来源:联合新闻网2018-05-30
小型核子反应炉发电量约在十至五十万瓩,目前主要的几种型态包括劳斯莱斯活用it技术进行升级的加压水型轻水炉、加拿大陆地能源公司的熔盐反应炉、比尔盖兹出资的泰拉能源公司与大陆核工业集团共同研发的高速反应炉,
来源:中国电力新闻网2018-05-28
在百吉瑞(天津)新能源有限公司总经理薛凌云看来,熔盐储能才是火电灵活性改造的最佳选择。...据薛凌云介绍,来自太阳能热发电领域的熔盐储热技术如果应用于火电灵活性改造中,不仅能实现热电机组的热电解耦和供热期深度调峰,还可以使纯凝机组和供热机组在非供热期实现深度调峰,是真正可以达到火力发电全时段调峰的灵活性改造技术
来源:CSPPLAZA2018-05-28
图:首航节能敦煌100mw熔盐塔式光热发电项目建设场景2、中控德令哈50mw熔盐塔式光热发电项目该项目计划于2018年12月31日前建成并投产发电,项目于2018年3月7日复工。...图:玉门鑫能50mw熔盐塔式光热发电项目建设现场5、金钒阿克塞50mw熔盐槽式光热发电项目该项目力争2018年年底实现并网发电,确保2019年6月30日前全部建成且并网发电。
来源:北极星太阳能光伏网(独家)2018-05-25
停建数年的智利110mw熔盐塔式光热电站将迎新生?
来源:能源研究俱乐部2018-05-24
日实现满负荷并网发电,这是全世界第三座熔盐储能塔式光热电站。...其中,锂离子电池的累计装机占比最大,为58%,占比较大的还有铅蓄电池和液流电池;10兆瓦级压缩空气储能完成示范;我国投运的第一座熔盐储能光热电站中控德令哈10mw塔式熔盐储能光热电站于2006年8月21
来源:CSPPLAZA光热发电平台2018-05-23
该项目选址于青海海南州共和县西南约12公里的塔拉滩上规划的海南州生态太阳能发电园区,单机装机50mw,设计配置6小时熔盐储热系统。
来源:CSPPLAZA2018-05-23
3、储换热介质和技术参数调整需保证系统性能优化;(这表明示范项目在技术层面可以变更储换热介质,如由塔式dsg技术转向塔式熔盐技术是被许可的,从槽式导热油传热转向槽式熔盐传热或反之均是被许可的;但由槽式集热技术转为塔式集热技术或菲涅尔集热技术这种跨技术路线的方式仍是不被许可的
来源:北极星输配电网2018-05-21
重点建设中科院核创院武威钍基熔盐堆核能系统实验基地、高温熔盐储能示范与应用推广项目、低碳新能源系统示范项目、钍基乏燃料盐干法批处理示范项目等重点项目。2.新能源发电。...加强熔盐储热、高温制氢等技术研发应用,促进核能技术与风光电产业、煤化工产业深度融合,形成新的经济增长极。有序推进风光电发展。
来源:北极星电力网2018-05-21
来源:CSPPLAZA2018-05-21
对abengoa公司而言,这将是abengoa开发的第一个塔式熔盐光热电站。...eig于2016年从abengoa手中接手了cerrodominador太阳能电站的开发权,该电站由装机110mw的塔式熔盐电站和一个100mw的光伏发电项目组成,配置17.5小时超长储热系统,是拉丁美洲首个光伏光热混合电站
来源:J EnergyChem2018-05-18
(b) mo2tialc2和(c) mo2tic2tx的sem图; (d) mo2tialc2和(e) mo2tic2tx的hrstem图; (f) mo2tic2tx的低倍tem图; (g) 利用熔盐法从
来源:UPS应用2018-05-16
熔盐热储能市场将在2018年占主导地位:中国、非洲和南美国家的项目将有助于从2017年起延续这一趋势。
来源:北极星电力网2018-05-15
中广核阿克塞签订28亿100mw熔盐塔式光热发电项目开发协议近日,甘肃省阿克塞县人民政府与中广核新能源甘肃分公司签订了总投资28亿元、建设装机总量为100mw熔盐塔式光热发电项目开发框架协议,这是阿克塞县今年签订的第二个光热发电开发框架协议
来源:中国核网2018-05-15
2002年,美国联合10余个国家、机构提出四代核能系统的概念,将钠冷快堆、铅冷快堆、气冷快堆、超临界水冷堆、超高温气冷堆、熔盐堆等6种堆型确认为重点研发对象,并预计将于2030年开启商业化进程。
来源:延长低碳2018-05-11
来源:中电新闻网2018-05-10
但国内制造业也有短板,例如熔盐泵、熔盐阀、旋转接头等技术亟待突破。光热发电发展路径多元化发展,随着技术成熟和工程路线打通,新的利用形式和商业模式出现。
来源:中国电力企业管理2018-05-10
积极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。继续推进特高压输电、大容量断路器、直流断路器、大容量柔性输电等先进电网技术的研发与应用。推进微电网关键技术研究及示范工程建设。
来源:中国电力企业管理2018-05-09
来源:《热力发电》2018-05-09
主要技术思路为:1)瞬间减少抽汽量来提高电出力技术,主要包括变凝结水量、变供热抽汽、给水旁路、附加高加等负荷调节技术;2)利用补能或泄能方式来提高电出力技术,主要包括给水储热负荷调节、熔盐储热负荷调节技术