增长35.2%。
其中,中国风电项目增加53.5%,中国太阳能项目增加9.4%,中国燃煤、热电联产及燃气项目增加14.4%,中国水电项目减少12.2%及韩国燃气项目增加53.8%。
截至2021年4月
30日止,1-4月,中广核新能源累计完成发电量6,150.6吉瓦时,比2020年同期增加35.2%。其中,中国风电项目增加80.4%,中国太阳能项目增加25.1%。
5月7日,中电建青海共和50MW光热电站全天上网电量53.9万kWh,创下投运以来最高纪录。
运行记录显示,当日聚光、吸热、储热、换热、发电等各子系统设备运行稳定,吸热器出口熔盐温度最高达到574
℃(设计值565℃),当日总计运行时长16小时43分钟,日上网电量达到53.9万kWh。
图:中电建青海共和50MW光热电站
中电建青海共和50MW光热电
》中指出,风光水火储一体化侧重于电源基地开发,结合当地资源条件和能源特点,因地制宜采取风能、太阳能、水能、煤炭等多能源品种发电互相补充,并适度增加一定比例储能,统筹各类电源的规划、设计、建设、运营
20亿元,项目建成投运后,年可发电量2.5亿千瓦时,实现销售收入2.88亿元,上缴税金4000余万元。目前,项目已建成了800米回路高温熔盐槽式光热发电验证平台先导工程,完成光热电站集热场及组装车间等
个五年规划和2035年远景目标纲要》(下称《广东纲要》)提出,大力发展海上风电、太阳能发电等可再生能源,推动省管海域风电项目建成投产装机容量超800万千瓦,打造粤东千万千瓦级基地,加快8兆瓦及以上
资源保障重点建设工程。抽水蓄能方面,建设阳江、梅州、惠州、云浮、肇庆抽水蓄能电站项目。
在气电方面,广东要建设东莞宁洲天然气热电联产、广州珠江天然气电厂二期、深圳光明燃机电源基地等项目。清洁高效煤电
℃,表现出典型的放电行为。
如图1b所示,太阳能光热电池具有典型的激活过程,其中在-73℃下工作的电池的放电电压在太阳照射400秒之前为2.0 V的截止电压。
之后,放电电压突然升高到3.19
V(光热温度高达20℃)。结果表明,在低于室温环境下,固态电池的电荷传输和存储性能较差,太阳能的收集和转化是固态锂空气电池在极低温度下工作的关键。
图2.光热电池系统中,太阳能的吸收
印度的太阳能行业已从2015年的3.7GW增至当前的逾40GW。一个不断增长却又鲜为人知的领域终于找到了它的位置,那就是太阳能运维业务。
2019年,这一业务的全球价值为40亿美元。至2024年
Khanna所说的那样, 我们相信,一旦大部分筹建项目和已经公布的项目开始启动,那么从商业机遇的角度来说,太阳能运维服务就具备了和IT行业类似的潜力。
对于印度的企业而言,太阳能运维方面的新机遇是
,主要有储热技术、氢储能技术、电磁储能和飞轮储能等。
储热技术属于能量型储能技术,能量密度高、成本低、寿命长、利用方式多样、综合热利用效率高,在可再生能源消纳、清洁供暖及太阳能光热电站储能系统应用领域均可
给电网运行带来挑战。风能、太阳能等发电方式受自然因素影响较大,具有明显的随机性和波动性。未来新能源并网容量增加,电力系统将由原来的需求侧单侧随机性波动系统发展为需求侧-电源侧双侧随机性波动系统
太阳能光热电站储能系统应用领域均可发挥较大作用。
近年来,备受关注的储热技术主要有熔融盐储热技术和高温相变储热技术。熔融盐储热技术的主要优点是规模大,方便配合常规燃气机使用,主要应用于大型塔式光热发电
给电网运行带来挑战。风能、太阳能等发电方式受自然因素影响较大,具有明显的随机性和波动性。未来新能源并网容量增加,电力系统将由原来的需求侧单侧随机性波动系统发展为需求侧-电源侧双侧随机性波动系统
实现长达30年的长周期使用寿命而中途无需更换,而电池储能系统的寿命要低于一个数量级。同时,熔盐储能系统的安全性和环境友好性更是电池储能所无法抗衡的。
另外,光热电站的另一大优势是系统可以实现热电
联产,在有特定需求的负荷区,其更加灵活多样的供能形式将可满足各方的多样化需求。
当前的能源品类中,太阳能热发电稳定、可调的技术特点,决定了其很可能是未来取代燃气发电甚至煤电,成为稳定清洁的调节电源的最佳
国家火电公司(NTPC)已寻求太阳能开发商建立连接到州际输电系统(IST)的1GW太阳能发电容量,该系统位于全国任何地方。
计划在电力部灵活发电调度火电站减排方案的方案下,购买这些电厂发电,以替代
Solapur和Kudgi热电站的火电。根据该方案,发电公司可以根据收到的火电计划灵活供应可再生能源,以降低发电公司的总发电成本。
招标通知规定,NTPC将根据25年期购电协议(PPA)购买项目产生