焦炉煤气或天然气直接还原炼铁、氢冶炼、高炉富氧冶炼、熔融还原、高参数干熄焦、焦炉加热智能控制、烧结烟气循环、无头轧制、炼钢蓄热式烘烤、加热炉节能技术和高炉炉顶均压煤气回收、钢铁渣余热回收及综合利用、焦炉
工序上升管余热回收、烧结、炼钢、轧钢工序余热蒸汽回收利用、低温烟气、循环冷却水等低品质余热回收技术。有色行业:推广铝电解槽及氧化铝生产线大型化,铜冶炼闪速和连续吹炼、蓄热式竖罐炼镁、氧化铝无钙溶出、赤
,而光热则把能量储存在廉价的存储设施中,并在夜间以电的形式释放和输送。其他混合式光伏/光热设计包括在太阳高峰期间利用光伏产生的多余电力来进一步加热位于同一地点的光热熔融盐系统。在西班牙,有计划改造现有
NREL估算,在2020年6月发表的一项研究中,对于4小时公用事业规模的电池,每千瓦时约为400美元。见下图一)。并且即使考虑到将热能转换回电能的效率损失,太阳能蓄热仍然便宜。
即使
氢气相比,氨气在安全性和成本效益方面具有各种优势。 蓄热储能 蓄热储能的一个众所周知的应用是熔融盐储能,亚利桑那州的Solana集中式太阳能发电厂就采用了这种储能技术,其熔融盐存储的热量用于驱动
、保温材料等。
储能展区:
◆储能技术:锂电子电池,铅酸蓄电池,铅碳电池,液流电池,钠硫电池,镍镉电池,熔融盐电池,锂聚合物电池,氢能及燃料电池,金属-空气电池,智能电池,镍氢电池,动力电池,水系
钠离子电池压;抽水蓄能,压缩空气储能,飞轮储能;超导电磁储能,超级电容器储能,蓄热/蓄冷储能,相变储热,储氢技术,插电式电动车储能等;
◆配套设备及储能材料:储能逆变器(并网、离网、双向),电阻滤波
供应的缺陷,采用相图计算理论设计和优化熔盐材料,开发低成本传热蓄热材料和发展高效蓄热技术,结果显示三元交互体系相图液相温度计算值与实验值相近,相差在5%以内;4)基于熔融盐吸热传热蓄热实验平台,研究熔融
熔盐自然对流现象,对熔盐自然对流换热机理研究可为熔盐蓄热装置设计提供理论指导。(1)建立了微细金属丝表面熔盐自然对流换热试验台,测试表明,恒温炉内温度分布较为均匀。(2)水平圆柱表面熔融盐自然对流
论坛在海南省三亚市隆重召开。本届论坛部分代表的发言内容和观点总结如下:吴玉庭 教授 (北京工业大学)熔融盐由于其压力小、传热能力强、使用温度较高、经济性较好、安全可靠等优点是理想的高温传热工质。目前
:研究大型太阳能热发电及热电联供电站设计技术与关键部件设计制造技术,研究太阳能热电联供高效梯级利用技术,研究大容量熔融盐储热及储热混凝土和储热陶瓷、多模块固体储热系统集成与优化运行技术
起止时间
资源特点的高效率叶轮,突破发电机组水下密封、低流速启动、模块设计与制造等关键技术,研发兆瓦级潮流能发电装置,开展兆瓦级潮流能发电示范工程建设。研究温(盐)差能发电热力循环技术,研制温(盐)差能实际海况
建设企业、中阳张家口察北能源有限公司董事长杨玉荣在接受新华网采访时表示,风电、光伏发电只是辅助能源。光热发电是在有太阳时,将太阳热能储存在介质熔融盐里,用介质放热的技术可实现昼夜24小时稳定发电。目前
阻碍光热产业的发展速度,但也有专家指出,随着行业的不断升温,这个问题的情况将逐渐好转。光热发电有蓄热储能功能,在西北地区可以和现有风电、光伏打捆输送,形成较稳定出力,光热发电机组可以根据电网用电负荷的
测试研究,2010年底,5MW阿基米德熔融盐抛物面槽式太阳能发电站在意大利西西里岛建成,并于2011年10月投入商业化运行,集热器出口熔融盐温度为560℃,汽轮机入口蒸汽参数10MPa/545
温熔融盐传热、蓄热(储能)领域十多年的研究成果,推出拥有全部国内独家自主知识产权的熔融盐配制、融化和蓄热等系统、设备及服务。这被认为是光热发电领域产学研合作的一个典型案例。在6个月之后的2014年10