的项目。该项目输出的用途与Davis-Besse项目略有不同。 迪安说:“我们的目标是为内部核设施提供经济的无碳氢供应。”她解释说,由于其有利的传热特性,这种气体在涡轮发电机运行时有助于冷却发电机。她指出,氢气还有助于防止一些核反应堆组件的材料降解。 为什么要从核中提取氢呢? 将氢从水中分离出来的技术,叫做电解,早在19世纪就开始了。使用质子交换膜(PEM)的现代技术可以追溯到20世纪60年代。   然而,电解通常比从天然气中制造氢燃料更昂贵。这一过程产生的温室气体净排放量仍然比直接燃烧天然气产生的单位氢燃料电力要少。但是天然气的重整仍然会释放出一些二氧化碳。 用核能制造氢提供了避免温室气体排放的潜力,就像用太阳能或风能等可再生能源制造氢一样。相比之下,使用通用电网的电力运行电解将使用来自许多不同来源的电力。对于俄亥俄州和整个PJM电网地区来说,大部分能源来自化石燃料。   如果试点项目取得成功并最终扩大规模,它们还可能改善越来越缺乏竞争力的核电站的底线。   能源港戴维斯-贝斯电厂的Scheanwald说:“我认为这可以让我们继续运营这个电厂。”“它有助于推广我们已经生产的产品,我们将其提升到一个新的水平,用它来生产另一种产品。”   在戴维斯-贝斯的例子中,下一个水平可以让电厂从用于生产燃料的少量电力中赚取更多的钱,而不是在低需求时期将其输入电网。Scheanwald称,这对试点项目来说是最小的,因为该项目将使用远不到工厂产量的0.5%。   尽管如此,Scheanwald表示,"到目前为止,托莱多市内及周边行业对我们有很多兴趣。"未来扩大规模的项目最终可能会使用该厂产量的更大份额。   大多数核电站的产量相对不灵活,这意味着它们无法根据需求的变化轻易增加或减少产量。对于像戴维斯-贝斯这样的工厂,最好的运作方式是昼夜不停地产生大致相同的产量。然而,在不同时期,市场价格可能无法覆盖工厂的全部成本。   Scheanwald称:"我们并没有受到限制产量的挑战。"“我们面临的挑战更多的是电网电力输出的价格。”   与此同时,大多数核电站的固定成本较高,边际成本较低。高昂的固定成本,以及在改变产量方面相对缺乏灵活性,是核电站越来越难以与天然气和可再生能源发电竞争的原因之一。   因此,根据俄亥俄州燃料电池联盟的执行董事帕特·瓦伦蒂的说法,理论上,戴维斯-贝斯核电站制造氢气的边际成本可能非常低。瓦伦特说,如果这个项目最终扩大规模,它将最终使零排放氢燃料的生产“比目前市场上的价格便宜得多”。   与此同时,出售燃料的收入可能为核电站提供新的收入来源。实际上,利用一些多余的电能来制造氢燃料可以作为一种能量储存方式。但它的功能并不能平滑电力的间歇性生产,当氢被购买并用于燃料电池应用时,它将产生更多的收入和价值。 同样,就地制造氢气可以减少购买用于核电厂运行的天然气的费用,比如冷却和部件保护。   “如果成功了,我们可以立即降低内部氢气成本,”Exelon的Dean说。“接下来,我们可以探索在商业市场销售清洁氢的潜力,为我们的工厂提供新的收入来源。”   正在进行的挑战 虽然电解技术已经很成熟,但这些公司需要看看它在他们的设备中是如何工作的,以及它是否可以大规模管理。 他说:“我认为,我们希望在试点项目中证明的问题在于,如何将其与我们的日常核操作结合起来。”他指出,如果成功,能源港可能最终会在附近建立一个大规模的氢气处理厂。然而,目前还没有这方面的承诺。 虽然这样的收入来源会有所帮助,但从长远来看,扩大项目规模能否弥补各种核电站在竞争中面临的劣势,因为天然气发电厂的数量不断增加,可再生能源的成本不断下降。批评人士还指出,可再生能源技术可以更有效地减少温室气体排放。 在伊利诺斯州,Exelon的几家核电站已经得到了州政府的补贴。能源港的戴维斯-贝斯和佩里核电厂同样会因为去年众议院通过的第6号法案而获得补贴。自2014年以来,FirstEnergy一直在为戴维斯-贝斯(Davis-Besse)和某些燃煤电厂寻求救助。 虽然Energy Harbor在明年收费生效时仍将获得补贴,但该公司在5月8日将股票回购授权从5亿美元上调至8亿美元。除了推高股价,这一举措还可以为那些在FirstEnergy Solutions公司进入破产程序时押注众议院第6号法案获得通过的投资者提供快速回报。这些诉讼在今年早些时候结束。 戴维斯-贝斯为期两年的项目将在今年冬天开始实施,尽管目前尚不清楚疫情或其他因素是否会影响这个时间表。Exelon仍然需要为它的项目选择工厂。

    发布时间: 2020-07-22

  • 64. VPPs可以在高峰时段减少25%的电力需求
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    北方电力公司在其分布式存储和太阳能研究中发现,电池系统可以在用电高峰期多使用25%的可再生电力。   这项试验于2017年启动,在巴恩斯利的奥克斯普林,40个由“活力巴恩斯利”和“贝内斯莱”管理的社区家庭收到了电池,电池通过能源技术公司Moixa的软件连接起来,形成了一个虚拟发电厂(VPP)。   该软件连接并管理智能电池、电动汽车充电以及网络内的27套太阳能电池板。   北方电网发现,在用电最昂贵、最脏的高峰期,该系统减少了25%的用电需求。这有助于管理网格约束,减少了对更广泛的网络进行代价高昂的改进的需要。   这种太阳能电池板可以让消费者每年节省60英镑,因为它可以在阳光充足的时段储存免费的太阳能,然后在夜间使用。   此外,试验还发现,当电池在一天中的特定时间运行时,其影响几乎翻了一番。   北方电网政策和市场总监帕特里克•欧文表示,明智地管理能源网络对于实现英国的环境目标“至关重要”。   “像这样的实际项目对于我们,作为一个网络运营商,以最佳的方式来支持我们的客户,并成为实现净零抱负的推动者,是至关重要的。”   “根据这次试验的结果,我们希望看到英国政府和能源监管机构更详细地考虑存储在网络管理中的作用,潜在地提供财政激励,在存储可以带来社会和系统效益的领域刺激市场。” 北方电力公司表示,关于电池尺寸和外观的知识也已经被确定,它可以推进类似智能系统的建议和开发。   未来10年,这些电池有望保持80%的容量,从而实现持续的节能。   许多公司正在寻求电池和虚拟电源,以增加灵活性和减少约束管理的需要。例如,今年早些时候,Centrica和sonnen宣布,他们已经完成了一个由100块sonnen电池组成的项目,使用Centrica基于云的Flexpond软件进行安装和连接。

    发布时间: 2020-04-10

  • 65. EIA预计到2050年航空运输中的能源消耗将增加
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    根据美国能源信息署(EIA)的《 2019年国际能源展望》(IEO2019),EIA预计到2050年,全球对航空燃料的需求将继续增长,在非经济合作组织成员国的国家,其消费量将以更快的速度增长与发展(OECD)。 EIA预计,在货运航空运输和旅客航空旅行需求增加的推动下,喷气燃料消费将在中国和其他亚洲非经合组织国家中增长最多。 EIA预计,到2050年,喷气燃料的消耗量将比任何其他液体运输燃料以更快的速度增长。在此期间,全球商用喷气燃料的使用量将从2018年的13兆英制热量单位(quad)增加一倍以上,到2050年达到29 quad。超过一半的增长发生在非经合组织国家,到2040年其喷气燃料的集体消费量将超过经合组织国家的喷气燃料消费量。 亚洲国家是未来航空燃料需求的最大来源,在IEO2019预测期内,中国和东南亚占全球增长的一半以上(59%)。特别是,中国的喷气燃料消耗量增长了三倍多,从2018年的1.6倍增加到2050年的6.0倍。EIA预计美国以及欧洲和中东国家的喷气燃料消耗量也将有可观的增长。 在IEO2019预测期内,以收入吨英里为单位的全球航空货运以每年2.6%的速度增长,到2050年将达到3,300亿吨吨英里。增长的大部分发生在中国和其他亚洲国家,货物导致空运增加。 在IEO2019预测期内,客运量几乎翻了三倍,从2018年的6万亿座位英里增加到2050年的约18万亿座位英里。EIA预计,随着家庭收入的增加,全球中产阶级的增长将在国内和国际上增加。 特别是,预计亚洲的喷气燃料消费量的增长速度快于世界其他任何地区,到2050年将增长到全球商用喷气燃料使用量的40%以上。 喷气燃料消耗的增长低于这些货运和旅客旅行指标的增长,这是因为预计全球飞机机队将变得更加节油:在2018年至2050年之间,总体飞机机队效率将提高20%以上。EIA预计航空旅行能源 大部分石油基燃料将继续满足需求。

