来源:山西发布2019-09-24
如在煤炭清洁高效开发利用方面,谋划了人工智能煤矿应用示范、纳米级煤粉利用等项目;在能源绿色消费方面,谋划了被动式建筑示范等项目;在新材料方面,谋划了柔性聚合物太阳能电池等项目;在生态环保及资源综合利用方面,谋划了燃煤超临界二氧化碳发电循环系统等项目
如在煤炭清洁高效开发利用方面,谋划了人工智能煤矿应用示范、纳米级煤粉利用等项目;在能源绿色消费方面,谋划了被动式建筑示范等项目;在新材料方面,谋划了柔性聚合物太阳能电池等项目;在生态环保及资源综合利用方面,谋划了燃煤超临界二氧化碳发电循环系统等项目
来源:煤化工知库2019-09-18
近年来为了避免有机溶剂对环境的污染,又开发了超临界二氧化碳萃取。
来源:太阳能光热产业技术创新战略联盟2019-08-28
现持有光热发电系列发明专利及文献20余项,主要集中在线聚焦集热管强化传热和制造、光热发电与风电互补储热、光热发电超临界二氧化碳系统循环、钠镍熔盐电池结构创新和复合储热蓄电,太阳能风能与燃气互补制氢制甲烷循环热发电技术等
来源:北极星储能网2019-08-08
德国宇航中心实际上是非常著名的太阳能热发电的研究机构,他们也是最早做太阳能热化学储热研究的,这个是他们针对金属氧化物氧化钴来进行的研究,这个温度很容易和太阳能发电、超临界二氧化碳耦合起来,而且它储热量也比较大
来源:中国电力报2019-08-01
在叶勇健看来,高效超超临界发电技术、超临界二氧化碳发电、多燃料耦合发电、高效灵活性等技术路线,都具有高效、绿色、灵活、经济的特点,技术成熟度较高,可以在2030年前后成为煤电新建机组和现有机组改造升级的主流技术
来源:中电联电力评价咨询院2019-07-19
中国工程院刘吉臻院士和长江学者徐进良分别就新能源电力系统与智能发电技术和超临界二氧化碳发电两项议题作了专题演讲。
来源:北极星电力网2019-06-14
详情点击华能:科技破局 布子未来(重点领域篇)华能集团火电领域的重点技术及攻关方向:1.智能电站关键技术研究及应用2.高温金属材料研发及应用3.超临界二氧化碳高效火力发电机组关键技术研究及试验平台建设4
来源:《中国华能》2019-06-11
旨在深入探索超临界二氧化碳动力循环的基本原理,全面掌握循环系统及核心设备涉及的关键技术,逐步积累超临界二氧化碳循环的控制和运行经验。...超临界二氧化碳动力循环是以超临界二氧化碳为工质的真实气体闭式布雷顿循环,整个循环工作在二氧化碳临界点以上,循环结构接近理论最优的广义卡诺循环,且随着发电参数的提高,发电效率优势越明显。
1.智能电站关键技术研究及应用2.高温金属材料研发及应用700摄氏度高温材料(ht-700t)的制备与验证800摄氏度高温超超临界机组用先进高温合金的设计研发奥氏体钢锅炉管内壁表面合金化技术的应用3.超临界二氧化碳高效火力发电机组关键技术研究及试验平台建设
来源:高工氢燃料电池2019-04-17
据悉,上海电气的光热光伏技术已进入阿联酋、日本、澳大利亚等高端市场;在生物质和垃圾发电领域,上海电气已形成从10mw到60mw的产品系列,并开始布局氢能及海洋能源利用、超临界二氧化碳发电等前沿技术。
来源:国家发改委2019-04-09
食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等)及制品的开发生产;传统主食工业化生产;杂粮加工专用设备开发与生产31、粮油加工副产物(稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等)综合利用关键技术开发应用32、菜籽油生产线:利用超临界二氧化碳萃取工艺
来源:北极星电力网2019-04-09
来源:北极星环保网2019-04-09
来源:CSPPLAZA光热发电平台2019-02-14
可以确定的是,如果这种新型材料被成功商业化,高温超临界二氧化碳布雷顿循环光热发电技术的商业化将更进一步。...研究人员表示,高温超临界二氧化碳布雷顿循环光热电站的热电转换效率比传统电站可提高20%以上。这意味着可将光热电站的平准化电力成本(lcoe)降低约五分之一。
来源:中国能源报2019-01-30
据了解,上海电气的光热光伏技术已进入阿联酋、日本、澳大利亚等高端市场;在生物质和垃圾发电领域,上海电气已形成从10mw到60mw的产品系列,并开始布局氢能及海洋能源利用、超临界二氧化碳发电等前沿技术。
来源:中国电力新闻网2019-01-24
从“试点示范”到“遍地开花”针对生物质和垃圾发电,上海电气形成了从1万千瓦到6万千瓦的产品系列,并布局氢能及海洋能源利用、超临界二氧化碳发电等前沿技术;在储能领域,上海电气可以满足客户的定制化需求。
针对生物质和垃圾发电,上海电气形成了从1万千瓦到6万千瓦的产品系列,并布局氢能及海洋能源利用、超临界二氧化碳发电等前沿技术;在储能领域,上海电气可以满足客户的定制化需求。
来源:中国科技网2019-01-23
年,将在核能、氢能、光伏、储能等领域论证实施一批重点创新项目:推进多功能小堆关键技术研发;开展事故容错燃料技术研究;推进氢燃料电池开发及中试线建设,完成大功率电堆系统开发及实验室综合测试;加强铅冷堆、超临界二氧化碳循环
来源:中国科学报2018-11-02
该过程的技术瓶颈是热交换器,它是将热熔盐的热量转移到“工作流体”,目前热交换器是由不锈钢或者镍合金材料制成,在理想高温条件和超临界二氧化碳高压下,这些材料将变软。...熔盐的热量随后被转移到一种“工作流体”——超临界二氧化碳,该流体会膨胀,工作过程中使得涡轮机旋转发电。为了有效降低太阳能发电成本,涡轮发动机需要以同样的热量产生更多的电能,这意味着它运行时温度更高。