收稿日期 : 2022-12-03 基金项目 :北京市自然科学基金( 2214082 );北京市科技新星计划( 2022057 );国家重点研发计划( 2021YFC2802201 ) 通信作者 :严开祺( 1987 —),男,博士、研究员,主要从事微纳米功能粉体软化学制备方面的研究。 yankaiqi@mail.ipc.ac.cn
使用储能设备对于零能耗结构的开发和维护至关重要。它们是可再生能源的最佳利用和管理能源供应和需求的间歇性所必需的。许多不同类型的存储系统(电化学、热、机械等)要么已在商业上可用,要么即将开发用于建筑规模。不同的技术具有不同的功能和特性,因此在深入进行技术经济研究之前,找到一个评估您的可能性的系统非常重要。当前和新兴储能技术的所有方面,以及它们的用途、未来前景和历史背景,都将接受严格的评估。电化学和电池存储、热存储、热化学存储、飞轮存储、压缩空气存储、抽水蓄能、磁存储、化学和氢存储以及氧化还原流存储等储能技术都包括在内。还讨论了替代储能方法的新研究,以及该领域的重大进展和发现。
本研究旨在评估用于第三代聚光太阳能发电系统中热能吸收器的粒子的光学特性。其特性包括使用积分球进行 UV-Vis NIR 测量以测量太阳吸收率,同时使用反射计测量热发射率。通过结合吸收率和发射率数据,计算出太阳吸收效率。利用激光闪光分析、差示扫描量热法和热重分析来确定热导率和比热。最初测量的粒子的太阳吸收率为 0.90。在 1000 ◦ C 的空气中暴露后,它降至 0.73。然而,经过还原过程,粒子恢复了 0.90 的吸收率。热老化和恢复重复多次,始终达到 0.90 的吸收率。粒子的热导率范围为 0.50 至 0.88 W/(mK)。发现太阳光吸收率受颗粒中氧化铁类型的影响。以赤铁矿为主的颗粒太阳光吸收率降低,而含有磁铁矿、方铁矿和铁的颗粒吸收率则增加。开发颗粒的估计成本比当前产品低十倍以上。考虑到组件成本对平准化电力成本 (LCOE) 有显著影响,与其他产品相比,此次降价相当于 LCOE 下降 8%。低成本的热能介质有望在第三代聚光太阳能发电系统中降低 LCOE。
这项工作介绍了使用具有700°C输入温度的超临界CO 2功率块对100 MW E浓缩太阳能(CSP)系统的设计和技术经济分析。Aiming to leverage the relatively higher efficiency of small heliostat fields and potential multi-build discounts, a numbering-up approach is examined, developing four alternative configurations (1 × 100, 2 × 50, 3 × 33, and 4 ×25 MW e ), in which each module has its own dedicated tower, heliostat field, receiver, thermal storage and power block.全面的技术经济模型与详细的年度模拟相结合,以产生平整的能源成本(LCOE)估计,并分析基于液体传热流体(HTFS)的高温下一代CSP系统的系统编号的潜力。模拟对系统顾问模型进行了验证,其LCOE计算差异±1之内。0%。比较这四个系统表明1×100 MW E系统的LCOE为54。88 USD ∕MWH E,低于编号模块。但是,一个和两个模块的配置之间的LCOE差异是中等的,2×50 MW E配置显示LCOE为55。99 USD ∕MWH E(+2%)。尽管其年度转化效率较高,但3×33 MW E和4×25 MW E系统的资本密集型效率分别为6.9和12.2%。具有依赖尺寸的功率块效率,可以观察到随着编号系统的进一步升级,但是,多构建节省可能会撤销此成本升级,并且在两模块系统上节省了13.9-19.6%的升级,使它们可以使它们均匀。
3.如何知道何时打开太阳能路灯?我们选择的控制器是由灯控制器和时间控制器组成的智能防水控制器,并且在安装后,以后不需要人造控制,并且应按时打开或关闭太阳能路灯。由于控制器等同于人心的位置,它与太阳能电池板相连,当感觉到太阳能电池板的电压下降到设置水平时,它将打开照明源的电路,当我们设置(例如10小时)时,它会自动启动。这就是我们所说的智能照明控制开关和时间控制切换的技术。此外,该控制器中还有多个功能,例如防止电池过度充电或过度发电的功能,以免对电池造成任何损坏。将自动关闭光源。这就是我们所说的智能照明控制开关和时间控制切换的技术。此外,该控制器中还有多个功能,例如防止电池过度充电或过度发电的功能,以免对电池造成任何损坏。
