制氢

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吉林省加快新能源建设 2020年光伏发电装机容量240万千瓦来源:世纪新能源网 发布时间:2017-05-23 23:59:59

规模,实施风电制氢等风电综合利用示范工程。优先发展光伏发电。积极推进光伏扶贫项目建设,鼓励采用风光储、光伏农牧业等开发方式,建设地面太阳能光伏发电项目。探索光伏+新技术、新模式和新业态,推动光伏产业
分散式风电接入规模。稳步推进西部地区已规划风电场的续建项目,依托洮南、长岭500千伏变电站的相继投入运行,扩大洮南、长岭风电接入规模。扩大风电清洁供暖规模,实施风电制氢示范等风电综合利用工程。十三五

吉林能源发展“十三五”规划:2020年光伏装机2.4GW来源:吉林发改委 发布时间:2017-05-23 18:01:02

清洁能源基地。新能源和可再生能源。适度有序开发风电。继续推进西部已规划风电场的续建项目,扩大风电清洁供暖规模,实施风电制氢等风电综合利用示范工程。优先发展光伏发电。积极推进光伏扶贫项目建设,鼓励采用
投入运行,扩大洮南、长岭风电接入规模。扩大风电清洁供暖规模,实施风电制氢示范等风电综合利用工程。十三五期间新增装机规模105万千瓦。生物质发电。根据生物质资源赋存量和能源需求,因地制宜发展生物质热电联产

太阳能利用工要知道的太阳能利用发展史来源:百度文库 发布时间:2017-05-19 23:59:59

活跃,一些第三世界国家开始积极参与太阳能开发利用工作。研究领域不断扩大,研究工作日益深入,取得一批较大成果,如CPC、真空集热管、非晶硅太阳电池、光解水制氢、太阳能热发电等。各国制定的太阳能发展

【干货】几种关键储能技术在能源互联网中的应用前景来源:第一电动 发布时间:2017-05-17 08:56:31

稳定性和综合能效,降低峰值负荷减少浪费。比如通过制氢技术可以减少弃风弃光的浪费,而基于储冷储热技术可以提前储冷,以降低峰时的制冷用电负荷。在此过程中,储能技术可以成为多种能源互相转化、存储的枢纽节点
)燃料电池系统可以实现比较高的比能量输出,在冷热电联供情景下可以实现很高的综合能效而且排放物只有水;2)电解水制氢可以将电、气网耦合起来,提供余电的消纳方案;3)燃料电池的应用则可以联系交通网(燃料电池

江苏省“十三五”能源发展规划:2020年光伏装机确保8GW,力争10GW来源:江苏省政府 发布时间:2017-05-15 10:15:52

陆上风电和内陆低风速风电协调发展。组织开展分散式风能应用示范,推动接入低压配电网分散式风电建设。开展风电制氢、风电海水淡化等试点示范。到2020年,陆上风电累计并网650万千瓦。 科学利用太阳能。坚持

江苏省“十三五”能源规划:2020年光伏累计装机8GW 力争10GW来源:江苏省人民政府网 发布时间:2017-05-15 09:49:21

,推广应用适应中低风速资源的风电装备和运维技术,推动沿海陆上风电和内陆低风速风电协调发展。组织开展分散式风能应用示范,推动接入低压配电网分散式风电建设。开展风电制氢、风电海水淡化等试点示范。到2020年,陆上

浅析几种关键储能技术在能源互联网中的应用前景来源:第一电动作者:刘冠伟 发布时间:2017-05-14 23:59:59

,融合多个能源网络,提高系统的运行稳定性和综合能效,降低峰值负荷减少浪费。比如通过制氢技术可以减少弃风弃光的浪费,而基于储冷储热技术可以提前储冷,以降低峰时的制冷用电负荷。在此过程中,储能技术可以成为
被誉为是人类能源的一大可能的最终解决方案,主要原因是因为:1)燃料电池系统可以实现比较高的比能量输出,在冷热电联供情景下可以实现很高的综合能效而且排放物只有水;2)电解水制氢可以将电、气网耦合起来,提供

国家能源局原局长张国宝:2017重塑中的世界与中国能源格局来源:中国能源报 发布时间:2017-05-09 23:59:59

的催化剂较贵,基础设施和制氢大规模产业化不成熟。石墨烯同样没有真正进入实际应用。今后储能电池的发展方向究竟是锂电池、燃料电池、还是超级电容?还有待观察。希望有企业站出来说不要补贴这几年中国能源领域发生

国家发改委、能源局联合印发《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》来源:国家能源局 发布时间:2017-04-26 09:29:27

技术。加强煤炭灾害机理等基础理论研究,深入研究干热岩利用技术。突破微藻制油技术、探索藻类制氢技术。超前研究个体化、普泛化、自主化的自能源体系相关技术。重视重大技术创新。集中攻关可控热核聚变试验装置,力争

能源互联网将成多能互补未来的发展趋势来源:国家电网报 发布时间:2017-04-25 23:59:59

德国,电转气方案已经在多地试点推广。西门子公司2015年在德国曼海姆设立的风电制氢工厂已经能够商业应用并每年产生超过200吨的氢气。该工厂应用了最新的质子交换膜(PEM)设备,其快速的响应速度带来了巨大
的收益。快速响应使得该方案不仅能够利用富余的风电,还能够搭配储气设备和燃气轮机发电设备提供调频辅助服务。在近两年的运行中已经证明,这家电制氢工厂的固定成本在年利用小时数超过6000小时的场景下将很快