    发布时间: 2019-11-08

  • 66. EirGrid集团启动五年战略,以改变爱尔兰的电力系统
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    五年内投资20亿欧元 技术,基础设施发展和合作伙伴关系将使爱尔兰电网在2030年之前发生转变 到2030年,EirGrid将确保可再生能源占爱尔兰全部电力的70% 该战略将确保到2030年,可再生能源占爱尔兰全部用电量的70%,是目前水平的两倍以上。 新战略的关键是升级电力系统,使其能够处理世界领先水平的可再生能源,可再生能源是通过海上和陆上风能与太阳能的组合来提供的。 EirGrid Group估计,实施此策略的成本在未来五年内将超过20亿欧元。 首席执行官马克·弗利今天在国家会议中心的EirGrid集团年会上发布了该策略,他说:“ EirGrid今天制定的策略是对政府气候行动计划中设定的重大但必要挑战的直接回应。应对气候变化危机的需求是当务之急,其连锁效应将是可观的,这是由电力部门的快速发展所决定的,其目标已反映在我们的新目标声明中;未来的子孙们。” 要实现这一目标,到2030年将需要连接多达10,000兆瓦(MW)的额外可再生能源发电。第一个风电场已于1992年连接,现在有5,000 MW可再生能源与电力系统连接。 弗利先生补充说:“ EirGrid集团负责管理岛上的电力流动。在未来几年中,这将是自电力问世以来系统最彻底的变革,并将为人们提供他们所需要的清洁能源。EirGrid将发展基础设施和运营要求以促进这一转变。” 通信,气候行动和环境部长理查德·布鲁顿(Richard Bruton TD)欢迎宣布:“我们的电网将成为爱尔兰紧急气候行动取得成功的关键。我们只能通过建设新的可再生能源来打破对化石燃料的控制。当我们将越来越多的交通,家庭和企业用户转换为清洁能源时,EirGrid必须确保我们的电源安全,可靠和可靠,但EirGrid还必须容纳更多的分布式发电资源,无论大小,并提供帮助促进智能安全地使用电力。我欢迎这项战略,该战略认识到未来挑战的重要性,并阐明了如何引领所需的转型,我们必须立即采取行动,为子孙后代留下一个更好,更健康,更可持续的爱尔兰”。 EirGrid可以在任何给定时间使用高达65%的可再生能源(包括陆上风能和太阳能)运行电网。这是一项开创性的工程成就。到2030年,这一比例必须提高到95%。 这将要求EirGrid的工程师以更加动态和响应迅速的方式来操作系统。为此,将需要改进基础架构以使网格更强大,更灵活。这将通过使用创新的解决方案以及成熟的技术来实现。 马克·弗利(Mark Foley)补充说:“我们的目标将是在最大程度减少新基础设施的同时实现所需的可再生能源增加。与往常一样,我们将在不影响电力系统可靠性的情况下进行这些改变。系统互连-例如拟议的新北区南方,凯尔特人和Greenlink互连器-是这一目标的关键部分。”

    发布时间: 2019-11-08

  • 67. 一种用于加热和冷却应用的氧化锌太阳能电池板,燃料电池和氢存储的集成系统
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    由于生产氢气,使用燃料电池进行能量转换和存储遇到安全问题。将高温固体氧化物燃料电池与光伏太阳能电池板或氧化锌太阳能电池组合使用可以更有效地在高峰时间使用来生产/转换和储存能量。本文旨在分析氧化锌太阳能电池板和燃料电池一体化直接生产氢气的效率。因此,可以跳过通常用于光伏和固体氧化物燃料电池的集成的将电转换为氢并将其重新转换为电的过度步骤。这种新方法为通过地板采暖和天花板冷却系统以及发电提供所需的加热/冷却能量铺平了道路。该文章还表明,白天和黑夜有可能在1920平方米和542平方米的区域发热。白天和晚上还可以创造出925平方米和260平方米的凉爽度。 ——文章发布于2017年8月3日

    发布时间: 2017-09-24

  • 68. 马来西亚大量生物质废料中生物焦炭的转化与表征
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    化石燃料的消耗和燃烧这些燃料的不利影响使人们更加重视利用生物质能源,从而更加重视生物焦炭技术,因为它可以将生物质能废料完全转化为替代燃料。摘要本研究以马来西亚盛产的稻壳、橡胶木锯末、椰壳、甘蔗渣、油棕榈叶、油棕榈干和空果串为原料,分析了其转化生物焦炭的特性。结果表明,生物质固体燃料具有较好的物理特性。以EFB生物焦炭为例,其表观密度为1.414 g/cm3,燃烧时间为1664 s,在室温(25℃)和700℃下的最大抗压强度分别为95.107和9.412 MPa,均高于木丸。该研究表明,生物焦炭可以作为一种替代燃料,在未来减少煤焦的使用。

    发布时间: 2020-09-29

  • 69. 宜家和Neste开展商业规模生物塑料生产
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    在荷兰,宜家和芬兰的Neste正在共同努力解决塑料产品的生产问题,他们的工作是生产可再生的生物塑料聚丙烯塑料。 PP和PE塑料的商业规模试点将在2018年秋季开始,选择20%的可再生成分。生物塑料的生产将基于Neste百分之百的可再生碳氢化合物。宜家将在现有产品系列的产品中使用新塑料,比如塑料存储盒,从数量有限的产品开始。随着能力的提高,更多的产品将接踵而至。 宜家与Neste的塑料合作始于2016年,目的是找到可再生植物油、废料和残留物的塑料替代品,并将食用油用于生物燃料。宜家计划在2030年前将宜家产品中使用的所有传统塑料换成可再生材料和/或可再生材料。 ——文章发布于2018年6月10日

    发布时间: 2018-07-02

  • 70. 宾夕法尼亚州立大学的研究人员研究了巨大的蛤蜊以寻找藻类生物燃料生产的线索
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    宾夕法尼亚州立大学的研究人员正在研究巨型蛤蜊作为“太阳能变压器”的作用,因为它们能够以极高的速度吸收明亮的阳光,并将其散射到一个较大的表面积上。当光线均匀分布在生活在蛤蜊内的海藻厚层时,海藻迅速将光转化为能量。他们试图模仿系统通过抽象的原则蛤的过程来创建一个材料,同样的工作,已经想出了一个方法合成纳米粒子并将它们添加到一个乳剂混合的水,油,和肥皂分子称为表面活性剂形成微磁模拟iridocytes,巨大的蛤蚌中的细胞负责太阳能转换。 ——文章发布于2017年11月2日

    发布时间: 2017-11-30

  • 71. 研究人员正在寻找农业中不可替代的磷的解决方案
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    在德国,霍恩海姆大学(University of Hohenheim)和北京中国农业大学(China Agricultural University)的中德研究培训小组正在以玉米种植系统为例,寻找可持续利用磷的解决方案。 如果不能更可持续地利用磷资源,人类将面临严重的危机:磷是植物、动物和人类不可替代的营养物质。如果它通过排泄物或死去的有机物质回到土壤中,这个循环就结束了。但是,目前全世界的农业生产不能没有矿物肥料,必须在自然沉积物中开采大量的磷肥。然而,这些沉积物抵消了它们的枯竭,而且在世界范围内分布极不均匀。另一方面,环境问题经常发生在牲畜密度高的地区,因为太多的磷酸盐通过粪肥散布在田地里。一个德中研究培训小组目前正在以玉米种植系统为例,研究解决这一复杂全球问题的方法。其目标是:在生物经济的意义上实现可持续的循环经济。德国斯图加特霍恩海姆大学和中国农业大学联合培养的博士项目自2018年10月起由德国DFG资助。

