来源:CSPPLAZA2017-04-05
而在目前已知的国内规模化光热发电项目熔盐泵的采购中,除中广核项目外,中控德令哈10mw熔盐塔电站和首航节能10mw熔盐塔电站均采购了拥有商业化供货业绩的外资品牌产品。
来源:麻省理工科技评论2017-03-28
此外,研究人员还将对一套小型的、可运输的熔盐冷却堆进行测试,这种反应堆主要是针对电网无法覆盖的边远地区。...但他同时也认为,这种方法在某种程度上也是必要的,这可以给 nrc 足够的信心去批准熔盐反应堆原型的建设。
来源:北极星风力发电网2017-03-27
甘肃段)35、宝兰客专330千伏供电工程36、武威热电联产工程37、国电兰州热电公司上大压小热电联产异地扩建工程38、中电投兰州新区2350兆瓦热电联产工程39、甘肃通渭风电基地建设项目40、敦煌大成熔盐线性菲涅尔式
来源:北极星环保网2017-03-27
来源:北极星电力网2017-03-24
详情点击熔盐堆:不怕堆芯熔毁、不会核泄漏、燃料利用率极高的超级反应堆熔盐堆短小精悍,安全性极高,而且还不怕堆芯熔毁,更可怕的是这种反应堆惊人的燃料利用率,据说这种反应堆一千克燃料产生的能量,相当于135
来源:iAnalyst2017-03-21
;中期,即到2025年,建成100mw固态燃料钍基熔盐示范堆和10mw液态燃料钍基熔盐实验堆,在国际上率先实现固态燃料熔盐堆应用;远期,到2030年,建成100mw液态燃料钍基熔盐示范堆,在国际上率先实现钍铀燃料循环利用
来源:国际核电的那些事2017-03-20
熔盐堆最具代表性的一种堆型,就是很多人听说过的土堆,不!正确叫法应该是钍基熔盐堆,简称钍堆。不过,在第一段中介绍的熔盐堆的优点,理论上确实是真的。下面简单以钍堆为例说说熔盐堆的原理和优点。
来源:中国核电信息网2017-03-20
专家组(eg)、高级行业顾问组(siap)中方代表介绍了2016年的主要成果和后续工作计划;超临界水冷堆(scwr)、钠冷快堆(sfr)、超高温气冷堆(vhtr)、铅冷快堆(sfr)、熔盐堆(msr)中方专家和代表介绍了各系统
来源:中债资信2017-03-15
(5)储能系统方面,开展大容量机电储能、熔盐蓄热储能、高效化学电池储能等多种储能示范应用。积极推进苏州辉腾、西藏尼玛、大连融科(部分)、比亚迪长沙园区、山西阳光、贵州毕节等储能项目建设。
来源:CSPPLAZA2017-03-13
,最终导致熔盐罐底破裂,熔盐泄露。...第一类事故:熔盐与熔盐罐相关事故1.2016年10月,全球装机最大的已建成熔盐塔光热发电项目美国新月沙丘电站发生了一起小规模的熔盐罐熔盐泄露事故,导致该电站暂时停运,由该事故导致的售电经济损失预计在400
来源:北极星太阳能光伏网2017-03-13
同时,陈旗介绍,目前除中电工程西北电力设计院哈密5万千瓦熔盐塔式光热发电项目已入选国内首批光热发电示范项目名单,已经有六家企业在哈密开展太阳能光热发电前期工作,拟开展相关工作的企业还有10余家。
来源:天山网2017-03-08
据了解,2016年9月13日,中电工程西北电力设计院5万千瓦熔盐塔式光热发电项目入选国内首批光热发电示范项目名单,项目总投资15亿元。
来源:北极星太阳能光伏网2017-03-03
同时,支持利用峰谷电差价实现熔盐储热供暖的项目建设,出台针对性政策,推动将弃风弃光电量以热能储存的形式实现有效采暖利用,提高新能源的利用率。
来源:DeepTech深科技2017-03-03
transatomic power创始人兼ceo莱斯利-迪万(leslie dewan)2011年,麻省理工学院核科学与工程学院的几个学生在麻省剑桥市创立了transatomic power公司,声称公司设计的熔盐反应堆以核废料为燃料
来源:新华网2017-03-02
熔盐储能技术是光伏电站储能的主要技术方向,囿于熔盐熔点较高储能效果有限。随着低熔点熔盐储能技术的开发和应用,有望大幅降低光热发电的成本,但目前仍面临商业化推广难度大等问题。(完)
来源:包头新闻网2017-03-01
神华神东电力风光火热储多能互补集成优化示范项目,总投资10亿元,主要建设内容:熔盐储能系统光热采集系统等。(2)中国航天科技集团公司。
来源:化化网煤化工2017-02-28
神华神东电力风光火热储多能互补集成优化示范项目,总投资10亿元,主要建设内容:熔盐储能系统光热采集系统等。(2)中国航天科技集团公司。
来源:CSPPLAZA2017-02-24
表:中东和北非地区太阳能热发电项目一览另外,据cspplaza1月21日报道,阿联酋迪拜水电局(dewa)拟开发的200mw熔盐塔式光热发电项目也将于2017年启动招标工作。
来源:北极星太阳能光伏网2017-02-23
业内人士还提到,在新能源集成优化示范工程建设中,国家还可以利用峰谷电差价实现熔盐储热供暖,因为倍率聚光所生成的热量在导热降温的同时可以产生中温热水,从而实现热电联供;同时,国家还应考虑将“弃风弃光”的电量以热能储存的形式实现有效采暖利用