虽然建筑物内安装的可再生能源正在增加,但为了促进其自用,有可能甚至有必要储存这些能源。可逆固体氧化物电池 (rSOC) 技术高效、模块化且可扩展,可以发挥关键作用。本文介绍了在 REFLEX 欧洲项目框架内开展的工作,首先是优化每个单独的组件,即电池、电池组和 BoP 组件(如电力电子设备)。在建模活动的支持下,基于 rSOC 的系统由 3 个模块组成,每个模块有 4 个电池组,再加上一个电池存储,其设计方式可确保实现最高效率,同时仍在安全和最佳使用寿命的条件下运行系统。安装系统的场地已经准备好。此外,还进行了技术经济模拟,以评估市场对系统规模和成本的要求,以便与其他存储解决方案竞争。
与专用于纯 SOEC 或 SOFC 模式的电池组相比,专用于 rSOC 操作的电池组需要改进。从电解电池组开始,欧洲项目 REFLEX 进行了改进,主要是为了增强反应物分布、降低压降、集成专门作为 REFLEX 项目的一部分开发的新电池,最后集成更大的电池以降低电池组和系统成本和占地面积。为了便于操作,优化了与系统的机械连接。对两个 5 电池组内的参考和优化电池进行了长期降解测试。组装了一个全尺寸 25 电池电池组,集成了优化的气体管线连接、特定的电池组夹紧系统和将电池组集成到 REFLEX 模块所需的内部电气绝缘。出于前瞻性考虑,首先生产并集成在 5 电池电池组中,然后是 25 电池电池组中的扩大电池。最后,在交付 20 个电池组以集成到 REFLEX 模块之前,检查了它们在预批量制造过程中的性能稳定性。
不可鉴定的可再生能源(VRE)的大型市场渗透,即风和光伏的,可能会因对大规模存储容量的需求增加以及平衡电网平衡的挑战而受到阻碍。已经提出了将废气与可逆的固体氧化细胞系统整合在一起的新型技术,以提供灵活的网格平衡服务。在电解模式下运行的RSOC系统利用VRE的过量功率生成氢(H 2),该氢与源自废气产生甲烷的合成气(CH 4)结合使用(CH 4)。RSOC系统也可以通过氧化合伙们产生电力来在燃料电池模式下运行。本文提出了一个精心设计的案例研究,旨在估算新型RSOC技术在以间歇性可再生能源为主导的未来电力系统中的潜在部署。每小时电网残留负载(即,负载和VRES发电之间的差异)以及2030年意大利南部半岛的低度有机废物和残留物的可用性。结果表明,理论网格的敏感性大约需要过量生产过量的10 h和5 h的5 h tw tw,以确保在2030年产生的市政有机废物的完全处置(6.7吨)(6.7亿),并且可再生CH 4的生产将需要以1.4 - 2.4 mt的范围,以使其范围为1.4 - 2.4 mt。所提出的系统的多功能性是一个附加的值,它可以使其成为技术难题的方便且有效的一部分
近年来,绿色节能建筑得到了更广泛的认可,因为它们能够节约能源,在某些情况下,还可以利用屋顶光伏太阳能电池或其他可再生能源发电。这些建筑面临的主要挑战之一是拥有经济的储能系统 (ESS),以减少电力削减的影响。本文提出了一个技术经济模型,用于评估和比较与独立光伏系统相关的三种储能技术,即锂离子 (Li-ion) 电池 (LIB)、质子交换膜可逆燃料电池 (PEM RFC) 和可逆固体氧化物电池 (RSOC)。该模型考虑了所考虑系统的退化,同时使用平准化储能成本 (LCOS) 指标评估其经济性。通过位于加利福尼亚州洛杉矶的典型商业建筑案例研究,说明了该模型的功能。不考虑退化的情况下,PEM RFC 的最终 LCOS 水平为 41.73 ¢/kWh,RSOC 为 28.18¢/kWh,LIB 为 25.85¢/kWh。另一方面,考虑到退化,第一年末的最终 LCOS 水平为 PEM RFC 的 41.79 ¢/kWh,RSOC 为 28.29¢/kWh,LIB 为 27.35¢/kWh。敏感性分析表明,三种考虑的 ESS 的 LCOS 对资本成本、寿命、折现率和往返效率的变化很敏感。此外,沿极化曲线的变化表明 PEM RFC 的配置最有效(效率最高,LCOS 最低)。研究表明,锂离子电池和燃料电池具有经济吸引力,有助于长期提高电网的可靠性和弹性,尽管它们容易退化。© 2022 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY 许可开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。
Diseases ___POLI 140 Politics in Less-Developed Countries ___POLI 146 Politics of African Development ___POLI 154 Women & Politics ___POLI 158 Housing & Homelessness ___POLI 167 Making Public Policy ___PSYC 115 or 115EL Abnormal Psychology ___PSYC 117 or 117EL Health Psychology ___PSYC 140 Behavioral Analysis ___PSYC 150 Social Psychology ___PSYC 163/PHSC 160 Substance Abuse & Addiction ___PSYC 167 Psychopharmacology ___PSYC 172 Adolescent Development ___PSYC 185 or 185EL Developmental Psychology ___PSYC 196EL Psychology of Aging ___RSOC 114 Relig & Medicine in Healthcare ___RSOC 170 Religion, Gender & Globalization ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________soci 172/Phsc 172 Mngmt。