9011 2608魁北克公司-Mini 2995 Place Industrielle La Tuque QC G9X 4WL加拿大9054-3174 QC INC。 ATTN:BosquetRösemereQC J7A 4J2加拿大9056-5110魁北克INC Richard Gauthier 1080 Des Melezes P.O.BOX 842 La Tuque QC G9X 3P6 Canada 9066-1976 Quebec Inc 738 BLVD DUCHARME La Tuque QC G9X 3B6 Canada 9072-8569 Quebec IncTN: Nicolas Potvin 752 rue St Antoine La Tuque QC G9X 2Z4 Canada 9109-5463 Quebec inc/ palette Ronic ATTN:Eric Dumoulin CP 52062 SUP。Fabreville Laval QC H7P 5S1加拿大9115-5754魁北克公司Copeaut 2002 1 RTE 195 ATTN:Jean-Yves Otis Lac-Humqui Goj ino Canada
化学工程系 1 、电气工程与计算机科学系 2 和物理学系 2 密歇根大学,密歇根州安娜堡 48109 * alenert@umich.edu 最近在《自然》杂志上发表文章 1 LaPotin 和同事介绍了一种串联光伏电池,它可以将热辐射转化为电能,效率超过 40%,明显超过了蒸汽轮机的热电效率。这种电池模糊了太阳能和热光伏技术之间的界限,有助于提高太阳能的可调度性。正文 电网更多地采用可再生能源对于减少碳排放和实现碳中和至关重要。过去十年来,可再生电力的价格大幅下降至 0.01 美元/千瓦时,实现间歇性可再生能源(如风能和太阳能)高渗透率的最大障碍已成为部署足够的能源储存。现有的固定式储能容量以抽水蓄能水电 (PH) 为主,而新项目通常基于锂离子 (Li-ion) 电池。2 然而,这两种技术都无法满足日益增长的未满足需求,即廉价、长时间的固定式储能,这种储能基于地球上丰富的材料,几乎可以在世界任何地方实施。要解决这个问题,需要将成本降至约 20 美元/千瓦时,才能实现电网深度脱碳。3 为了解决这一储能问题,一些研究小组和初创公司正在开发热电池概念的超低成本版本。这些系统将热光伏 (TPV) 电池与廉价的热能存储 (TES)(陶瓷或石墨块)配对。在电力需求较低时,这些系统会通过电阻加热介质到更高的温度,并将能量存储在绝缘良好的罐中。当需求高时,存储的能量会以光(热辐射)的形式发射,TPV 电池会吸收这些光并转化为电能。结果是一种固定式储能方法,尽管往返效率较低,但与其他储能技术相比,它具有显著优势。这些优势包括低成本(如 PH)、无地理要求(与 PH 不同)、使用地球上储量丰富的储能材料,不需要耗费大量能源且破坏环境的开采(与锂离子不同),以及响应时间短,以秒为单位(与基于涡轮机械的储能不同)。后者对于调节风能和太阳能等间歇性可再生能源的供应特别有利。尽管前景光明,但热电池需要高效 TPV 电池才能实现,因为电池控制着它们的往返效率 (RTE)。一些估计表明,RTE > 36% 是
原子的精确排列和性质驱动凝结物质中的电子相变。为了探索这种微弱的联系,我们开发了一种在低温温度下工作的真正双轴机械变形装置,与X射线衍射和运输测量值兼容,非常适合分层样品。在这里我们表明,TBTE 3的轻微变形对其电荷密度波(CDW)具有显着影响,并具有从C到A / C参数驱动的方向转变,A = C附近的微小的同存区域,并且没有空间组的变化。CDW过渡温度t c在a = c 1 r的线性依赖性中,而间隙从共存区域中饱和。这种行为在紧密结合的模型中得到很好的解释。我们的结果质疑RTE 3系统中的间隙和T C之间的关系。此方法为研究中共存或竞争的电子订单的研究开辟了新的途径。
List of Acronyms ASTRI Australia Solar Thermal Research Institute CSIRO Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization CSP concentrating solar-thermal power DEI diversity, equity, and inclusion DNI direct normal irradiance DOE U.S. Department of Energy IEC International Electrotechnical Committee IER investment energy return IPH industrial process heat LE large electric LCOE levelized cost of electricity LCOH levelized cost of heat ME modular electric NG natural gas NREL国家可再生能源实验室O&M运营和维护PPA电力购买协议PV Photovoltaic RFP要求提案RTE资源,培训和教育SAM系统顾问顾问SBP SCHLAICH BERGERMANN UND MODED SCHLAICH BERGERMANN UND,德国公司Seto Seto Soto Soto Soto Solar Energy Inergy office Offical Office Office Office Tea tea Tea tea tea tea tea tea tea tea tea tee te tmy the tmy典型典型的典型衡量级别的