    发布时间: 2020-07-03

  • 72. 能源部的氢项目计划提到了生物燃料氢源
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    11月12日,美国能源部发布了其氢项目计划,为该机构的氢研究、开发和示范(RD&D)活动提供了一个战略框架。该计划涉及从生物质和废物来源、化石资源和水分解技术中获取氢气。   根据能源部的说法,这个氢气项目是能源部为促进不同经济部门的氢气生产、运输、储存和使用所作的努力。它涉及能源效率和可再生能源、化石能源、核能、电力、科学和高级研究项目局- -能源。该计划作为制定氢项目战略方向的总体文件,并补充能源部参与氢研发活动的各个办公室的技术和规划多年计划。 美国能源部长Dan Brouillette说:“氢是一种令人兴奋的燃料资源,具有整合我国能源资源的潜力,但要充分认识到其在经济中的潜力,我们需要降低成本,并看到氢的供应和需求显著增加。”奥巴马政府对该计划中所概述的全部门的努力和合作感到兴奋,这些努力将解决这些问题,并帮助确保氢能源成为美国未来能源的一种选择。”   关于氢的生物来源,能源部指出,备选方案包括对废水进行沼气重整和发酵。清洁的水、电和化学品可以作为生物燃料制氢的生物产品来生产。   该机构表示,每年有超过10亿干吨的家庭生物质和废物流资源可用于生产氢气。原料包括主要的生物质能来源,如杨树、柳树和柳枝稷,以及来自厌氧消化或垃圾填埋来源的沼气。根据美国能源部的说法,一次生物量可以使用成熟的技术进行气化,甚至在气化过程中与煤或废塑料共供。它还可以被加工成生物衍生的液体,然后再转化成氢气。如果与碳捕获技术结合,就有可能生产出负碳氢。沼气有额外的清洁要求,可以通过类似于蒸汽甲烷重整(SMR)的过程进行改造以产生氢气。此外,能源部指出,某些废物流原料可通过生物工艺如发酵和微生物辅助电解,或通过新的热和非热等离子体工艺来生产氢。能源部说,根据原料的可用性和成本,一些方法,包括生物质和废物流的气化和蒸汽重整,可能在短期内具有经济竞争力。然而,为了使更广泛的应用,该机构说,RD&D需要解决近期和长期技术的挑战,包括提高转换效率和降低原料预处理和运输成本。

    发布时间: 2020-11-26

  • 73. 研究人员首次展示了全超材料光学气体传感器
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    研究人员开发出第一种完全集成的非色散红外(NDIR)气体传感器,该传感器由专门设计的合成材料(称为超材料)实现。 传感器没有移动部件,操作所需的能量很少,是有史以来最小的NDIR传感器之一。 该传感器非常适用于新的物联网和智能家居设备,旨在检测和响应环境变化。它还可以用于未来的医疗诊断和监测设备。 解释这些结果的论文将于9月15日至19日在美国华盛顿特区举行的光学+激光科学前沿(FIO + LS)会议上发表。 “我们的传感器设计将简单性,坚固性和高效性结合在一起。使用超材料,我们可以省略NDIR气体传感器,介质滤波器的主要成本驱动因素之一,同时减少设备的尺寸和能耗,”Alexander Lochbaum说道。瑞士苏黎世联邦理工学院电磁场研究所,论文的第一作者。 “这使传感器可用于汽车和消费电子等大批量,低成本市场。” NDIR传感器是商业上最相关的光学气体传感器类型之一,用于评估汽车尾气,测量空气质量,检测气体泄漏并支持各种医疗,工业和研究应用。新型传感器体积小,成本低,能耗低,为这些和其他类型的应用开辟了新的机会。 缩小光学路径 传统的NDIR传感器通过在腔室中通过空气照射红外光直到其到达检测器来工作。 位于探测器前方的滤光器消除了除特定气体分子吸收的波长以外的所有光,使得进入探测器的光量表明该气体在空气中的浓度。 尽管大多数NDIR传感器都测量二氧化碳,但不同的滤光片可用于测量各种其他气体。 近年来,工程师用微机电系统(MEMS)技术取代了传统的红外光源和探测器,微机电系统是机械和电信号之间的桥梁。 在这项新工作中,研究人员将超材料集成到MEMS平台上,以进一步实现NDIR传感器的小型化,并显着增强光程长度。 设计的关键是一种超材料,称为超材料完美吸收体(MPA),由复杂的铜和氧化铝层状排列组成。由于其结构,MPA可以吸收来自任何角度的光。为了利用这一点,研究人员设计了一种多反射单元,通过多次反射红外光来“折叠”红外光。这种设计允许将约50毫米长的光吸收路径挤压到仅5.7×5.7×4.5毫米的空间中。 传统的NDIR传感器需要光线通过几厘米长的腔室以检测极低浓度的气体,而新设计优化了光线反射,以便在半个半厘米长的腔体内实现相同的灵敏度。 一种简单,坚固且低成本的传感器 通过使用超材料进行有效的滤波和吸收,新设计比现有传感器设计更简单,更稳健。其主要部件是超材料热发射器,吸收单元和超材料热电堆检测器。微控制器周期性地加热加热板,使超材料热发射器产生红外光。光传播通过吸收室并由热电堆检测。然后微控制器从热电堆收集电子信号,并将数据流传输到计算机。 主要能量需求来自加热热发射器所需的功率。由于热发射器中使用的超材料的高效率,该系统在比以前的设计低得多的温度下工作,因此每次测量所需的能量更少。 研究人员使用它来测量受控气氛中不同浓度的二氧化碳,测试了该设备的灵敏度。 他们证明,它可以检测二氧化碳浓度,其噪音限制分辨率为23.3份,与商用系统相当。 然而,为了做到这一点,传感器每次测量仅需要58.6毫焦耳的能量,与市售的低功率热NDIR二氧化碳传感器相比减少了约五倍。 “我们首次实现了集成的NDIR传感器,它完全依赖于超材料进行光谱过滤。应用超材料技术进行NDIR气体传感,使我们能够从根本上重新思考传感器的光学设计,从而实现更加紧凑和坚固的设备,” 洛克鲍姆说。  

    发布时间: 2019-10-08

  • 74. 利用真空下串联操作的发酵罐来评估丁醇生产的能量需求
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    研究了玉米秸秆的丙酮-丁醇-乙醇发酵工艺。我们建议,研究和优化,通过过程模拟(使用MATLAB®和Aspen Plus®)使用发酵罐内串联和原地产品回收真空蒸发。由于连续发酵过程的运行时间通常被限制在500小时以内,反应器的关闭和启动被考虑和优化。多目标优化方法,考虑经济和能源需求的过程被使用。最优的配置是五个串联的发酵罐,其中第一个和最后一个反应器在常压下运行,中间容器在真空下运行。该结构的经济潜力比真空发酵罐的平行(连续)运行模式高45%。此外,ABE回收和净化系统的总燃料需求低至7 MJ kg−1丁醇,与分批、补料分批或连续发酵罐的平行配置相比,降低了4 - 33%。在考虑联产的情况下,该回收反应系统的能源效率高达74%。

    发布时间: 2020-09-02

  • 75. 可再生混合动力解决方案在印度的重要性
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    在印度,土地是我们最稀缺的资源。这就是为什么使用具有各种可再生能源的风能和混合动力解决方案来优化土地,输电基础设施等资源的重要性。混合动力解决方案既可以是绿地,也可以是棕地。可以位于同一地点或分开。 2018年5月,印度新能源与可再生能源部宣布了一项雄心勃勃的混合动力政策,该政策将利用现有场地建设风电场和太阳能电池板。这很重要,因为距现在仅10年,土地将变得更加稀缺。大量使用太阳能和风能的不同方法将使我们能够利用混合植物开发现有和新的场地,这些地方被认为是最有效的。 即使在今天,在印度,我们也始终关注24小时周期内的供电安全性和电网稳定性。我们的工业负荷在白天最重,晚上见证了家用AC和TV的用电能力,而农民则在夜间用它们的负荷灌溉。另一方面,无论是太阳能还是风,都无法提供足够的一致性来提供安全的水流,因此被认为是不可预测的。 但是现在,通过混合动力解决方案,太阳能可以在白天高峰期提供电力,而风能则可以在夜间高峰期和夜间负荷。将其与高级电池存储相结合,我们将在24小时周期内为电网提供稳定的电源。最近,MNRE宣布了2.5吉瓦的风光互补项目招标,这将证明是印度真正的游戏规则改变者。这个大规模并网的公用事业项目将改变下一代能源组合的定义。它将刺激更多的创新和技术进步。 众所周知,印度有雄心勃勃的目标,要向电网增加前所未有的可再生能源发电水平。这种动力有潜力使印度能够利用更多无碳足迹的自然和可持续资源来满足能源安全。通过混合解决方案,风能和太阳能的互补强度不仅可以确保24小时负载模式,还可以确保电力连续性,电网稳定性以及对我们宝贵土地的最有效和最优化的利用。绝对有道理……!

