来源:国家电网杂志2015-03-03
大规模储能技术是可再生能源普及并有效应用的关键所在。但如何大容量、经济、高效地储存电力,是科学界至今没有解决的难题。面对能源的浪费和环境气候日益恶劣的严峻考验,推动储能技术的发展迫在眉睫。
来源:中国电力电子产业网2015-02-15
储能的重要意义在于, 大规模储能技术可调控风能、太阳能发电的不稳定、不连续性, 实现安全、稳定供电, 是实现能源多样化的核心技术。...在前不久召开的2014年中国储能电池材料及技术大会上, 与会专家表示, 大规模储能技术是实现可再生能源普及应用的瓶颈技术, 面临着成本、性能、技术选择、安全性等诸多问题, 目前仍处于示范为主的初期发展阶段
来源:北极星电力网2015-01-16
美国在金融危机之后,已将大规模储能技术定位为振兴经济、实现能源新政的重要支 撑性技术。近几年来,美国能源部越发意识到储能应用的重要性,从 2009 年开始储能方 面的基础研究领域的投入成倍增加。
来源:中国能源报2015-01-14
智能电网将推动能源供给革命,智能电网基于新能源发电技术和大规模储能技术,将推动能源开发从化石能源向清洁能源转变,推动能源生产模式从以集中生产为主,向集中生产与分布式生产并重转变,实现能源从就地平衡向大范围优化配置
来源:风雷网2015-01-14
来源:中国电力报2015-01-12
智能电网基于新能源发电技术和大规模储能技术,对间歇式、不稳定电源接入的适应性更强,能够支持风能、太阳能、潮汐能大规模开发,推动能源开发从传统化石能源向清洁能源转变。姚建国说。
来源:中电新闻网2015-01-06
大规模储能技术被认为是支撑可再生能源普及的战略性技术。余贻鑫表示,储能是解决可再生能源发电间歇性,不确定性和多变性的期望所在,电网的安全性要求可再生能源发电时时刻刻保持供需平衡。
来源:电池中国网2015-01-04
储能跻身能源战略要位中国科学院大连化学物理研究所张华民指出,大规模储能技术可调控风能、太阳能发电的不稳定、不连续性,实现安全、稳定供电,是实现能源多样化的核心技术。
来源:中电新闻网2014-12-30
对于大规模储能技术而言,其基本条件包括:安全性、生命周期的性价比(经济性)、生命周期的环境负荷(环境友好性)。...张华民:大规模储能技术是解决可再生能源发电不连续、不稳定特性,推进可再生能源的普及应用,实现节能减排重大国策的关键核心技术,是国家实现能源安全、经济可持续发展的重大需求。
来源:科学网2014-12-22
储能的重要意义在此显现出来,张华民说:大规模储能技术可调控风能、太阳能发电的不稳定、不连续性,实现安全、稳定供电,是实现能源多样化的核心技术。...当前,我们不得不要尽快上升为国家的战略选择,目前,大规模储能技术是实现可再生能源普及应用的瓶颈技术,面临着成本、性能、技术选择、安全性等诸多问题,目前仍处于示范为主的初期发展阶段。
来源:中国化工机械设备网2014-12-19
储能技术是国家能源战略的重大需求大规模储能技术可调控风能、太阳能发电的不稳定、不连续性,实现安全、稳定供电。大规模储能技术是实现可再生能源普及应用的核心技术。伴随电源结构优化的是储能技术的跟进和配套。
来源:中国工业报2014-12-17
在日前召开的2014年中国储能电池材料及技术大会上,与会专家表示,大规模储能技术是实现可再生能源普及应用的瓶颈技术,面临着成本、性能、技术选择、安全性等诸多问题,目前仍处于示范为主的初期发展阶段。
来源:中国科学报2014-12-09
储能技术是支撑高比例可再生能源并网的关键技术,而压缩空气储能作为一种大规模储能技术尤为重要,澳能工业园与中科院工程热物理研究所联合进行压缩空气储能示范项目具有一定的前瞻性。
来源:中电新闻网2014-12-08
大规模储能技术可调控风能、太阳能发电的不稳定、不连续性,实现安全、稳定供电。大规模储能技术是实现可再生能源普及应用的核心技术。...但是,风能、太阳能等可再生能源具有不连续、不稳定、不可控的非稳态特性,这决定了迫切需要大规模储能技术参与调节。发展储能技术正当时电源结构优化任重道远。
来源:中电新闻网2014-12-01
来源:中电新闻网2014-11-29
来源:电气中国杂志2014-11-11
目前大规模储能技术中只有抽水蓄能技术比较成熟,主要用于电网的调峰、调频以及应急保障,以及辅助核电站进行功率调节。
来源:中国工业新闻网2014-10-29
(资料图片)近年来,随着风能、太阳能、潮汐能等可再生能源的开发与应用,与之相配套的大规模储能技术引起社会高度关注。...目前,我国大规模储能技术中只有抽水储能技术比较成熟,主要用于电网调峰、调频、应急保障以及辅助核电站进行功率调节,但受地理环境、建设周期的约束。
来源:中国科学报2014-10-28
日本政府在2013 年度启动首批能源特别追加预算,投入286亿日元(约3.6亿美元),实施大规模储能技术在间歇式电源接入、电网调峰、分布式供电领域用应用示范验证。