《核电站教育和培训模拟器的分类、选择和使用》(IAEA-TECDOC-1887)为教育机构、培训中心和供应商提供有关如何正确分类、选择和使用各种核电站模拟器的信息。国际原子能机构还提供了使用核反应堆模拟计算机程序进行实践学习的机会,这些程序包括全厂基本原理模拟器或部分任务模拟器,用于处理工厂运行的特定部分(即系统或组件)或特定现象。基本原理模拟器的简化反应堆设计使专业人员能够掌握基本概念,而不会被更复杂的全范围模拟器的细节所淹没。这些基本原理全厂或部分任务模拟器的目标是深入了解和实际理解反应堆的运行特性以及工厂对扰动和事故场景的响应。成员国可根据要求使用这两种基本原理模拟器,因此它们是有关核电站设计、安全、技术、模拟和运行等广泛主题的教学和培训的宝贵资源。
散装NB-TA-TI-ZR难治性浓缩合金(RCCA)是通过元素粉末的等准组混合物的定向能量沉积(DED)的加成制造方法制备的。在化学成分的成本和变异性方面,使用元素粉代替预合金粉是有益的。但是,要优化沉积参数更需要。使用扫描速度的变化来研究不同热输入的影响。发现降低的扫描速度有效地减少了微观结构中存在的未溶解的NB/TA颗粒的数量。在沉积过程中采用了预热至500℃的平台,从而在所研究的沉积样品中获得了最佳的微观结构均匀性。最后,进行了1400°C/24 h的均质化退火。尽管对完全TA颗粒溶解的热 - 钙预测,但它们仍然存在于材料中。必须通过优化沉积参数来实现从元素粉末产生的RCCA的合理微结构均匀性,而对于粉末颗粒大小的尺度上的异质性,同质化退火是不可行的。
摘要:太阳能不仅是地球上最丰富的能量,而且还可以续签。这种能量的使用主要通过光伏技术非常迅速地扩展。但是,电力存储仍然是解决太阳资源可变性的瓶颈。因此,当需要存储能量时,太阳能热能就会特别感兴趣,因为热能存储比电力存储便宜得多。本文的目的是简短更新CSP(浓缩太阳能)市场,截至2023年。它基于CSP-GURU数据库,该数据库列出了有关世界各地CSP发电厂的信息。尽管此数据库是打开的,但发现上解析分析并不容易。提出了这种扩展技术的概述,并提供了具有最重要信息的可读数字。这包括全球安装能力的演变以及即将到来的项目(正在建设)和技术趋势。讨论了存储能力和工作温度的演变。还提供了投资成本和电力成本,以获取可靠的数据以与其他能源技术进行比较。特定的土地要求以及整体效率。在本文中讨论了相关示例。最终,它概述了CSP景观的演变,其有用的信息用于科学和教育目的。
摘要:光伏系统是可再生能源领域市场的主要组成部分。当代技术为改进太阳能转换系统提供了可能性,尤其是模块效率。本文重点介绍当前的聚光光伏 (CPV) 技术,提供在实验室条件和真实环境中工作的太阳能电池和模块的数据。在本文中,我们考虑了两种聚光光伏系统的最新解决方案:高聚光光伏 (HCPV) 和低聚光光伏 (LCPV)。新型混合光伏技术的初步结果在效率方面创下了纪录,补充了 CPV 太阳能模块的现状。与传统的 Si-PV 面板相比,CPV 模块由于采用了聚光光学器件而实现了更高的转换效率。从效率、多结太阳能电池的新方法、跟踪系统和耐久性等方面描述了具体的 CPV 技术。分析结果证明了 CPV 模块领域的深入发展以及实现创纪录系统效率的潜力。本文还介绍了通过生命周期评估 (LCA) 分析和可能的废物管理方案确定 CPV 在整个生命周期内对环境影响的方法。环境绩效通常根据标准指标进行评估,例如能源回收时间、二氧化碳足迹或温室气体排放。
摘要:小型聚光太阳能发电厂目前尚未普及,因为其平准化电力成本 (LCoE) 过高,而容量 >100 MW 的 CSP 发电厂的 LCoE 低于 20 cEUR/kWh。在 CSP 发电厂内集成固态转换器可以提高整个技术的可扩展性和经济竞争力,尤其是在较小规模下,因为固态转换器的转换效率与尺寸的相关性较弱。本文提出了一种带有高温热电子能量转换器 (TEC) 的系统,以及设计为即使提供高浓度比也很便宜的光学聚光器,以提高 CSP 发电厂的成本效益,从而实现经济可持续性和市场竞争力。这是可能的,因为 TEC 可以充当转换顶循环,直接产生电能,通过应用实际条件估计可能的转换效率为 24.8%,并为二次热阶段提供有用的热流。根据光学聚光器和 TEC 开发既定的技术规范,并根据合理的经济假设,估计总工厂转换效率为 35.5%,LCoE 为 6.9 cEUR/kW,并考虑到 1 MW 输入太阳能系统配备 8 小时储能罐的可能性。与其他可用的小容量可再生能源技术相比,计算得出的预测值极具竞争力,并为加速部署技术努力以展示所提出的解决方案开辟了道路。
摘要 可再生能源在发电方面的应用仍在不断进步,其中最重要的是聚光太阳能,它在过去几年的发电中发挥了突出的作用。然而,关注经济方面仍然对确保这些项目的实施很重要,因为许多国家关注的是投资项目的必要成本和这些现代技术产生的电力成本。在本研究中,我们将对两种技术系统中聚光太阳能发电进行调查和经济分析:斯特林碟式发电和电力塔,并使用一种先进的电力存储系统,即氢气的生产和储存。我们将计算平准化电力成本 (LCOE),以了解该混合系统中生产和储存电力的总电力成本,该成本与投资成本 I t、运营和维护成本 (O&M)、利息价格和发电量有关。该系统在成本方面显示出了以低价生产电力的可能性,因为这种混合系统生产的电力成本在0.112至0.172美元/千瓦时之间,这是一个具有竞争力的成本,确保了除了以可持续和环保的方式生产电力之外,应用和投资的可能性。
