摘要 液态空气储能 (LAES) 处于中试规模。空气冷却和液化可储存能量;再加热可使空气在压力下重新蒸发,为涡轮机或发动机提供动力 (Ameel 等人,2013)。液化需要去除水和二氧化碳,防止结冰。本文提出随后对这种二氧化碳进行地质储存——为储能行业提供一种新型二氧化碳去除 (CDR) 副产品。它还评估了实施这种 CDR 方法的规模限制和经济机会。同样,现有的压缩空气储能 (CAES) 使用空气压缩和随后的膨胀。CAES 还可以增加二氧化碳洗涤和随后的储存,但需要额外付费。CAES 每公斤空气储存的焦耳比 LAES 少——每储存焦耳可能洗涤更多的二氧化碳。本世纪,实际运营的 LAES/CAES 技术无法提供全面的 CDR(Stocker 等人,2014 年),但它们可以提供 LAES 预计的 CO 2 处理量的约 4% 和当前技术 CAES 的不到 25%。本世纪,LAES CDR 可能达到万亿美元的规模(至少 200 亿美元/年)。由于需要额外的设备,改进的传统 CAES 存在更大但不太确定的商业 CDR 机会。CDR 对 LAES/CAES 使用量增长可能具有商业关键性,而必要的基础设施可能会影响工厂的规模和布局。理论上,低压 CAES 的建议设计在一个世纪内提供了全球规模的 CDR 潜力(忽略选址限制)——但这必须与竞争的 CDR 和储能技术进行成本核算。
摘要:电能存储系统在能源转型过程中发挥着重要作用,支持可再生能源渗透到能源结构中。压缩空气储能 (CAES) 是一种有前途的储能技术,主要用于大规模应用,使用压缩空气作为能量载体。尽管有关 CAES 的第一份文献出现在 1976 年,第一座商业工厂于 1978 年建成,但这项技术直到 2000-2010 年间才开始受到关注,取得了显著的科学成果,并实现了其他预商业示范和商业工厂。本研究应用文献计量技术描绘了科学进步的现状,分析了 CAES 研究的趋势,并确定了可以支持参与这项技术的研究人员和制造商的研究空白。最近的研究趋势包括与非设计相关的方面、绝热 CAES 热能存储的开发以及 CAES 与联合加热和冷却系统的集成。
摘要:可再生能源 (RES) 份额的不断增加需要有合适的储能系统来提高电网灵活性,而压缩空气储能 (CAES) 系统可能是一个有前途的选择。本研究提出并分析了一种无二氧化碳的非绝热 CAES 系统。该工厂配置源自 McIntosh 非绝热 CAES 工厂的缩小版,其中天然气被绿色氢气取代,由光伏发电厂供电的质子交换膜电解器现场生产。在本研究中,氢气生产系统组件的尺寸设计为最大化光伏能源发电的自耗份额,并逐年分析设计参数对 H 2 -CAES 工厂性能的影响。此外,还讨论了天然气和氢气在能源消耗和二氧化碳排放方面的比较。结果表明,通过利用所有光伏能源生产,拟议的氢燃料 CAES 可以有效匹配发电情况和天然气燃料电厂的年产量,同时实现零二氧化碳排放。
通过收购 Colorado Engineering Inc. (CEI),CAES 为最具挑战性的军事和航空航天系统提供全方位的系统工程、射频、混合信号、数字、高性能计算 (HPC) 技术和工程服务。CAES 在电路板和处理层面率先推动微电子技术的发展,并将这些创新与支持下一代陆、海、空和太空解决方案的敏捷系统和数字工程相结合。通过数字化转型拥抱行业,CAES 能够以前所未有的速度为作战人员提供解决方案。
背景:癌症治疗相关的皮肤不良事件 (cAE) 经常发生,这会干扰抗癌治疗结果并严重影响患者的生活质量。方法:北欧欧洲皮肤肿瘤学管理 (NECOM) 项目旨在通过提供预防和管理 cAE 的工具来改善癌症患者的治疗结果。第一篇 NECOM 论文探讨了 cAE 的临床见解,并重点介绍了涉及卫生、保湿、防晒和伪装产品的护肤方案。本文提出了一种针对癌症患者和幸存者的护肤算法,以促进皮肤健康并减少癌症治疗相关的 cAE。结果:NECOM 小组讨论并达成共识,制定了一种基于证据和意见的肿瘤皮肤护理实用算法,以支持北欧欧洲医疗保健环境中的所有利益相关者。肿瘤科护士在协调个体患者的癌症护理和对 cAE 进行分类方面发挥着核心作用,如果需要,可以通过肿瘤科医生和/或急诊科寻求紧急护理。所呈现的 cAE 的护理组织取决于患者的总体健康和皮肤状况以及医疗保健系统。结论:有必要在快速发展的肿瘤学领域就最先进的治疗方法进行交流,以便为 cAE 提供量身定制的一般措施和皮肤护理,并由证据和基于实践的专家建议提供支持。
,星期三,2024年11月27日,拉贾·穆特拉马林(Raja Muthuramalingam),博士,农业后博士研究科学家,部。植物病理学,Caes,“微小但强大:推进下一代农业解决方案的纳米级创新”植物病理学,Caes,“微小但强大:推进下一代农业解决方案的纳米级创新”
在首个此类项目中,邦纳维尔电力管理局与太平洋西北国家实验室以及一整套工业和公用事业合作伙伴合作,评估在华盛顿州和俄勒冈州内陆独特地质环境中开发压缩空气储能 (CAES) 的技术和经济可行性。CAES 的基本思想是在非高峰电力可用或电网需要额外负载来平衡时,捕获压缩空气并将其存储在地下合适的地质结构中。存储的高压空气被返回地面并在需要额外发电时(例如在高峰需求期间)用于发电。迄今为止,世界上有两座 CAES 电厂在运行;一座是 1991 年投入使用的阿拉巴马州麦金托什 110 兆瓦电厂,另一座是 1978 年建成的德国亨托夫 290 兆瓦电厂。两座电厂都将空气存储在地下通过溶液采矿产生的盐穴中。由于地下盐层在地理上分布相对较少,尤其是在太平洋西北部,项目团队将传统盐穴 CAES 储存的分析扩展到更为普遍的地下多孔透水岩石结构。这样做导致了 CAES 概念及其基本价值主张的一系列重大进步,超越了传统的高峰到非高峰负荷转移。有关项目的假设、分析方法和发现的详细信息,请参阅执行摘要和本报告正文。但是,本研究的主要总体结论是:
Caes在导弹和指导弹丸应用中拥有60多年的遗产,并在数十个导弹平台上运送了超过25万个关键子系统。CAES Advanced Suritions技术支持复杂的武器指导,导航,控制,目标检测/引诱和驱动,从弹道高冲击(> 100,000克)到空间基于辐射的子系统。
CAES 有一些地理限制,但潜在的位置遍布世界各地。它有两种版本:绝热(传统)和绝热(如 Storelectric)。将空气压缩到典型的 70 bar(~30 倍汽车轮胎压力)会使其加热 ~605oC,但必须将空气储存在接近环境温度的温度下,因为它储存在地下盐穴中(没有其他足够大或足够便宜的盐穴;尽管未来会有其他地质条件可用),而地质条件需要它。将其膨胀以再生电能会将其冷却到 -150oC 以下。传统的 CAES 通过燃烧气体将热量放回:效率低下(往返 42-50%)且污染严重(排放量为同等大小的 CCGT 的 50-70%)。绝热 CAES 提取压缩热,单独储存并在膨胀期间将其放回,从而将效率提高到 60-70% 并消除排放;混合技术是可能的。