美国的热电发电(如天然气、煤炭、石油、核能)占该国用水量的 41%,即每天 5000 亿升(1300 亿加仑/天 [Bgal/天])。这些用水需求大部分来自冷却系统,用于在水流之间传递热量。许多较旧的热电厂使用直流冷却,其中水一次性通过主冷凝器以去除废热。1 也有蒸发冷却方案,虽然消耗大量水,但所需的取水量远少于直流冷却系统。由于许多地区(例如加利福尼亚州)的现行法规,现在正在淘汰采用直流冷却方案的设施。2,3 可再生能源使用的水量要少得多。发电厂的主要水源是淡水地表水,但有些发电厂利用当地的机会,如市政饮用水、市政废水、地下水、海水和现场回收水。
发电过程中使用的水量很大。2018 年美国地质调查局的一份报告估计,2015 年美国总取水量的 41% 用于热电发电。2 热电厂从河流或湖泊等水源取水,以冷却和冷凝用于驱动涡轮机的蒸汽。取水后,水要么因蒸发而流失,要么被转移或排回水体,水质和温度通常会发生变化。美国能源信息署的数据显示,自 2014 年以来,热电厂的取水量一直在下降,这主要是由于发电结构的变化(例如可再生能源增加)。 3 同样,美国发电总耗水强度(即每单位净发电量平均取水量)已从 2014 年的每千瓦时 15.1 加仑(57.2 升)下降到 2017 年的每千瓦时 13.0 加仑(49.2 升),但仍需耗用 52.8 万亿加仑(2000 亿千升)。
热电能量转化引起了人们日益增长的兴趣,这是一种潜在的浪费收集,发电和冷却应用的技术。微型/纳米级传热效应由于对声子和电子传输的影响而在热电能量转化的效率中起着重要作用。微/纳米级传热对于一系列新兴技术,例如微/纳米技术,信息技术,生物技术和低碳能源应用也至关重要。本期特刊旨在全面概述热电材料和微型/纳米级传热的最新进展。本期特刊欢迎原始的研究文章和评论。潜在的研究领域包括(但不限于)以下主题: - 热电发电; - 热电冷却; - 微/纳米级热电材料; - 微/纳米级的多相流和传热; - 微/纳米级的热物理特性 - 微/纳米结构中的界面热传输; - 低维材料; - 声子和电子传输; - 电子 - Phonon相互作用。
为了促进低碳发展和进一步的中国的“双碳”目标,该目标于2020年正式宣布,中国的中央和地方政府颁布了各种措施。因此,中国在向低碳能源的过渡方面取得了重大进展。根据国家发展与改革委员会(NDRC,2023年)的说法,2022年的整个年度能源消费量为54.1亿吨标准煤,与上一年相比增长了2.9%。原油的消费量下降了3.1%,而天然气消费量下降了1.2%。相反,用电增加了3.6%。煤利用占整体能源消耗的56.2%。可再生能源,例如天然气,水力发电,核电,风能和太阳能,占整体能源消耗的25.9%,标志增加了0.4%。主要能源耗尽工业业务的热电发电的平均每千瓦时煤炭使用率下降了0.2%。中国的二氧化碳排放(CO 2)强度,以每单位国内生产总值(GDP)发射的二氧化碳量测量,降低了0.8%。
1,2,3,4,5 本科生 1 电气工程系,1 拉克什米理工学院,Sarigam-396155,古吉拉特邦,印度 摘要:目前发电存在化石燃料、石油、天然气等短缺的问题。燃烧这些燃料会造成放射性污染、全球变暖等环境问题。因此,这些(煤炭、石油、天然气)资源是限制性资源,因此需要新的发电技术,使用热电发电机发电是最有前途的技术,它对环境无害,在生产中具有多种优势。热电发电机可以将热能直接转化为电能。在这种 TEG 中没有运动部件,在发电过程中不会产生任何废物,因此它被认为是绿色技术。热电发电机将直接废热转化为电能,通过这种方式消除了排放,所以我们可以相信这是一项绿色技术。热电发电在将废热能直接转换为电能方面提供了潜在的应用,也可以提高能量转换系统的整体效率。与传统方法相比,这种转换所需的热源较少。关键词 - 热电发电机、散热器、导热油脂、逆变器、升压转换器等。
•H.B.252消除了适用于500,000美元以下的收入的较低的4.8%的公司所得税率,所有收入组的统一率为5.9%,于2025年1月1日生效。•H.B.252扩大该州的公司所得税基础,包括f子部分收入在2025年1月1日生效。•该立法还缩小了从水边缘申请小组中排除的所有公司,这些公司的财产,薪资和销售额不到其20%的财产,薪资和销售,这些公司属于美国境内或在美国以外的公司或其财产或领土内有组织或成立的公司,而该公司或其物业,薪资少于销售,销售境内的公司,境内销售范围不到销售,销售境地,境内销售境地,境地销售境地销售境地。•立法消除了从事某些发电的纳税人的单个销售要素分配规则的日期日期,从而使他们能够永久按单个销售要素选择分配业务收入。•H.B.252扩大了某些现有的税收抵免,并创建了与地热耦合热泵,地热电发电单元,电动汽车和电动汽车充电单元有关的几个新税收抵免。
热电发电机在航空航天和飞机应用方面具有巨大潜力。然而,传统的热电设备制造方法严重限制了设备的适应性,从而限制了其市场化程度。激光粉末床熔化是一种增材制造方法,在生产热电设备方面显示出巨大的潜力。与金属相比,热电材料由于导热系数低、脆性断裂特性和不规则粉末颗粒形貌而面临独特的挑战。本文,我们介绍了通过激光粉末床熔化制造 Bi 2 Te 3 热电部件的加工程序。我们确定了关键工艺参数的成功组合——激光功率、扫描速度、扫描距离和粉末层厚度——以获得在密度和物理性能方面高质量的部件,并且我们展示了工艺参数变化对成品部件质量的影响。虽然体积能量密度不能唯一地决定部件质量,但它是确定热电材料工艺参数的有用指南,对于 Bi 2 Te 3 ,最佳值在 9 到 11 J/mm 3 之间。我们成功制备了不同自由形状的Bi 2 Te 3 粉末。结果表明,该方法可以更广泛地扩展到其他半导体材料,包括适用于空间应用的热电发电材料。