摘要:在本文中,我们分析了最佳混合物对与太阳能技术相关的成本和可变性的敏感性,并研究了热量储能(TES)与集中太阳能(CSP)的作用,以及时间空间互补性以及降低可变的可再生能源(RE)的互补风险(降低)互补性。为此,我们建模了RE混合物的最佳推荐,包括光伏(PV),风能和CSP,而无需TE的水平升高。我们的目标是以给定的成本最大化RE生产,同时也限制了由气象爆发引起的RE生产的差异。此均值变异分析是在E 4攀登建模平台中实现的双目标优化问题,它允许我们使用气候数据来模拟小时容量因素(CFS)和对观察结果调整的需求文件。我们将该软件适应摩洛哥及其在2018年的四个电气区域,添加新的CSP和TES模拟模块,执行一些负载减少的诊断,并通过添加最大尺寸约束来计算三个RE技术的不同租金成本。我们发现,风险会随着TES添加到CSP而降低,随着存储的增加,将使平均容量因子固定。另一方面,由于CSP的成本较高,与PV和WIND相比,最大成本的约束可阻止RE渗透率的增加而不减少CSP的份额,而与PV和Wind相比,RES的份额并使回报的风险增加。最后,我们发现,由于TES,CSP比PV和风更适合满足峰值负载。因此,如果针对较小的风险和较高的渗透率,则必须增加投资才能与TES安装更多的CSP。我们还表明,区域多样化是降低风险的关键,并且在安装PV和CSP而无需存储的情况下,技术多样化是相关的,但随着可用的TES盈余的增加,CSP Pro froudles profenles profens却较少。这可以通过容量信用来衡量,但不能通过基于方差的风险来衡量,这表明后者只是充分风险的粗略代表。
自 2012 年以来,联邦研发 (R&D) 资金有所增加——最近一次增加是因为新冠疫情刺激资金。五个机构承担了大部分联邦研发资金,其中国防部 (DOD) 和卫生与公众服务部 (HHS) 在 2021 财年占近 80%(见图)。HHS 主要资助研究,而 DOD 主要资助开发。然而,由于新冠疫情刺激资金,HHS 近年来已成为开发的主要资助者。截至 2019 财年,HHS 的平均开发资金不到 1%,但报告称,2021 财年其 37% 的研发义务用于开发。在 2021 财年估计的 1795 亿美元联邦研发义务中,约有三分之二流向了联邦政府以外的组织。在 2021 财年,工业界、大学和学院获得了这些外部研发义务的大部分——近 900 亿美元。
具有富含镍的阴极的锂金属电池(LMB)是下一代高能密度电池的有前途的候选者,但是缺乏能力保护性的电极/电解质相互作用(EEIS)限制了其周围性。在此,提出了三氧基苯苯作为局部浓缩离子液体电解质(LCILES)的助理,以增强EEIS。通过对纯离离子液体电解质(ILE)和三个使用纤维苯,三甲基苯基苯或三氧基苯苯的比较研究电导率和功能,以及通过调节1-乙基-3-甲基咪唑醛酸阳离子(EMIM +)和BIS(FuroSulfonyl)酰亚胺阴离子的贡献,EEIS的组成。Trifluoromethoxybenzene, as the optimal cosolvent, leads to a stable cycling of LMBs employing 5 mAh cm − 2 lithium metal anodes (LMAs), 21 mg cm − 2 LiNi 0.8 Co 0.15 Al 0.05 (NCA) cathodes, and 4.2 μ L mAh − 1 electrolytes for 150 cycles with a remarkable capacity retention 71%,这要归功于LMA上富含无机物种的固体电解质相,尤其是富含EMIM +衍生物种的NCA阴极上的均匀阴极/电解质相间。相比之下,在相同条件下的容量保留率分别仅为16%,46%和18%,而基于氟苯和苯并二烯氟化物的LCLE分别为16%,46%和18%。
长期储能材料的发展对于改善浓缩太阳能(CSP)植物的性能至关重要。因此,确定符合各种标准的合适材料(例如它们的特性,对整体植物绩效的影响以及对能源水平的影响)至关重要的。在这项研究中,我们使用与Andasol-1植物相同的参数来优化50 MW,两型抛物线孔浓缩CSP植物的性能。九种不同的材料被用作传热液和储存培养基,旨在达到不到10美分/kWh的超低能源容量成本和长持续热能系统(10小时或更长时间)。我们在当前的地理条件下检查了该系统在阿尔及利亚的塔曼拉群岛地区的性能,考虑到两个标准:辐射冷却系统和电力购买协议价格。这项研究的结果表明,当充电和排放持续时间达到13小时时,使用Caloria HT43熔融盐作为材料,使用直接的两台电气模式下,能量的水平降至9.91 Cent $/kWh。
