来源:网易探索2013-03-08
但要到燃料变成液体时,所有的问题才能迎刃而解,这也是美国早在20世纪60年代在橡树岭开发熔盐反应堆的主要原因。作为核燃料,熔盐通常是指四氟化铀。...最后,熔盐设计可以适用于多种燃料,从传统的铀到原始核废料或钍都能应用。钍的储量大概比铀多三倍。对于这一切而言,沉寂四十年后复苏熔盐反应堆是一项艰巨的任务。
来源:新华网2013-02-17
高温气冷堆,熔盐堆,钠冷快堆就是具有第四代特点的反应堆。中国主要核电站分布一、秦山核电站(中核)秦山核电站是中国自行设计、建造和运营管理的第一座30万千瓦压水堆核电站,地处浙江省海盐县。
来源:每经新闻2013-02-04
据记者了解,塔式光热发电站具有聚集点温度高,热损失小,系统效率高等优点,可采用多种工作介质,如水蒸汽、熔盐等,储热能力强。但塔式太阳能热发电亦存在系统控制难度较高,技术门槛较高等问题。
来源:《每日经济新闻》2013-01-31
集热系统,主要包括吸热塔上面的吸热器,蓄热系统包括熔盐,发电系统则和火电是一样的。
来源:科技日报 郑焕斌2012-12-29
聚焦式太阳能热发电系统的传热工质主要是水、水蒸汽和熔盐等,这些传热工质在接收器内可以加热到摄氏450度然后用于发电。此外,该发电方式的储热系统可以将热能暂时储存数小时,以备用电高峰时之需。
来源:科技部2012-12-19
该项技术的最大的优点在于,因为首先将太阳能转化为热能,与目前广泛应用的太阳能光伏发电技术相比,更易于实现太阳能的储存(如利用熔盐等介质储存热能),减少昼夜阳光照射强度差异和气候波动因素的影响,获得稳定均衡的电能输出
来源:OFweek太阳能光伏网2012-11-23
聚焦式太阳能热发电系统的传热工质主要采用熔盐、导热油和石头填料等。上述材料作为传热工质在传递太阳电池板所采集的热量时损失较少,但其成本昂贵,且易对热能存储罐造成损伤。
来源:每日科学网2012-11-23
来源:国企新闻网2012-11-15
上海开始提出一套熔盐堆方案。时任719所副所长兼总工程师的彭士禄对此反复推敲。考虑到其难维修的缺点,大胆否定了这一方案,建议采用压水堆方案。
来源:solarF阳光网2012-11-14
常规储能系统的工作原理就是用熔盐炉或者石油或者岩石层装置吸收太阳能热量。这是一般储能系统的工作原理。
来源:中国能源报2012-11-07
为保证运行的连续性和稳定性,太阳能光热发电厂配备了所研发的国内首个直接蒸汽系统的熔盐储热系统(目前未建成),无光照时可运行一小时。
来源:北极星太阳能光伏网2012-08-15
光热电站聚光场设计技术、聚光场控制系统软硬件技术、吸热器设计基本技术、光热电站多种运行模式判别逻辑与切换控制技术、光热电站储热系统设计技术、光热电站全场控制系统设计技术、光热电站吸热器热工控制系统设计技术、熔盐储热材料配比技术
来源:北极星太阳能光伏网2012-08-09
他介绍说,太阳能热发电示范电站所涉及的产业链非常广泛,包括支架、玻璃加工和成型、机械传动系统和跟踪、监测和控制、高温换热器、高温熔盐罐、高温熔盐泵及水泵、管路阀门、高参数小容量蒸汽轮机、熔盐配制等。
来源:ofweek2012-08-03
和一座熔盐吸收塔csp电厂相比,抛物槽电厂每兆瓦需要更多的熔盐。这意味着槽式发电厂比塔式发电厂更容易受到熔盐生产瓶颈的影响,除非采用其他的存储技术。...在短期内,应该优先考虑取代银和增加硝酸盐(作为吸热熔盐)的产量。
来源:中国能源报2012-08-01
热核聚变反应堆产生的热能交换问题,应该比钠冷快堆、铅合金冷却快堆、熔盐堆更复杂。还有就是热核聚变过程极限高温,材料融化处理问题等。
来源:太阳能联盟网2012-07-05
本次论坛不仅汇集了亚洲各国太阳能光热发电的顶尖专家,就连全球最大的清洁科技和再生能源产业私募股权基金之一的美国(usrenewablesgroup)也派员参加,并就熔盐储能和塔式太阳能发电做了精彩的论述...本次论坛不仅汇集了亚洲各国的太阳能光热发电的顶尖专家,就连全球最大的清洁科技和再生能源产业私募股权基金之一的美国(usrenewablesgroup)也派员参加,并就熔盐储能和塔式太阳能发电做了精彩的论述
来源:solarF阳光网2012-06-26
被加热物质可以用来加热熔盐或其他介质,可用于全天24小时发电。光伏组件价格没有大幅下滑之前聚光太阳能是最热的技术之一,目前成本已经变成很大的一个问题。
来源:北极星太阳能光伏网2012-06-14
但目前,更让业界寄予厚望的是直接蒸汽技术,这种技术可以不再使用熔盐或者导热油体,一是可以节约很大的成本,二是可以彻底解决导流油所引起的燃烧问题。...他以技术最为成熟的槽式发电为例来说,除了有可供选择的多种动力模式,包括导流换热、熔点储热、熔盐换热储热、直接蒸汽技术以及煤电和燃气混合技术等,各种技术的关键环节也仍处于不断突破之中。
来源:中国能源报2012-05-30
如北京工业大学通过科技创新,研发了可以完全替代国外导热油传热工质的熔盐技术。...我们的熔盐技术虽然尚未真正实现产业化,但是我们相信通过与企业合作,这一技术应该能在一两年内实现产业化,十二五期间能够应用于示范电站,十三五期间能够在光热电站广泛使用。
来源:中国能源报2012-05-16
他举例说,北京工业大学通过科技攻关,研发出熔盐传热工质技术,小试效果良好,将在未来数年内替代由国外几家公司垄断的导热油工质技术,既能大幅降低产品成本,又能延长使用寿命。