二氧化碳羽状地热 (CPG) 发电厂可利用地质储存的二氧化碳发电。本研究介绍了一种灵活二氧化碳羽状地热 (CPG-F) 设施,该设施可利用地质储存的二氧化碳提供可调度电力、储能或同时提供可调度电力和储能——提供基载电力并使用可调度储能进行需求响应。研究发现,CPG-F 设施比 CPG 发电厂可提供更多的电力,但每日发电量较低。例如,CPG-F 设施在 8 小时内(8 小时-16 小时工作周期)产生 7.2 MW e,比 CPG 发电厂提供的电力高 190%,但每日发电量从 60 MW e-h 下降了 61% 至 23 MW e-h。 CPG-F 设施专为不同持续时间的储能而设计,其资本成本比 CPG 发电厂高 70%,但比大多数为特定持续时间设计的 CPG-F 设施高出 4% 至 27%,同时产生的电力比 CPG 发电厂多 90% 至 310%。CPG-F 设施旨在从提供 100% 可调度电力转换为 100% 储能,其成本仅比仅为储能而设计的 CPG-F 设施高出 3%。
执行摘要 白银研究所的这份市场趋势报告研究了白银在印刷和柔性电子产品中日益增长的作用。根据我们的研究,2020 年全球白银年供应量的 33.9% 最终用于电子产品。每年共有 3.27 亿金衡盎司 (Moz) 的白银流入各种电子产品市场。鉴于电气化的预计增长,我们相信这一数字将随着时间的推移而继续增长,因为白银是世界上导电性最强的材料。太阳能光伏领域的扩张将促进这一增长,该领域已经消耗了全球白银供应量的 10%。根据我们的预测,到 2025 年,太阳能光伏 (solar PV) 的白银消耗量将攀升至 15% (155 Moz),到 2030 年将攀升至 19% (197 Moz)。国际可再生能源机构目前呼吁全球太阳能光伏安装量到 2050 年增长至 14,000 GW,或每年约 2,000 GW。5G 无线、汽车电子和物联网 (IoT) 的增长也是有据可查的电子产品增长机会。我们的研究表明,白银的一个关键应用是其在印刷和柔性电子产品中的使用。这个细分市场虽然目前规模相对较小,但总收入约为 590 亿美元,年增长率达到 11%。
1 LAQV@REQUIMTE,波尔图大学科学学院化学与生物化学系,Rua do Campo Alegre,4169-007波尔图,葡萄牙; LSRE-LCM,波尔图大学工程学院化学工程系,Rua Dr. Roberto Frias,4200-465波尔图,葡萄牙(gabrielaq@fe.up.pt)ORCID 0000-0002-6030-970X; 2 LSRE-LCM,波尔图大学工程学院化学工程系,Rua Dr.罗伯托·弗里亚斯,4200-465 波尔图,葡萄牙;西班牙奥维耶多大学-CINN 物理和分析化学系,33006,奥维耶多(nataliarey@fe.up.pt)ORCID 0000-0002-5003-0035; 3 LAQV@REQUIMTE,波尔图大学科学学院化学与生物化学系,Rua do Campo Alegre,4169-007波尔图,葡萄牙(clara.pereira@fc.up.pt)ORCID 0000-0001-9224-1917; 4 LSRE-LCM,波尔图大学工程学院化学工程系,Rua Dr. Roberto Frias,4200-465 波尔图,葡萄牙 (fpereira@fe.up.pt) ORCID 0000-0002-5447-2471
常见问题解答 VEC 为注册的会员提供奖励,允许 VEC 在我们预计电力需求高峰时每年使用其家用电池有限次数。会员可以注册他们的电池并选择每月账单信用,或者预付款和较低的每月账单信用。以下是一些常见问题。 目前哪些型号的电池符合该计划的资格? Generac PWRcell Tesla Powerwall Sonnen 注意:未来可能会添加其他电池。 我有资格参加吗? 如果您拥有上面列出的合格电池之一,尚未将您的电池注册到另一个需求响应计划,并且是 VEC 会员,则您有资格参加。奖励金额是多少? 会员可以在两种选项之间进行选择:1) 每千瓦 6.40 美元的每月账单信用,或 2) 每千瓦 268 美元的预付款和每千瓦 3.20 美元的每月账单信用。例如,此计划中的 5 千瓦电池将有以下选项。选项 1 是每月 32 美元的账单信用。选项 2 是预付 1,340 美元并获得每月 16 美元的账单信用额度。我已经有电池还是正在安装电池有关系吗?没有,奖励和资格是一样的。我会提前收到每次峰值事件的通知吗?是的,VEC 将在任何峰值事件发生前至少 4 小时通知参与者。峰值事件发生的频率是多少,持续时间是多久?参加该计划的电池每月使用时间不超过 40 小时。每个峰值事件将持续 2-4 小时。我可以选择退出单个峰值事件吗?如果可以,这会对我的奖励产生什么影响?是的,参与者可以选择退出单个峰值事件。如果参与者选择退出被确定为任何给定月份的峰值时段的事件,VEC 将在下个月向账单中添加等额费用,以清零该月的信用额度。电池中始终会剩余多少电量?我们不会将电池电量降至其容量的 20% 以下,除非会员设置深度或完全放电。
在当今世界,家庭和工业对能源的需求似乎越来越大,它们需要随时储存和输送极端能源。现有的能源生产面临一些问题,如环境污染加剧和化石燃料消耗。可再生能源也不可能全年使用,因此有必要开发清洁、高效、安全且经济先进的能源储存方法。为了克服这些后果,传统方法是混合储存方法,如电池、燃料电池和超级电容器 (SC)。超级电容器是一种新兴且发展迅速的电能储存技术,与替代能源储存相比,它具有显著的稳健性和效率优势。超级电容器具有非常高的容量和低内阻,与电池相比,能够以相对较大的速率储存和输送能量。在超级电容器中,有扁平(柔性)和圆柱形两种类型,圆柱形类型成本效益高但占用更多体积和面积,不适合UPS、GPS跟踪系统、医疗设备电动汽车等少数应用。与圆柱形类型相比,柔性类型具有容量更大、能量密度更高、更耐用、占用体积更小、材料更少、表面积大、重量更轻、成本更低等特点,所以柔性类型比圆柱形更好。当前的问题很重要,因为未来主要取决于混合储能设备来储存电能并在需要时释放。解决这个问题可以生产出复杂的储能设备,消除现有的挑战并改善参数,例如低电池电压、高自放电率、更大体积、更高成本、更低能量密度和占用更大面积。解决这个问题有助于带来好处,设备价格实惠,重量尽可能轻,表面积更大,效率更高,生产成本最低,能量密度更高,功率密度大,比电容高,充电和放电率更快,工作温度范围宽,电池电压更高。主题: 储能技术概述 储能集成 储能与电动汽车集成 热能存储和氢能存储 超级电容器 太阳能存储重点领域:柔性超级电容器、锂、钠离子电池和 Pd-H 体系的储能材料设计新方法
灵活学习 – 以灵活的方式提供学习,根据学习者个人的地理、社会和时间限制,而不是学校的限制。电子学习 – 支持学习和教学的所有基于计算机和互联网的活动。授课方式 – 讲师向学生传授指令的方法。在 FNU,有三 (3) 种模式。它们是面对面 (F)、混合 (B) 和在线 (O)。面对面 – 授课方式,课程内容在课堂环境中以书面或口头形式传递,几乎不使用技术。[0-29% 在线参与率]