可再生能源的消纳能力已经逐渐逼近天花板。储能,正是解决消纳问题的关键辅助技术。储能系统在电力体系的各环节均能发挥作用,在发电侧,储能可用于调峰调频或作为备用电源;在电网侧,储能可缓解电网阻塞、降低输
、服务公司、媒体等。
◆如果您是下列产品的供应商,请即预定展位:
1、储能技术:
压缩空气储能、抽水蓄能、超导电磁储能、飞轮储能、蓄热/蓄冷储能、蓄氢储能及其他可用于插电式电动车的储能技术;各类蓄电池
。推进北奔重汽与宝能集团合作进行整车制造,推动氢燃料电池汽车整车制造和配套产业集聚,开展燃料电池系统、核心零部件、测试验证技术业务。推进包头核科技创新示范产业园建设,加快发展重水堆、压水堆、高温堆等核电
以上。
构建绿色生产和绿色生活用能方式。推广以新能源为支撑的绿色生产、绿色生活用能方式,在机关办公建筑、学校、医院、大型场馆等公共建筑,应用热泵、电蓄冷空调、蓄热电锅炉、屋顶光伏电站、太阳能集中供热
、硅橡胶产业,不断完善从硅料到铸锭、拉棒、切片、电池片、组件、支架、背板、逆变器的光伏装备产业链。推进北奔重汽与宝能集团合作进行整车制造,推动氢燃料电池汽车整车制造和配套产业集聚,开展燃料电池系统、核心
、学校、医院、大型场馆等公共建筑,应用热泵、电蓄冷空调、蓄热电锅炉、屋顶光伏电站、太阳能集中供热水等清洁采暖技术替代常规火电供热;率先在二〇二厂区和家属区实施城市低温供热堆示范工程。培育风光清洁能源
参数优化等技术。炉窑系统:推广富氧助燃、蓄热式燃烧、循环水系统防垢提效等技术改造。 推进余热余压余气回收利用。钢铁企业:余热余压能量回收同轴机组应用、烧结矿显热回收利用、副产煤气高值利用、高炉上升管
节约源头控制
第五节 控制重点工业领域二氧化碳排放
第六节 控制城乡建设领域二氧化碳排放
第七节 控制交通运输领域二氧化碳排放
第八节 有效控制非二氧化碳温室气体排放
第九节 增加生态系统
高达2.29吨。产业和能源结构短期内难有较大转变,高能耗、高碳化发展路径依赖明显,控温降碳面临较大结构性压力。三是工作基础仍然薄弱。应对气候变化是一项战略性、全局性和系统性的工作,全区在中长期绿色循环
压缩空气储能这颗历史悠久的新星。 尽管压缩空气储能对很多人相对陌生,但其在1978年已在德国商业投运,压缩空气是装机仅次于抽水蓄能的物理储能型式,也是新型储能的一种主要型式,压缩空气储能还是新型电力系统中
压缩空气储能系统运行依赖于天然气等化石燃料的消耗,压缩过程中的压缩热被弃用导致系统循环效率较低。以德国Huntorf和美国的McIntosh电站为例,主要特征是在电能输出时从洞穴中排出的高压空气先在
实施工业锅炉窑炉节能改造、电机系统节能改造、余热余压回收利用、工业副产气回收利用等能效提升工程,3年内实现规上工业企业绿色化、低碳化和智能化改造全覆盖。
2.坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。从严落实
平方米。
1.增加工业余热供给。将工业余热利用纳入城市供热规划,推进工业余热供暖规模替代、区域覆盖。支持化工、建材、电力等行业建设工业余热收集利用系统,高效整合利用不同品质余热资源,鼓励具备工业
相变蓄热等多元化储能技术应用,提高储能技术产业化发展水平。通过新能源+储能发展模式,提高本地新能源消纳能力。
5.提升电力系统调节能力。在发电侧,推动煤电机组灵活性改造,实现存量煤电机组应改尽改,提升
装置,实现新能源发电功率波动平抑。支持新能源和蓄热、蓄冷、制氢相结合的创新尝试,推动新能源生产、转化、储存、运输多环节融合,实现多途径利用。依托平高储能等积极推动储能产业发展。加快大容量、长寿命、长时间
,一旦建成期望长期运行,而核电装置不希望季节性转换,最好也是连续运行。通过跨季节蓄热装置,可实现连续制水、连续产热。春夏秋季热量换到储热装置,连续供应常温热水,冬季由系统和储热装置共同供热,继续供应常温
冬季建筑供热和工业生产的热量需求,以足够的淡水资源确保安全可靠供水。
核电机组运行会产生大量余热,充分利用余热,可进行海水淡化并制备淡热水,再通过单管水热同送系统送到城市周边;通过水热分离装置分离出
高压空气,带动发电机发电。100兆瓦先进压缩空气储能系统区别于传统压缩空气储能系统,使用蓄热装置代替燃烧室,不依赖任何燃料,同时具有系统效率高、应用范围广等优势。