新的可再生能源基础设施对于响应气候变化而提供净零政策至关重要,但是缺乏社区接受是一个潜在的障碍。因此,重要的是要了解什么塑造COM MUNITY接受并确定政策的响应。本文介绍了一个案例研究,涉及社区接受英国大规模太阳能农场的案例研究,这是第一个被归类为“全国意义”基础设施的案例研究。这样做,它提供了首次实证研究,该研究对在发达国家的背景下对大规模太阳能农场的接受,这是基于现有研究的基础,这些研究使用了假设方法,例如选择实验,或者是衡量一般态度而不是对特定发展的反应的调查。本文使用混合方法(对计划提案的在线评论进行定量内容分析;与当地居民和主要利益相关者和参与者观察的Terview中的定性半结构化来确定塑造社区接受大规模太阳能农场的确定因素。我们发现了28个决定因素,我们将其分为八个猫的流明:美学,环境,经济,项目细节,时间,社会,建筑和过程。我们认为,这些发现有助于揭示社区接受太阳能农场和其他可再生能源基础设施的更广泛问题:“绿色绿色”紧张局势;规模和地点依恋问题;政策,过程和正义。我们还对社区接受为“关系”有了新的理解,我们的意思是通过部署其他能源技术和更广泛的能源政策格局,而不仅仅是特定的项目。我们最终提出了有关政策制定者如何应对本文确定的问题的建议。
太阳能光伏(PV)系统发电,没有边际成本或排放。因此,PV输出几乎总是优先于其他燃料来源,并将其传递到电网。但是,随着PV占电网容量的较高份额,PV的削减正在增加。在本文中,我们介绍了四个关键国家 /地区的新综合:智利,中国,德国和美国。我们发现,2018年这些国家/地区限制了约650万MWH的PV产量。我们发现:政策和网格规划实践会影响何时,何时和多少光伏的限制;一些PV削减归因于将远程太阳能资源连接到装载中心的有限跨任务能力;当PV输出相对较高,但电力需求相对较低时,春季和秋季的PV减少峰值达到了峰值。我们讨论了减少光伏减少的可用措施,并在不断发展的网格和能量技术的背景下增加了光伏的削减。
双面光伏和多结系统是克服单结硅光伏理论极限的最有前途的替代方案,这些解决方案也可以组合起来以实现更高的性能。这项工作研究了基于 III-V 半导体与硅异质结技术相结合的双面四端光伏系统的户外性能。通过利用 GaAs 的宽带隙能量、硅异质结的双面性和二向色镜的光谱分裂能力,实现了两个太阳能电池的微型模块之间的最佳电压匹配,开路电压失配为平均值的 4%。在这项研究中,我们展示了双面操作的全部功能,与单面操作相比,全天的功率转换效率提高了 17%。此外,我们表明,虽然太阳光谱从早上到下午变化很大,导致 GaAs 与 Si 微型模块短路电流的比率全天变化高达 43%,但由于两个微型模块的有效耦合,整个系统功率转换效率的变化仍然非常有限,不到最大值的 16%。
是否涉及其他费用?为系统购买保险很重要,以防风暴或其他事件发生。技术 太阳能能满足我所有的能源需求吗?太阳能可以满足您的所有能源需求,但这取决于您安装的光伏系统的容量和家庭能源使用情况。目标可能不是取代 100% 的能源需求。在太阳能系统中安装电池将使您能够在日照时间之外使用太阳能。您的系统产生的未使用的太阳能可能会反馈到电网中,并以电费抵免(上网电价)的形式返还给您。有关当前上网电价,请联系您的能源公司。一般来说,您为超额太阳能发电支付的上网电价不到您从主电网消耗电力所收取电价的一半。光伏系统在我们的气候条件下能有效工作吗?是的,光伏系统在 25ºC 左右工作效率最高,这使得悉尼成为安装太阳能电池板的理想地点。我应该选择多大尺寸的光伏系统?您需要的光伏系统的大小将根据您的个人情况而有所不同,例如您家的大小、家中居住的人数以及您使用的电器。通过减少能源需求,您可以减少所安装系统的大小和成本。光伏系统是否需要维护?只需进行最低限度的维护。重要的是要让具有适当资格、装备精良且能确保清洁面板而不损坏面板并确保持续最大功率输出的人员。光伏系统会在暴风雨条件下受损吗?是的,光伏系统可能会被损坏,例如被雷击。重要的是要保持适当的家庭和财产保险,以支付系统损坏的费用。