工程”,通过“新能源+”模式耦合绿氢、绿氨、绿甲醇、绿油气等应用,带动绿电转化技术快速迭代、推动产业规模化发展。在湖北荆门,国家电投首次在中国重型燃机商业机组成功实现30%掺氢燃烧改造。此外,中央研究院
百兆瓦储能电站并网。以济宁微山调峰储能电站为例,电站综合使用了多种先进电池储能技术,采用直流侧1500伏高压和高效液冷散热系统,提高系统效率2%~3%、降低辅助能耗20%。“电站建成投运,利用其发电
情况(含电煤供应及火电出力情况、来水情况及水电出力预测以及其他情况)、外购电能力预测及清洁能源消纳预测,研究制定应对措施。电力系统安全稳定风险方面,应分析系统稳定问题、直流系统运行安全及交直流耦合问题
化和风化作用的因素;④更好地表征碳酸盐流体与储层岩石中不同矿物种类之间的化学反应,进行改善地下储层碳吸收率的基础研究,表征新的和目前尚未使用的储层岩石类型,包括地下盐水层。3、耦合实验和计算的CO2
实验和计算研究该技术主题关注可加深对压裂-流体系统的特性、结构和动力学行为理解的基础科学研究,包括:①地下应力成像;②压裂系统中的反应性流动;③应力岩石中的化学-机械耦合作用;④非均质时变地质系统的
积极推动点多面广的DRG聚合,通过采取虚拟电厂、需求侧响应、以电为中心的多能耦合等措施,提高分布式能源对电力系统运行的支撑功能。创新推进中国DRG与新型电力系统协同发展受德国发展DRG实践的启发,结合
。四是加强标准体系建设,提高DRG相关设备质量,规范涉网参数管理。在源网关系方面的主要措施一是研究创新适应高比例可再生能源配电网规划、设计、运行方法,重点加强直流配电技术、柔性直流技术和新型储能技术等
—郑州、青海—河南特高压直流输电工程送电能力,建成投用陕西—河南直流输电工程,谋划推进第四条直流输电通道建设。推动省内骨干网架优化升级,提升豫西外送断面、豫东受电断面、豫中—豫南大通道输电能力,建设一批
海海上风电示范建设,积极推进射阳、滨海、大丰等地首批百万级深远海示范项目前期,率先在全国范围内启动深远海项目建设,实施超大功率海上风机、海上风电柔性直流等示范应用。力争年均新增近远海海上风电装机规模300万千
适度发展稳定可靠热电。积极推动电、热耦合,适度补充燃煤热电联产项目,推进丰源热电、建湖丰富热电、滨海港工业园区供热中心、阜宁高新区热电等燃煤热电联产项目加快开工建设,做好煤炭替代、能耗、排放等要素指标
新建绿色建筑中的规模化应用,鼓励有条件的既有建筑在节能改造时充分考虑利用可再生能源。积极推进高安市“整县光伏”试点建设,探索建设集光伏发电、储能、直流配电、柔性用电为一体的“光储直柔”建筑。到2025
规模化制氢技术、多能耦合过程技术、绿色生物化工技术以及智能化低碳升级改造技术,减少生产流程温室气体排放。建设重点化工园区智能化信息预警平台,对能源消费、温室气体排放以及污染物排放实时监测预警,有效推动
供电能力,全力确保19项迎峰度冬重点工程按期投运,提升成都等负荷中心供电能力500万千瓦;利用德宝直流反送,进一步加大度冬期间“外电入川”的支援力度;积极推进1000千伏川渝特高压交流工程,优化攀西电网
西藏500千伏主网架,推进金上—湖北特高压直流工程尽早开工,青藏铁路电气化外电配套工程、青藏直流扩建工程等重点项目尽快批复,扎实开展藏东南清洁能源基地开发外送方案研究,进一步拓展藏电外送渠道,提升区内
电气化水平,建设集光伏发电、储能、直流配电、柔性用电于一体的“光储直柔”建筑。到2025年,城镇建筑可再生能源替代率达到8%,新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。持续推进绿色续航
分布式光伏、地源热泵、生物质锅炉等辅助设备应用范围。研发适合于严寒地区的多种能源耦合互补利用技术,加快太阳能光伏、污水源热泵、超低温空气源热泵、储能电锅炉等应用,进一步提升可再生能源的应用率,实现严寒地区节能
体系,提高清洁能源装备自主研制能力。聚焦大容量冲击式水轮发电机组、新型高效低成本光伏发电、超大功率风力发电机组、全球领先高效清洁燃煤发电装备、重型燃气轮机、柔性直流输电技术、非常规油气勘探开发设备
、交通运输、建筑等领域规模化应用。研究直流配电网在分布式能源消纳、新能源汽车充电等领域的应用。发展能源大数据服务应用,实现多领域能源大数据集成融合。开展智慧能源试点示范。加强信息技术、CCUS技术与能源