为了鼓励脱碳并推动可再生能源在所有能源领域的广泛渗透,开发高效的能源存储系统至关重要。有趣的电网规模电力存储技术是卡诺电池,其工作原理是基于以热能的形式储存电能。充电阶段通过热泵循环进行,放电阶段通过热机进行。由于涉及热能和电能流,可以采用卡诺电池为热电能源系统提供更大的灵活性。为此,需要有效的调度策略来管理不同的能量流。在此背景下,本文提出了一种详细的基于规则的控制策略来调度集成到区域供热变电站和光伏电站的 10 kWe 可逆热泵/有机朗肯循环卡诺电池的协同工作,以满足当地用户的热能和电力需求。卡诺电池与区域供热变电站的结合,可以通过卡诺电池储存的热能来降低热能需求峰值,从而缩小区域供热变电站的规模,并大幅降低投资成本。由于所涉及的能量流多种多样,运行模式也多种多样,因此开发了一种卡诺电池调度逻辑,以根据边界条件最大限度地降低系统运行成本。为了研究主要系统设计参数的影响,采用了详细而精确的卡诺电池模型。研究了两种具有不同热泵冷源布置的参考系统变体。在第一种情况下,热泵从免费废热中吸收热能。在第二种情况下,热泵冷源是区域供热变电站的回流分支。模拟结果表明,在第一种情况下,卡诺电池可以使区域供热变电站的规模缩小 47%,每年可带来 5000 多欧元的收益。大约 70% 的经济效益归因于可以减少区域供热变电站的功率大小,从 300 kW 减少到 500 kW 以上。估计回收期不到 9 年,而在第二种情况下,卡诺电池无法提供收益。最后,通过广泛的敏感性分析研究了一些参数(例如光伏电站表面、存储量、电价曲线和可逆热泵/有机朗肯循环特定投资成本)对系统技术经济性能的影响。根据结果,光伏板表面对经济收益没有显著影响,而存储容量对系统调度和运营成本有很强的影响。事实上,可以确定,对于所考虑的应用,13 m 3 是可使回收期最短为 8.22 年的存储量大小。如果热能价格不上涨,而电价上涨,则会导致经济收益下降,因为从经济平衡来看,缩小区域供热规模所带来的好处并不那么重要。可逆热泵/有机朗肯循环的单位投资成本不影响运行成本;因此,它不会改变卡诺电池管理,也不会改变经济收益。单位投资成本影响回收期,回收期从单位成本 2000 欧元/千瓦时 (€2000) 的 8.6 年增加到单位成本 5000 欧元/千瓦时 (€2000) 的 15.7 年。
陶瓷涂层是一种液体聚合物,用手将其施加到车辆外部。涂层与车辆的工厂涂料化学结合,从而产生了一层保护。陶瓷涂层不能替代油漆保护膜,该薄膜提供了更全面的保护。而是它是一种优质的蜡替代品。一种陶瓷涂层与车辆的油漆产生永久性或半永久性键,这意味着它不会洗掉或分解,并且不需要每隔几个月重复使用一次。纳米陶瓷涂层的优势
到达能量的时间。。研究和写作。感谢您的项目。不仅仅是Heloisa Moreno。我们还感谢受访者和讲习班参与者的时间和见解,包括:巴西工业发展机构(ABDI),工会总检察长(AGU),工会审计长(CGU),联盟审计律师法院(TCU),国立公共行政学院(ENAP)公共研究所(iPea Cruive Inditute Industry Inditute Industriuts)(ipea cruz)(FIRBO)(FIRBO)(FIMEA)(FIMEA)(FIRBO)(iPEA)共享(FIRES)(FIRBO)(FIRBO)(OSU),OSSORE众议院,OS。教育发展基金发展基金(FNDE),国家卫生基金会(FUNASA),传播部(MCOM),科学,技术与创新部(MCTI)(MCTI),家庭农业部(MDA),发展,商务与服务部(MDIC)(MDIC),开发与社会援助部(MF)(MF)(MF),MICRORISIN and INSTRORISIC,MICRORISIC,MICRORISIC,MICRORISIN和NERVERRORISIS(MID),MICRORISIN和NERVERRORISIS(MID) (MEMP),司法和公共安全部(MJ),环境与气候变化部(MMA),外交关系部(MRE),运输部(MT),农业与能源部(MME)研究与工业创新(MME)研究与工业创新(EMBRAPII),国家经济与社会发展(BRAS BRAS BRAS),CAIXA ecixa econil(CAIXIL) (BB),巴西石油S.A.(Petrobras),研究与项目金融家(FineP),服务
摘要基于插入电极材料的锂离子电池的能量密度已达到其上限,这使得满足对高能存储系统需求不断增长的挑战。基于硫,有机硫化物等转化反应的电极材料,涉及破裂和化学键改革的氧气可以提供更高的特定能力和能量密度。此外,它们通常由丰富的元素组成,使其可再生。尽管他们具有上述利益,但对于实际应用而言,他们面临许多挑战。例如,硫和分子有机硫化物的循环产物可以溶于液体电解质,从而导致穿梭效应和大量容量损失。氧的排放产物为Li 2 O 2,这可能导致电解质的高电荷过电势和分解。在这篇评论中,我们概述了当前改善锂硫,锂,有机硫化物和锂氧气电池的性能的策略。首先,我们总结了克服硫和有机硫化物阴极面临的问题的努力,以及提高有机硫化物能力的策略。然后,我们介绍了锂氧气电池中催化剂的最新研究进度。最后,我们总结并提供了电极材料转换的前景。
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