    发布时间: 2019-12-27

  • 76. 印度尼西亚的研究人员利用电场从海藻中改进生物柴油的生产
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    《佩塔尼卡科学与技术杂志》(Pertanika Journal of Science & Technology)的一项新研究显示,在印度尼西亚,研究人员正在研究如何利用电场破坏微藻细胞,从而提高生物柴油的产量,其结果各不相同。 微藻体内的脂质是一种很有前途的生物燃料来源。为了提取脂质,必须首先将微藻细胞分解。传统的电解法能耗高、耗时长,因此马来西亚沙巴大学的一组研究人员研究了一种直接电解的新方法。 在电解过程中,当电场力克服了将细胞膜连接在一起的相互作用,从而在细胞膜上形成孔洞时,细胞就会被破坏。在本研究中,研究人员通过两个不锈钢电极产生不同强度的电场,使小球藻通过。电解细胞随后被冻干,并用溶剂处理以提取脂质。 从通过低电场的细胞中提取的脂质数量与未通过电解的细胞相同。相比之下,在高电场下,电解细胞中提取的脂质比未处理细胞少11%至13%。研究人员推测,脂质可能是在电解过程中氧化而丢失的。 研究人员还研究了提取电解细胞的脂质是否需要溶剂。他们的分析发现,脂质只存在于溶剂萃取液中,说明单靠电解是无法提取脂质的。 ——文章发布于2018年12月17日

    发布时间: 2018-12-21

  • 77. 抛物型太阳能集热器在不同气候条件下的能量、火用、环境和经济分析
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    包括石油和天然气在内的不可再生能源的消耗不断增加,加上化石燃料储备的减少,需要比以往任何时候都更加重视清洁和可再生能源。在这种情况下,太阳能被认为是产生热能和电能的最可靠的选择之一。在MATLAB软件中建立了抛物型太阳能集热器的数值模型。气候变化对这些系统的能源、火用和环境方面的影响通过考虑经济方法进行了研究。抛物型太阳能集热器在代表不同气候的伊朗5个城市(拉什特、设拉子、德黑兰、阿巴丹和萨南达吉)进行了能量消耗-经济-环境(4E)性能测试。研究结果表明,地中海气候(Csc)的设拉子抛物型太阳能集热器热能效率最高,达71.97%。另一方面,萨南达伊属湿润大陆性气候(Dsa),火用效率最高(22.01%)。从环境角度看,在二氧化碳生产成本方面,具有亚热带湿润气候(Cfa)的拉什特每年的成本(按能源计算)为0.75美元,按火用计算)为0.16美元。

    发布时间: 2020-11-26

  • 78. 瑞典加入了反对欧盟棕榈油禁令的行列
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    在瑞典,瑞典驻马来西亚大使Dag juhlind - dannfelt对欧盟禁止棕榈油的禁令表示反对,称该禁令将在其他国家被歧视之前取消。 据马来西亚储备银行表示,“瑞典和其他欧盟成员国都反对任何形式的歧视”,该组织于2018年在吉隆坡宣布了第二届瑞典-东南亚商业峰会。这包括任何可能歧视其他产品的制度。欧盟委员会,欧盟的执行机构,提出了一个新的修改欧洲可再生能源法》,重点应该是可持续的稀土来源。不幸的是,这是其政治色彩过浓,以及时由于欧盟议会最近通过了草案的措施。” ——文章发布于2018年2月3日

    发布时间: 2018-02-27

  • 79. 美国农业部将为可再生燃料提供高达1亿美元的资助
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    在华盛顿特区,农业部长桑尼·珀杜(Sonny Perdue)宣布,美国农业部计划为旨在扩大可再生燃料的销售和使用的活动提供至多1亿美元的竞争性赠款。美国农业部将根据混合燃料基础设施激励计划(HBIIP)提供赠款资金。   它的目的是通过扩大从美国农产品中提取的可再生燃料的基础设施,来显著增加乙醇和生物柴油混合燃料的销售和使用。该计划还旨在通过分担建设生物燃料相关基础设施的相关成本,鼓励采用更全面的方法来推广更高的混合燃料。   通过分担安装、改造和/或升级燃料储存、分配泵、相关设备和基础设施的费用,将可获得赠款,帮助运输燃料和生物柴油分配设施转换为更高的乙醇和生物柴油混合燃料。   美国农业部计划提供约8,600万美元用于与高混合燃料乙醇相关的实施活动,并提供约1,400万美元用于与高混合燃料生物柴油相关的实施活动。   该部门计划在今年春天在联邦公报上公布申请截止日期和其他项目信息。

    发布时间: 2020-04-10

  • 80. 炭黑与二甲砜协同效应在PEDOT上的作用:PSS孔传输层为反向平面钙钛矿太阳能电池
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    以聚(3,4 -乙二氧噻吩)为基础的纳米复合膜(PSS)(PEDOT:PSS)(PEDOT:PSS)(PEDOT:PSS),以炭黑(CB)和二甲砜(DMSO)的双添加剂改性,首次在倒转平面perovskite太阳能电池(PSCs)中形成了一个孔传输层(HTL)。利用CB的合作效果和DMSO,CB-DMSO-PEDOT co-modified电影:PSS显示优越的能力来收集和运输引起的电荷降低表面电阻和协助光钙钛矿的增长与扩大谷物收成层表面微米尺度的single-modified电影相比CB-PEDOT:PSS和DMSO-PEDOT:PSS以及原始的影片PEDOT:PSS。同时,共改性膜在可见光范围内保持高透明度,在550 nm处透射率为89.8%,并没有大大改变原始胶片的透明度。因此,作为一种HTL的共改性膜,PSCs具有较高的短路光电流密度和开路电压,而不是基于单改性和原始薄膜的器件,导致功率转换效率显著提高。 ——文章发布于2017年11月15日

    发布时间: 2017-09-24

  • 81. 德国未来电力系统沼气厂灵活发电的经济评估
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    当在电力系统中集成间歇性可再生能源时,需要额外的技术来确保维持足够的电力供应。除了存储技术和传统发电厂之外,可调度的沼气工厂是一种解决能源系统中需求和供应与高可再生能源比例的解决方案。在这项研究中,我们对德国2016 - 2035年期间未来电力系统中沼气厂的不同延伸路径和运行模式进行了经济评估。这需要进行成本效益分析,其中包括新沼气厂的灵活化和安装所产生的成本以及陆上风力涡轮机节省的成本和额外节省的机会成本。结果表明,在德国未来的电力系统中添加沼气工厂 - 与逐步淘汰相比 - 需要降低成本和/或必须伴随其他部门和领域的进一步效益,以确保经济上可行的运行。与显着增长不同,在以新生物气体植物的低构建率为特征的延伸路径中获得了更高的净现值。此外,沼气厂的经济可行性得益于褐煤和燃煤发电厂的早期淘汰。

    发布时间: 2019-08-07

  • 82. 储能领域ESI入选论文分析
    张博
    对储能领域的ESI高被引论文和热点论文进行了分析。

    发布时间: 2022-10-19

  • 83. 通过对纳米结构的FeOx和MnOx的催化性能和机械洞察力进行生物油升级
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    在本研究中,纳米结构的FeOx和MnOx由两种合成路线,纳米和热液制备,并通过气相酮化来评估生物油的升级。催化性能度量的ketonization代表模型化合物,乙酸和丙酸,在335°C显示高的热液活动MnOx和纳米浇铸 FeOx(转化率> 90%)高选择性的各自的酮。扩散反射红外傅里叶变换光谱(漂移)的研究,以及温度控制的热重分析(TGA)和MS显示,反应的中间产物是双齿醋酸酯,它是在FeOx和未反应醋酸(与它相关联的催化)上的非反应乙酸。粉末x射线衍射和x射线光电子光谱分析表明MnO2在反应过程中被还原为MnO。相对表面的吸附醋酸浓度使用MnOx催化剂(飘)与相应的醋酸转换(从烯酮研究),表明MnO醋酸烯酮活跃阶段,与汇总的前身是减少原位温度> 300°C。摘要通过对木质素的快速热解作用,成功地证明了热生物油的水相基体化过程,成功地证明了这是一种有吸引力的热分解生物油的方法。