of Healthcare Organizations ___SPAN 24 Todos Sanos: Spanish & Community Health ___TESP 157 Ethics in the Health Professions ___WGST 105A/Comm 199A Body Politics ___WGST 118/POLI 171 Women & Law ___WGST 140/COMM 106A Gender, Health & Sexuality ___WGST 189 Sex, Law & Social Justice
摘要:可逆的氧化物细胞(RSOC)以燃料和化学物质的形式在电能和化学能之间具有有效的环状转化,从而为长期和高容量能量存储提供了途径。在研究中,氢,甲烷和氨的不同燃料中,作为碳中性能量载体引起了极大的关注。在这里,我们比较了基于这三种燃料的能源效率和RSOC的能量需求。在燃料电池运营方式(能源产生)中,甲烷和氨都考虑了两种不同的途径。路线1和2分别涉及内部改革(对于甲烷)或破裂(对于氨)和外部改革或破裂。使用氢作为燃料的使用提供了最高的往返效率(62.1%),其次是甲烷,然后是甲烷,乘以1号公路(43.4%),氨(41.1%)(41.1%),乘以2(40.4%)的甲烷,以及以1(39.2%)为单位的氨(40.4%)。内部氨开裂的较低效率与外部对应物相反,可以归因于最先进的燃料电极材料的催化活性和稳定性,这是该技术规模的主要障碍。初步的成本估算表明,以SOEC模式产生的氢,甲烷和氨的价格分别为〜1.91、3.63和0.48 $/kg。在SOFC模式下,使用氢,内部改良的甲烷和内部破裂的氨的发电成本分别为〜52.34、46.30和47.11 $/MWH。
上层选修课(需要3个)必须至少服用三个。不超过两个可以来自同一部门。请注意,某些课程的先决条件较低。上级PHSC课程可以满足这一要求,但是必须使用单独的课程来满足这一要求和公共卫生科学课程的要求。___ANTH 133 Human Nutrition and Culture ___ANTH 134 Health, Disease, and Culture ___ANTH 135 Human Development and Sexuality ___ANTH 137/PHSC 137 Evolutionary Medicine ___ANTH 140/ENVS 136 Food, Culture, & Environment ___ANTH 150 Religion in Culture and Society ___ANTH 170 Women, Gender, and Sexuality ___BIOL 105 Biology of Human Nutrition ___biol 106/PHSC 124 Health Conseq。西方。 Lifestyles ___BIOL 110 Genetics L&L ___BIOL 112 Immunology L&L ___BIOL 113 Microbiology L&L ___BIOL 114AW Advanced Writing in Cell Biology L&L ___BIOL 115 Human Reproduction and Development L&L ___BIOL 116 Medical Microbiology L&L ___BIOL 117/PHSC 100 Epidemiology L&L ___BIOL 119压力生物学____biol 124人类生理学(L&L)____biol 145病毒学____biol 160/envs 110生物统计学_____biol 179癌症生物学___comm 113(以前为176a)生物。 人类交流____comm 151(以前为154a)Strat的fndations。 运动______econ 101资源,食品和环境________________________________econ 135发展中国家的性别问题_______________________________envs 116 GIS __________envs 146 Agri。 _______ 24 TODOS SANOS:西班牙与社区健康____tesp 114医疗保健中的宗教与医学____tesp 129宗教与和平西方。Lifestyles ___BIOL 110 Genetics L&L ___BIOL 112 Immunology L&L ___BIOL 113 Microbiology L&L ___BIOL 114AW Advanced Writing in Cell Biology L&L ___BIOL 115 Human Reproduction and Development L&L ___BIOL 116 Medical Microbiology L&L ___BIOL 117/PHSC 100 Epidemiology L&L ___BIOL 119压力生物学____biol 124人类生理学(L&L)____biol 145病毒学____biol 160/envs 110生物统计学_____biol 179癌症生物学___comm 113(以前为176a)生物。