原子的精确排列和性质驱动凝结物质中的电子相变。为了探索这种微弱的联系,我们开发了一种在低温温度下工作的真正双轴机械变形装置,与X射线衍射和运输测量值兼容,非常适合分层样品。在这里我们表明,TBTE 3的轻微变形对其电荷密度波(CDW)具有显着影响,并具有从C到A / C参数驱动的方向转变,A = C附近的微小的同存区域,并且没有空间组的变化。CDW过渡温度t c在a = c 1 r的线性依赖性中,而间隙从共存区域中饱和。这种行为在紧密结合的模型中得到很好的解释。我们的结果质疑RTE 3系统中的间隙和T C之间的关系。此方法为研究中共存或竞争的电子订单的研究开辟了新的途径。
Antora Energy 的 BESS 将热能储存在廉价的碳块中。为了给军事基地的电池充电,电网或基地太阳能光伏将电阻加热碳块,温度高达或超过 1,000°C。为了释放能量,热块暴露在热光伏 (TPV) 面板下,这些面板与传统太阳能电池板类似,但经过专门设计,可以有效利用碳块辐射的热量。此外,BESS 可以直接分配热能。值得注意的是,Antora 还开发了一种仅输出热量的 BESS,它将从 2025 年开始在工业场所进行商业部署。建模了两种可以分配电力和热量的 BESS 版本,一种将在中期可用(“中期” BESS),另一种可以在长期可用(“目标” BESS)。中级 BESS 的成本大约是目标成本的两倍,而中级 TPV 的转换效率降低,导致系统级 AC 到 AC 往返效率 (RTE) 为 38%,而目标系统为 48%。
Amarenco 的储能业务线旨在开发大型固定电池项目,为输电网提供频率/电压支持和能源容量,以及为我们光伏电站产生的间歇性太阳能提供统一的结构服务。我们的战略符合欧洲的“净零”目标,该目标要求大规模部署可再生能源,到 2050 年实现温室气体零排放。为了促进可再生能源在电网中的高渗透率和脱碳工业电力消费的增加,我们增加了在法国的电池储能容量。2024 年初,我们启用了第一座大型发电厂 Claudia(105MW/1H - 计划到 2025 年底增加到 2H),这是该国同类发电厂中规模最大的。在此初步成功的基础上,我们打算通过大量的储能项目组合来保持领先地位。在此背景下,Amarenco 作为承诺和创新能源解决方案方面的先驱,赢得了 2022-2028 年电池电力存储供应的招标,旨在确保 RTE 网络的安全。Amarenco 的愿景和承诺证明了该项目的发展和成功。
1 四舍五入数字。 2 资料来源:德国:联邦环境署出版物《气候变化 49/2023 - 减少能源排放,2022 年减少排放》,截至 2023 年 12 月;法国:自行计算 资料来源:“RTE - 2022 年电力评论”;英国:避免的排放量假设海上风电产生的绿色电力取代等量的化石燃料发电;资料来源:“英国电力解释:2023 年评论”,截至 2024 年 1 月 9 日。 3 未计算避免的排放量。在瑞典,可再生能源和低二氧化碳发电(核能)产生的能源超过 90%。假设额外的可再生能源不会有助于额外避免二氧化碳排放。资料来源:国际能源署 - IEA 国家的能源政策 - 瑞典 2019 年评论。 4 分配的发电容量份额仅供参考。价值不具代表性,因为该项目仍处于设计阶段。 5 2019 年发行的绿色混合债券,ISIN XS2035564975,金额为 5 亿欧元),将于 2024 年 11 月 5 日到期并偿还。
1植物病理学部门,植物保护局,Ecole Agriculture Meknes,KM10,RTE HAJ KADDOUR,BP S/40,MEKNES 50001,摩洛哥; il.dehbi@edu.umi.ac.ma(I.D。); oachemrk@enameknes.ac.ma(O.A.); ezzouggarirachid@gmail.com(R.E.); ikramlegr@gmail.com(i.l.); laaslisalaheddine@gmail.com(S.-E.L.)2植物生物技术与分子生物学实验室,科学系,穆莱·伊斯梅尔大学,BP 11201,Zitoune,Meknes 50000,摩洛哥; h.mazouz@fs-umi.ac.ma 3生物技术,自然资源保护和价值实验室(LBCVNR),科学学院Dhar El Mehraz,Sidi Mohamed Mohamed Ben Abdallah University,FEZ 30000,FEZ 30000,摩洛哥4号,环境科学和管理部,Spheres Research,Spherers Research,Spheron lie lie li li li lie fe。 meljarroudi@uliege.be 5生物技术部门,区域农业研究中心,Inra – Morocco,Rabat 10080,摩洛哥; fmokrini.inra@gmail.com 6植物保护实验室,梅克尼斯地区农业研究中心,国家农业研究所,公里,公里13,路线,哈吉·卡德杜(Haj Kaddour),bp 578,meknes 50001,摩洛哥; zineb.belabess@inra.ma *通信:rlahlali@enameknes.ac.ma
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