    发布时间: 2017-08-16

  • 84. 美国林务局奖励木材创新奖助金
    zhaowanyu
    5月16日,美国农业部林务局临时首席执行官维克·克里斯汀森宣布,该公司将获得近800万美元的奖金,以扩大和加速木材产品和木材能源市场。木材创新奖助金将促进从国家森林和其他林地中清除有害燃料,以减少灾难性森林火灾的风险,促进森林健康,并降低森林管理的费用。 联邦基金的投资将从33个商业、大学、非营利组织和20个州的部落合作伙伴那里获得超过1300万美元的资金,用于投资超过2100万美元。 克里斯汀森说:“这些木材创新资助了先进的解决方案,以减少森林野火的风险,使我们的森林更健康、更有弹性。”“利用这些赠款的公私合作伙伴关系也促进了农村社区的经济发展。” 以前的拨款支持成功的跨层木材(CLT)的爆炸试验,直接导致了国防部在其基础酒店使用CLT;并为新CLT制造设施的可行性分析提供资金,以增加美国的数量。解释水平理论。 今年,林业局收到了119项建议,显示了人们对以传统和非常规方式使用木材的兴趣,如创新建筑材料和可再生能源。自2005年以来,已有260多笔赠款用于改善森林健康、创造就业、投资可再生能源以及支持健康社区。 在2018年资助的34个项目中,28个项目的重点是扩大木材产品市场,6个项目寻求增加木材能源市场。一些例子包括利用小直径木质材料在交叉层压木材(CLT)面板,在东北建筑市场的经济适用房,用大量木材,将木质碎片转化为可再生的天然气运输燃料,并利用杜松生物量和生物炭过滤重金属和管理暴雨水。 自2013年以来,该基金帮助建立了22个全州木材能源团队和8个全州木材利用团队,这些团队共同扩大和支持木材能源和木材产品市场。今年,将在夏威夷和维吉尼亚州建立两支全州的木材利用队。这些多机构团队包括联邦、州、商业、非营利组织和其他合作伙伴。 2018年木材创新奖的获得者来自阿拉斯加、亚利桑那、加利福尼亚、科罗拉多、康涅狄格、哥伦比亚、夏威夷、马萨诸塞、密歇根、蒙大拿、北卡罗莱纳、新墨西哥州、纽约、俄勒冈、宾夕法尼亚、犹他、弗吉尼亚、华盛顿、威斯康辛和西弗吉尼亚州。更多关于赠款和合作协议项目的信息可以在森林服务森林教育和资源中心在线获得。 美国林务局是美国农业部的一个机构,它的使命是维持国家森林和草原的健康、多样性和生产力,以满足现在和未来几代人的需要。该机构管理着1.93亿英亩的公共土地,为国家和私人土地所有者提供援助,并维持着世界上最大的林业研究组织。在公共土地上,森林服务每年仅通过游客消费就能向经济提供超过130亿美元的资金。这些土地为城市和农村地区提供了全国30%的饮用水,大约有6600万美国人依靠来自国家森林体系的饮用水。该机构还直接或间接地管理着美国境内约9亿英亩林地。其中超过1.3亿英亩是大多数美国人居住的城市森林。

    发布时间: 2018-05-29

  • 85. 罗马尼亚将在2018年将生物酒精混合任务增加一倍
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    在罗马尼亚,欧洲可再生能源指令预计将在2017年减少生物乙醇生产,同时将罗马尼亚的生物乙醇混合比例从4.5%提高到2018年的8%。自2014年以来,罗马尼亚的混合任务并没有改变,他们只有一家生物乙醇工厂每年生产8万公吨。该工厂从玉米中生产生物乙醇,并一直在以最小的产量运行,并遇到了财务问题。 好消息是,罗马尼亚和其他10个欧盟成员国将在2020年实现其可再生能源消耗目标之前,达到并超越了罗马尼亚在2015年实现的24%的可再生能源目标。 ——文章发布于2017年7月22日

    发布时间: 2017-08-16

  • 86. 印度说,新的生物燃料政策将在两年内转化为156亿美元的产业
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    2017年8月10日 印度石油部长本周表示,印度政府期待已久的新生物燃料政策将在未来两年内将该国的生物燃料产业转化为156亿美元的经济。由石油营销公司确定的生产生物燃料的12个地点,这三家公司将投资20亿美元用于研发,以帮助实现在2022年前将化石燃料进口减少10%的国家目标。印度石油公司(Indian Oil Corp)表示,将把其生物燃料工厂的产量从目前的12吨提高到每天100吨

    发布时间: 2017-09-24

  • 87. 基于箔片的太阳能集热器驱动电力和淡水发电系统的技术经济分析
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    对于中等规模的可调度(按需)电力和淡水发电,具有热能储存的集中太阳能发电系统是一个有吸引力的选择。然而,目前使用的聚光太阳能技术(抛物槽收集器,太阳能塔,线性菲涅尔反射镜)使用沉重和非常昂贵的玻璃反射镜和接收器。近年来,人们提出了一种新型的微结构聚合物薄膜聚光太阳能集热器系统,该系统具有安装成本低、运行维护成本低的优点。这个系统像放大镜一样通过聚焦太阳光来产生热量,可以有效地应用于温度高达350摄氏度的场合。本文对一种以微结构聚合物薄膜为基础的聚光太阳能集热器为动力的有机朗肯循环电多效蒸馏淡水生产系统进行了技术经济分析和优化。这个拟议的系统对那些面临电和水危机的地区有很大的潜力。结果表明,环戊烷是该工厂最合适的有机兰金循环工作液,智利Antofagasta的电力成本为0.116欧元/kWhe,南非开普敦的淡水成本为1.13欧元/m3,开普敦为0.163欧元/kWhe,开普敦为1.62欧元/m3。

    发布时间: 2020-11-26

  • 88. 俄罗斯和菲律宾同意进行核合作
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    2017年11月15日 俄罗斯将通过11月13日签署的《合作备忘录》,协助菲律宾制定国家发展核能政策。合作将包括对小型模块化反应堆建设的可行性研究。 在第12届东亚峰会期间,菲律宾和俄罗斯国家核能公司Rosatom在马尼拉的能源部签署了合作协议。由菲律宾能源部长阿方索·库西和俄罗斯国际原子能机构副总干事尼古拉·斯帕斯基共同签署。菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特(Rodrigo Duterte)和俄罗斯总理德米特里·梅德韦杰夫(Dmitry Medvedev)见证了签署文件的交换。 通过MoC,俄罗斯和菲律宾将在几个领域进行合作,包括在菲律宾开展国家能源政策发展和核能项目实施的核基础设施研究。 双方还将对被封存的Bataan核电站的技术条件进行审计和评估,“包括其恢复的选择”。该工厂的第一个620单元机组在1984年完成,但从未被驱动或操作。 俄罗斯还将协助菲律宾开展关于在陆上或近海建造小型模块化反应堆的可行性研究。菲律宾能源部表示,这些研究“不仅限于对技术、商业、金融和法律方面的分析”。也可以对常规核电厂的建设进行可行性研究,“这可能被认为是必要的,符合菲律宾国家能源发展计划和政策”。 合作将以将承担具体项目和任务的联合工作组的形式执行;专家的交流;车间;人员培训和教育;并分享技术信息。MoC将运行5年,但可以再延长5年。 库西说:“与俄罗斯的合作是政府在我们的政策,特别是发电政策中发展多种核能应用的目的之一。”他补充道,“通过这个MoC,我们可以利用俄罗斯在开发核能方面的重大经验,以及与之相关的新技术,以实现安全、安全的和平目的。” 今年6月,在第九AtomExpo国际论坛在莫斯科,Rosatom子公司Rusatom国际网络与菲律宾公司签署了一份谅解备忘录,布朗公司Inc .各方计划发展经济,科学和技术合作领域的原子能的和平利用,以及共同探索辐射技术在行业中的应用,医学和农业。他们还计划举办一系列活动,以提高公众对核技术及其在菲律宾的应用的认识。

    发布时间: 2017-11-30

  • 89. Evonik和Siemens从二氧化碳和生态电中产生高附加值的特殊化学品。
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    Evonik和西门子正计划利用可再生能源和细菌的电力,将二氧化碳(CO2)转化为特种化学品。这两家公司正在一个名为Rheticus的联合研究项目中研究电解和发酵过程。该项目今天启动,将运行两年。第一家试验工厂计划于2021年在德国Marl的Evonik工厂投产,该工厂生产的化学物质如丁醇和己醇,都是用于特殊塑料和食品添加剂的原料。下一阶段可以看到一个年产能高达2万吨的工厂。还有生产其他特殊化学品或燃料的潜力。来自这两家公司的大约20名科学家参与了这个项目。 “我们正在开发一个平台,让我们能够以比现在更经济、更环保的方式生产化工产品,”西门子公司技术项目负责人Gunter Schmid博士解释说。“使用我们的平台,运营商未来将能够扩展他们的工厂以满足他们的需求。”这项新技术结合了多种好处。它不仅能使化学品可持续生产,还能作为能源储存,能够应对电力波动,帮助稳定电网。Rheticus与德国的Kopernikus能源转型计划有关,后者正在寻求新的解决方案来重组能源系统。Rheticus项目将从德国联邦教育和研究部(BMBF)获得280万欧元的资助。 “在Rheticus平台上,我们想证明人工光合作用是可行的”,Thomas Haas博士补充道,他负责Evonik公司战略研究部门Creavis的项目。人工光合作用是将二氧化碳和水转化为化学物质,利用化学和生物的步骤,在一个类似于叶子使用叶绿素和酶来合成葡萄糖的过程中。 西门子和Evonik都为这一研究合作贡献了自己的核心竞争力。西门子正在提供电解技术,这是将二氧化碳和水转化成氢气和一氧化碳(CO)的第一步。Evonik是一种发酵过程,通过特殊微生物的帮助,将含有CO的气体转化为有用的产品。在Rheticus项目中,这两个步骤——电解和发酵——从实验室扩大到一个技术测试设备。 Rheticus汇集了Evonik和Siemens的专业知识。这个研究项目展示了我们如何应用“力量到x”的想法”,来自BMBF的Karl Eugen Hutmacher博士说。利用电力来产生化学物质是一种从动力到x的概念。作为Kopernikus倡议的四大支柱之一,其想法是帮助转化和储存可再生能源,有效地利用电能。与此同时,Rheticus平台也有助于减少大气中的二氧化碳含量,因为它将二氧化碳作为原材料。例如,生产一吨丁醇需要三吨二氧化碳。 Evonik和西门子在Rheticus平台上看到了巨大的未来潜力。它将使工厂规模达到预期的规模变得简单——化学工业将能够灵活地适应当地的情况。在未来,它们可以安装在任何地方,比如发电厂废气或沼气的来源。 哈斯说:“从地理位置、原材料来源和产品的角度来看,其模块化的特性和灵活性使得新平台对特种化学品行业具有吸引力。”Schmid补充道:“我们相信,其他公司将使用这个平台,并将其与自己的模块集成,以制造他们的化学产品。”