人类交流____comm 151(以前为154a)Strat的fndations。运动______econ 101资源,食品和环境________________________________econ 135发展中国家的性别问题_______________________________envs 116 GIS __________envs 146 Agri。_______ 24 TODOS SANOS:西班牙与社区健康____tesp 114医疗保健中的宗教与医学____tesp 129宗教与和平拉丁美洲____envs 147国际环境与发展____envs 149非洲发展政治_____________________________________________________________________________of Sexually Transmitted Diseases ___POLI 144 European Politics ___POLI 146 Politics of African Development ___POLI 154 Women and Politics ___POLI 167 Making Public Policy ___PSYC 115 or 115EL Abnormal Psychology ___PSYC 117 or 117EL Health Psychology ___PSYC 140 Behavior Analysis ___PSYC 150 Social Psychology ___PSYC 163/PHSC 160 Substance Abuse and Addiction ___PSYC 167 Psychopharmacology ___PSYC 172 Adolescent Development ___PSYC 185 or 185EL Developmental Psychology ___PSYC 196EL Psychology of Aging ___RSOC 109 Woman & Buddhism ___RSOC 170 Religion, Gender, and Globalization ___SOCI 132 Social Stratification ___SOCI 134 Globalization and Inequality ___SOCI 157 Sociology of Family ___SOCI 165 Human Services ___SOCI 172/PHSC 172 Management of Health Care Orgs.
近几十年来,广泛使用化石燃料已导致全球变暖,增加了对环境保护的压力。固体氧化物细胞(SOC)是有希望的电化学能量转换和在高温(600 - 1,000°C)下使用的存储装置。SOC可以在燃料电池模式(固体氧化物燃料电池或SOFCS模式)下运行,在那里它们通过氢或其他能源资源(例如碳氢化合物,CO等)产生电力,也可以在电解模式(固体氧化物电解电池或SOEC模式)中进行操作,从而在其中产生Hygas或Syngas等,从H 2 O和CO供电,并配备H 2 O和Co 2 O和Co Electrictitions Electrictitions Electrictity。当在SOFC和SOEC模式下操作时,它们可以称为可逆的氧化物细胞或RSOC。从根本上讲,已经开发了两种类型的SOC,即管状和刨床设计。管状型SOFC具有长期的稳定性,而平面型SOFC与管状型SOFC相比具有高功率密度,该型SOFC显示出良好的特性,例如高体积功率密度和低电阻。XI等。 估计平面型SOFC内的各种物理参数。 详细构建了该模型,包括气流,传热,传质和电化学反应。 因此,平面型SOFC的性能受结构参数的影响(Xi等人 )。 此外,SOFC的工作温度在催化活性,稳定性,电效率,燃料的灵活性和材料的耐用性方面起着至关重要的作用。 XI等。 )。 Thornton等。 )。XI等。估计平面型SOFC内的各种物理参数。详细构建了该模型,包括气流,传热,传质和电化学反应。因此,平面型SOFC的性能受结构参数的影响(Xi等人)。此外,SOFC的工作温度在催化活性,稳定性,电效率,燃料的灵活性和材料的耐用性方面起着至关重要的作用。XI等。 )。 Thornton等。 )。XI等。)。Thornton等。)。它在高温(500 - 900°C)下运行,其优点是它可以用宽型燃料(包括氢,甲烷,葡萄球菌,乙醇,沼气等)运行。通过热量和发电(CHP)的结合,可以最大程度地提高80%以上的效率。开发了具有100 kW发电的生物量气体(BG)-SOFC-CHP系统。结果显示出显着的节能效果。这项工作的主要目标是分析与传统能源系统相比的CHP系统的优势(Xi等人SOFC的工作温度会影响细胞中发生的物理和化学过程。这些过程也受到微观结构的影响。计算了表征SOFC阴极的微观结构的阻抗数据。他们通过使用电化学阻抗光谱(EIS)数据发现了SOFC阴极微观结构的有效曲折(Thornton等人在电极的催化活性方面,高温操作有利于使用非私致金属催化剂。Xia等。 在Ni-CEO 2材料上进行了理论计算和实验。 镍的存在增强了H 2吸附,并降低了的能量屏障Xia等。在Ni-CEO 2材料上进行了理论计算和实验。镍的存在增强了H 2吸附,并降低了