    发布时间: 2018-02-02

  • 90. 钻石绿色柴油厂获得融资
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    达林国际公司和瓦莱罗能源公司的合资企业,钻石绿色柴油有限责任公司已经为其在洛杉矶Norco的可再生柴油工厂的建设提供了融资。根据达林发布的信息,该融资将由Valero公司内部提供。 Valero负责媒体关系的执行董事Bill Day说,拟议中的137座MMgy设施将位于现有的Valero炼油厂附近。达林将在其渲染过程中提供与feedstock的合资项目,而Valero将负责工厂的建设。该设施的建设预计将在2011年下半年开始,并将在2013年初完成。 据Day报道,这家合资企业最初寻求美国能源部的贷款担保,以支持该项目。他说:“这一过程是如此繁重,如此缓慢,最终导致联合风险投资公司和valero公司决定撤销美国能源部贷款担保的申请。”相反,瓦莱罗将为该项目提供资金。“这样更容易、更快,”Day说。“没有政府官僚,没有跨栏,没有一个真正繁重的东西附在贷款担保上。” “我们很高兴与Valero达成协议,为这个关键项目提供资金,”达林董事长兼首席执行官Randall Stuewe说。Valero对这个项目的支持是至关重要的,这是另一种展示他们对项目技术和可行性的信心的方法。Valero的融资承诺意味着我们将不再需要美国能源部在2005年能源政策法案下的资金保证。尽管如此,我们还是要感谢能源部对这个项目的支持,这一项目预计将在路易斯安那州创造大量就业机会。 Day指出,Valero将继续寻找投资可再生燃料的机会。他说:“我们相信,这将是未来这个国家运输燃料的重要组成部分。瓦莱罗计划成为一种运输燃料公司,无论是汽油、柴油、乙醇、纤维素,还是其他任何东西,都是我们工厂生产的。” ——文章发布于2011年6月2日

    发布时间: 2017-08-16

  • 91. 俄罗斯科学家发现了将食物垃圾转化为生物燃料的方法
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    2017年11月19日 在俄罗斯,来自Skoltech和俄罗斯科学院高温联合研究所的科学家们提出了一种新的方法,通过热液液化来将食物垃圾转化为生物燃料——一种将湿生物转化为石油的热解聚过程。其他研究人员使用碳水化合物发酵或脂肪转化为生物燃料生产,但由于他们的生物燃料中只有一部分被转化为燃料,剩下的部分仍待处理,并不能解决食品浪费问题。 为了解决食品浪费问题,Skoltech的科学家认为,水热液化是一种独特的节能和普遍的选择。特别地,这种方法使生物燃料可以直接从湿生物质中产生。值得注意的是,在干燥过程中,最好是把湿的生物量转换成干燥过程,因为干燥过程消耗了相当多的能量。他们尝试了各种各样的食物垃圾,包括帕尔马干酪、火腿和苹果。由于水热液化所产生的产物分子组成的知识,将使科学家能够开发出最优的方法,以便他们随后的加工制造出适合汽车的燃料。

    发布时间: 2017-11-30

  • 92. 高光催化和电催化活性织物结构碳电极的合成及其在DSSC中的应用
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    由于日益增长的便携式智能设备的需求,纺织品太阳能电池在耐磨电子领域得到了广泛的关注。该研究通过印刷棉花,聚酯和亚麻织物对电极,通过用介孔活性炭装饰的高导电酸官能化多壁碳纳米管组成的高光催化和电催化活性介孔碳复合材料,展示了轻松制造无金属DSSC。通过改变在酸官能化的MWCNT基质中插入的活性炭的浓度来配制不同的介孔碳结构。具有高孔隙率和富氧表面的介孔碳复合材料表现出低的电荷转移阻力和用于还原三碘离子的优异的电催化活性。介孔碳复合材料显示出比酸改性MWCNT高52%的光催化活性。此外,在涂覆有碳复合材料的不同种类的织物之间进行了深入比较。棉,涤和亚麻织物的微孔结构和表面特征的轻微变化导致DSSC的电化学和光电性能的边际差异。凝胶电解质在介孔碳和纺织品组合物多孔结构中的高迁移率分别显示了棉花,涤纶和亚麻布的低RCT分别为0.82μm,0.77μm和1.37μm。使用凝胶电解质的棉花,涤纶和亚麻基DSSC的光电转换效率分别为6.06%,6.26%和5.80%。建议的TCO和无Pt的DSSC组件为轻松制造基于纺织品的DSSC铺平了道路。

    发布时间: 2017-06-24

  • 93. 美国能源部氢奖得主向日本出口小型创新氢燃料装置
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    美国能源部(DOE)和日本新能源和工业技术发展组织(NEDO)最近宣布了一项关于氢和燃料电池安全研究与开发(R&D)数据共享的合作,以加速氢技术的进步,实现能源安全、弹性和经济增长的共同目标。本着这种合作精神,美国能源部的燃料电池技术办公室自豪地宣布,荣获100万美元的氢2燃料h奖的SimpleFuel公司,正在向日本出口世界上第一个氢燃料加注设备之一。 随着美国首次向我们长期的氢合作伙伴日本出口尖端技术创新,h奖展示了如何利用联邦奖金激励美国企业家加速技术进步。H2氢燃料H-Prize竞赛成功地挑战了美国的创新者,让他们在现场部署氢气发电系统来为氢燃料汽车提供燃料。氢燃料汽车可用于家庭、社区中心、小企业或类似场所。SimpleFuel家用加油机在700巴的情况下,可以在15分钟或更短的时间内,用电解产生的氢气为汽车提供1公斤的加注,其设计成本效益高,减少了后退距离,并减少了系统的物理足迹。SimpleFuel是由三家公司合作的:IVYS能源解决方案(马萨诸塞州),McPhy Energy N.A.(马萨诸塞州)和PDC Machines(宾夕法尼亚州)。这种方法补充了目前由国家和私营部门资助的传统零售加油站。 在日本中央政府环境部的支持下,SimpleFuel appliance将使用太阳能或电网电力,在Kesen预售合作社与丰田工业燃料电池叉车一起使用。Kesen Precut为日本市场生产高质量的木材和木屑产品,在日本的Sumida镇和陆前高田市有两家生产工厂。 ——文章发布于2018年3月28日

    发布时间: 2018-08-29

  • 94. GE公司完成对丹麦LM风力发电公司的收购
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    2017年4月20日世界领先的数字工业公司GE(纽约证券交易所代码:GE)宣布,已经完成收购了位于丹麦的风力发电机转子叶片技术开发商和制造商LM Wind Power。交易的完成遵循欧盟,美国,中国和巴西的监管批准。 GE公司于2016年10月与位于伦敦的私募股权公司Doughty Hanson达成协议,以15亿欧元(16.5亿美元)收购该公司。 GE可再生能源业务的交付来源风力发电机叶片设计和制造,提高其提高能源产出的能力,为陆上和海上风电客户创造价值。这笔交易将在2018年增加GE的收益。 LM风力发电将作为GE可再生能源的个别运营单位运行,为GE的陆上和海上风电业务部门提供叶片。 LM Wind Power还将继续向风力发电行业的其他部门供应叶片,并制定了保护客户机密数据的协议和保障措施。 通过这项交易,GE公司继续深化其在可再生能源领域的能力和雄心。过去一年,通用电气公司在美国发布了第一个海上风电场,获得了其在中国首个海上项目,陆上数字风电场和数字水电站,并开发了风力发电和水力风力发电混合动力项目。 GE的目标是在当地提供可再生能源项目,最大限度地提高电力输出,同时降低电力成本,为世界带来负担得起的可持续能源,为客户带来更多的价值。

    发布时间: 2017-06-24

  • 95. 一种新型的太阳能冷却循环-地面耦合PV/T干燥剂冷却(GPVTDC)系统具有较低的热源温度
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    本研究探讨一种新型除湿空气除湿和冷却循环的性能,它利用地源换热和平板光伏集热(PV/T) (GPVTDC系统)提供空调。该系统在TRNSYS中建模,使用经过验证的组件,重点关注三种气候:(i)海洋气候(Cfb) (ii)潮湿的亚热带气候(Cfa)和(iii)炎热的半干旱气候(BSh)。GPVTDC系统利用地源热交换对进入空气进行预冷。这使得干燥剂再生过程可以在43℃至62℃的低温下运行,这使得玻璃水型PV/T集热器成为主要热源。收集器的大小符合驱动GPVTDC系统所需的热能和电能。该系统在每个气候条件下进行了一年的模拟,为办公空间提供新风通风、除湿和冷却过程。对GPVTDC系统的年制冷性能的评估表明,它可以在高达93%的时间内将办公空间保持在热舒适区,在分析的三种气候条件下,系统的平均制冷性能系数(COP)在9.6到16.3之间。此外,与传统的露点空气除湿和冷却过程相比,可节省高达87%的电能。

    发布时间: 2020-09-29

  • 96. 金属氧化物异质结(NiO/ZnO)是由低温溶液生长的紫外光电探测器和半透明太阳能电池所制备的。
    zhaowanyu
    采用两种低温溶液生长技术制备了宽带隙无机金属氧化物异质结。即在脉冲模式下,一维ZnO纳米结构阵列,通过连续离子层吸附和反应(SILAR)合成的纳米晶体NiO膜。研究了NiO薄膜和NiO/ZnO异质结构的晶体结构、形貌和光学性质。分析了NiO薄膜的暗电流与电压特性、时间响应曲线以及相应的NiO/ZnO异质结构,表明了它们在有效的uv -光电探测器上的应用前景。可怜的光伏特性的测试样本的基础上获得NiO /氧化锌异质结构可能与他们不太优化设计,和太大系列电阻和二极管理想因素制造p-NiO / n-ZnO垂直,将由审查纠正缺陷的金属氧化物和通过NiO /氧化锌异质结构的改进设计。解决这些问题,将有效地应用于紫外-活性半透明太阳能电池中低温溶液生长所制备的宽禁带金属氧化物NiO/ZnO异质结构。

    发布时间: 2018-03-30

  • 97. 国际原子能机构培训课程帮助核电新工厂选址核电厂
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    原子能机构的区域间培训课程帮助18个成员国的管理人员和决策者考虑引入核电,以便更好地了解影响新核电厂选址的关键问题。 参加2019年7月22日至26日在奥地利维也纳举行的选址核电厂区域间培训班的29名与会者来自核能计划实施组织(NEPIO),监管机构和业主/运营商,他们参与国家其国家第一座核电厂的选址和现场评估活动。课程议程包括原子能机构和外部专家的讲座,小组练习和来自国家的国家案例研究。 “在制定核电计划时,需要考虑广泛的问题和挑战,”国际原子能机构核电司司长Dohee Hahn说。 “调查和选择适当的网站需要在计划的早期开始。它应该在适当注意安全,环境,技术,经济和社会因素的情况下进行妥善规划和管理。“他补充说,如果过程没有得到妥善规划和执行,可能会导致计划出现重大延误。 原子能机构通过三阶段原子能机构“里程碑方法”(一项制定可持续核电计划的管理指南),一直在协助新成员国制定新的核电计划十多年。 “安全是所有核基础设施问题中不可或缺的组成部分,”国际原子能机构核安装安全司司长Greg Rzentkowski说。 “根据里程碑方法逐步实施相关的原子能机构安全标准的路线图有助于成员国建立核电计划的安全基础设施”。 选址是里程碑方法的19个核基础设施问题之一,在核电计划的决策过程中发挥着重要作用。为NPP选择合适的场地是一个复杂的多学科过程。与会者听说,如果做得不好,可能会严重影响核电厂在其生命周期内的成本,公众接受度和安全性。 在许多讲座和讨论中,有人指出,选址问题影响或受其他核基础设施问题的影响,例如,环境保护,利益相关者参与,电网,工业参与,管理等。此外,选址必须考虑自然或人为引发的外部事件,场地特征及其环境,人口分布以及规划有效应急响应行动的可行性等因素。还需要考虑核安保以及非安全相关因素。 参与者特别关注选址NPP和其他基础设施问题之间的相互联系。 “我们意识到环境保护和选址密切相关,”加纳原子能委员会选址组的Yvette Aggrey说。 “现场评估报告和环境影响评估报告需要各个团队之间的合作,因为我们使用相同的数据。没有任何基础设施问题是独立的,你必须携手合作。“她补充说,加纳已经确定了几个候选地点,并将进行进一步的分析以确定一个首选的地点。 肯尼亚核电和能源机构选址小组的沟通专家Emmanuel Wandera补充说:“这个培训课程是独一无二的,因为它不是孤立地看待选址,而是将其与其他基础设施问题联系起来,例如公共和利益相关者他补充说,肯尼亚已经确定了三个地区的候选地点,并正在解决人口统计,安全,保障,保护,运输到地点和水文等问题。 “这门课程将帮助我制定计划和信息,特别是与潜在的寄宿社区,我将与家里的同事分享我所学到的知识。” “参加这个课程是有益的,因为它已经证实了我们的方法,但也帮助我确定了支持选址过程的其他活动,”来自国有能源公司PGE子公司PGE EJ1的Monika Mejszelis说道。准备并实施波兰的第一个NPP项目。 “小组练习非常有用,因为它们使我们能够分享我们的经验,并了解有关同一问题的不同观点。”目前,波兰正在考虑两个可能的NPP站点。 该课程包括参观国际原子能机构的事故和应急中心,与会者了解了核事故发生时的紧急准备和响应考虑,以及奥地利Zwentendorf核电站的技术参观,该核电站建于20世纪70年代但从未投入使用操作。它现在用于培训和演示目的。 培训课程由核能司与原子能机构技术合作机制下的核安全和安保部合作举办,作为“支持知识型决策和建设启动和实施核电的能力”项目的一部分。程式'。 该项目最近的其他区域间培训课程是法国的“新核电厂的经济方面和资金”,以及大韩民国的“新建和扩建核电计划的许可,建设,准备和监督”。

    发布时间: 2019-09-04

  • 98. 英国政府支持模块化反应堆部署
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    英国政府宣布投资4000万英镑(5000万美元)开发先进的模块化反应堆(AMRs)和小型模块化反应堆(SMRs)。与此同时,一份政府委托的报告提出了建议,以提高英国核能研发部门和国内供应链的能力,以支持未来的抗生素耐药性部署。 四分之三的资金将支持三个SMR项目。位于牛津郡的托卡马克能源公司正在与工业伙伴和包括牛津大学在内的研究机构合作,开发聚变反应堆。位于兰开夏的西屋公司正在开发一种铅冷却快堆,而位于切希尔的u电池公司正在研制一种小型高温气冷堆。每个项目约1000万英镑。这笔资金是在这些公司成功参与了AMR设计竞赛第一阶段后发放的,该竞赛旨在确定AMR设计的可行性,并为其设计和开发提供支持。 英国商业、能源和工业战略部(BEIS)表示,剩余的1000万英镑将投资于“开放较小的研究、设计和制造项目,以创造多达200个就业岗位”。其中50万英镑将投资于英国公司和初创企业,为国内外模块化反应堆项目开发制造先进核部件的新方法。剩下的5千5百万英镑将用于加强英国的核管理体制,“确保它在英国寻求发展和部署先进核技术的同时,仍是世界上最坚固和最安全的之一”。 这笔资金是通过BEIS的5.05亿英镑的能源创新项目提供的,该项目旨在加速清洁能源创新技术和工艺的商业化。 BEIS说:“今天的资金将确保该技术对私营部门投资者更具吸引力,促进该行业的发展,并为未来的模块化反应堆开发提供供应链。” 它指出,最近的研究表明,到2050年,英国整个核工业每年将为经济贡献96亿英镑,并提供13万个就业岗位,同时还将为AMR技术创造巨大的出口潜力。 AMRs还通过为工业生产热能和零碳氢提供了使英国低碳能源结构多样化的可能性,并且已经展示了刺激私人投资的潜力。 “先进的模块化反应堆是核能的下一步,有潜力成为解决碳排放和气候变化问题的关键部分,”工商部长Nadhim Zahawi说。“今天的投资将立即在牛津郡、坎布里亚郡和兰开夏郡创造新的就业机会。但通过这项至关重要的研究,这项技术还可以在未来几十年创造数千个“绿领”工作岗位。” 提升研发和供应链能力 与此同时,国家核实验室(NNL)发表了一份报告,内容是关于英国核能研发部门和国内供应链目前支持未来抗菌药部署的能力,以及如何开发这一能力。 受BEIS委托,NNL的报告发现,英国的研发部门和供应链有许多发展需求,在英国能够部署抗生素之前必须满足这些需求。 “值得注意的是,目前存在于研发和供应链中的发展需求并不总是与技术有关,而是适用于多个amr,在某些情况下也适用于smr,”它说。 更先进的AMRs的研发需求包括建模和仿真、燃料和废旧燃料管理以及反应堆设备——特别是仪表和控制(I&C)。更多的概念设计有额外的研发需求,包括基础材料研发和反应堆设备开发(热交换器和泵)。 “为每个AMR系统制作的路线图显示,大多数都有类似的研发需求,这是一个关键的观察,可以通过交叉的、有针对性的研发项目开发几种技术。” 报告称,目前英国支持抗生素研发需求的能力变化很大。阻碍英国研发实现国内和国际机遇的主要障碍包括缺乏验证和验证设施(例如环境测试回路、零功率研究或材料测试反应堆),以及缺乏合格和有经验的个人。 在该报告的供应链方面,发现关键的英国制造需求存在于所有AMRs。推动这一趋势的是,中国需要国内设施,能够用先进材料、控制棒和燃料生产反应堆容器、设备和高温阀门。该公司表示,一旦这些设施到位,就可以支持和发展国内供应链。 报告建议政府继续“为AMRs提供一个有利的国内政策环境,以支持英国的净零立法”。报告称,英国应与志同道合的国家确定国际项目或设施,以集中资源,并协同克服交叉研发、监管和制造需求。它还应该继续开展裂变研发项目——比如核创新项目——作为发展英国基础技能和基础设施的一种手段。

    发布时间: 2020-07-22

  • 99. 基于风险的多标准空间决策分析,用于不同气候条件下的太阳能发电厂选址:伊朗案例研究
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    确定安装太阳能发电厂的潜在位置是利用可持续能源资源的关键步骤。在这项研究中,基于GIS的多标准决策分析(GIS-MCDA)技术被用于生成地图,这些地图代表了伊朗四个不同气候条件的省份的太阳能发电厂的潜在区域。使用有序加权平均(OWA)模型将风险概念包含在GIS-MCDA过程中。 OWA模型可以提供各种风险承担(乐观)和风险规避(悲观)情景,以确定合适的发电厂区域。这项研究的结果表明,与潮湿气候省份(例如Mazandaran)相比,位于亚齐德等干旱气候的省份比太阳能发电厂更适合。对结果的敏感性分析表明,“断层”标准的影响最小,而“坡度”和“道路网”标准对高度期望的区域的影响最大。                                  

    发布时间: 2019-06-03

  • 100. 欧洲议会批准可再生能源,生物燃料目标在红色II。
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    欧洲议会成员于1月17日通过了一套建议,为可再生能源、能源效率和可再生交通燃料制定新目标。这些提议还将限制第一代生物燃料,并逐步淘汰棕榈油的使用。这些提议被称为2020年后欧盟可再生能源指令(RED II)。 这些提议设定了能源效率提高35%的欧盟水平目标,从可再生能源中获得的能源占总能源消耗的35%,到2030年可再生能源占能源比重的12%。为了达到总体目标,欧盟成员国被要求制定自己的国家目标,并根据《能源联盟管理条例草案》对其进行监督和实现。 欧洲议会发布的一份新闻稿解释了可再生能源的目标,以492票对88票,107票弃权获得通过。根据该提议,为每个成员国设定的国家目标在一定条件下将被允许偏差至多10%。 关于生物量,欧洲议会议员表示,他们希望可再生能源支持计划的设计,以避免鼓励在有更好的工业或材料用途的情况下,鼓励不可持续地使用生物质用于能源生产。对于能源发电来说,他们认为应该优先考虑燃烧木材废料和残留物。 根据可再生能源在运输方面的建议,成员国必须确保在运输中消耗的能源中有12%来自可再生能源。第一代生物燃料的贡献将在2017年达到上限,在公路和铁路运输中最高可达7%。欧洲议会议员还投票禁止在2021年使用棕榈油。先进的生物燃料、非生物来源的可再生运输燃料、基于废弃物的化石燃料和可再生能源的比例必须在2021年至少达到1.5%,2030年增加到10%。 这些提议还包括能源效率、电动汽车充电站和消费者发电和能源社区的相关规定。此外,每个成员国将在2019年1月1日之前向欧盟委员会提交一份综合的国家能源和气候计划,此后每10年提交一次。第一个计划是在2021-2030年完成。委员会将对计划进行评估,并提出建议或采取补救措施,如果它认为已经取得了不足的进展或采取了不充分的行动。 欧洲可再生乙醇协会(ePURE)称,欧洲议会(European Parliament)投票决定淘汰棕榈油,并允许一些基于农作物的生物燃料成为一种受欢迎的认识,即欧盟需要所有能在对抗气候变化方面获得的可持续工具。 ePURE还呼吁欧盟做更多的工作,强调对可再生能源政策的需要,而这种政策看起来不像“常规”或“先进”,而是考虑生物燃料的实际可持续性认证。ePure说,欧洲的乙醇是由欧洲作物生产的,与化石汽油相比,平均温室气体(GHG)减少66%,没有副作用。该组织还指出,生产乙醇有助于抵消进口高蛋白动物饲料的需要。 ePURE秘书长Emmanuel Desplechin说:“欧洲人应该得到一个符合政治家承诺的气候政策。”“议会发出的信息是,不是所有的生物燃料都是平等的,因为他们把重点放在清除那些导致森林砍伐的东西,比如棕榈油。但它的修正案仍有可能使欧盟成员国更难切实地促进可再生能源的运输。 ”作为主要的可再生能源政策的欧盟机构开始谈判的post - 2020年期间,欧盟必须继续致力于有意义的绑定目标的可再生能源将伤员转移,不依赖于人工乘数来创建更好的性能的假象,使国家更容易满足他们的目标,“Desplechin说。“它还应将以农作物为基础的生物燃料的最大贡献保持在7%,这对保护当前和未来的投资至关重要。”它需要一个强有力的承诺来增加先进的生物燃料。 “欧盟仍然可以让这项立法生效,”他继续说道。“通过授权成员国使用本国的可再生能源解决方案,欧洲可以真正履行其在巴黎的承诺。” Novozymes称传统生物燃料的上限是一个错失的机会。“妥协帽所有现有常规生物燃料消费水平,未能区分最可持续的,如乙醇,”Thomas Schrøder说,副总统在诺维信Biorefining商业。“在对抗气候变化的斗争中,这是一个错失的机会。” Schrøder还强调,12%的目标应该是在完全不使用人工计数机制。此外,他还称议会决定为高级生物燃料制定具体的混合义务是一个积极的举措。 “谈判委员会现在可以开始,“Schrøder补充道。“在这一过程中,最重要的是要充分利用这两种立场,并确保所有可持续的解决方案都能有效地促进欧洲的脱碳化。” 欧洲生物量协会(AEBIOM)说,议会对生物质可持续性的风险评估方法将确保木材生物量有助于减少二氧化碳的排放,并源于可持续管理的森林。 AEBIOM秘书长Jean-Marc Jossart表示:“这种方法将使固体生物量在欧洲能源转型中发挥关键作用,同时提供连贯和现实的可持续保障措施。”“无论如何,生物能源部门在诸如级联原则这样的关键尝试中必须保持谨慎。” 根据AEBIOM的说法,欧洲议会采取的方法通常与安理会和委员会的立场一致。该组织说,它希望在这一特定的生物能源可持续发展文件中,能够顺利、连贯地进行三段论。 德拉克斯也参与了议会的行动。Drax Group首席执行官威尔·嘉丁纳(Will Gardiner)表示:“生物量对我们的电力系统的脱碳起着至关重要的作用,为数百万家庭和企业提供可持续、可靠的低碳能源。”“我们很高兴欧盟议会认识到生物量的重要组成部分,我们期待着立法进程的下一个阶段,并在引入稳健、可行的可持续性标准方面取得进一步进展。” ——文章发布于2018年1月17日

    发布时间: 2018-02-02

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