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风能利用技术发展成熟 产业化程度高

风能利用技术发展成熟 产业化程度高

  海水淡化是人类追求了几百年的梦想。早在400多年前,英国王室就曾悬赏征求经济合算的海水淡化方法。从20世纪50年代以后,海水淡化技术随着水资源危机的加剧得到了加速发展。

  海水淡化的本质是“以能源换水源”。然而,海水淡化产业是能耗密集型产业,利用传统能源进行海水淡化出现了资源短缺、环境污染等问题。近年来,风电、太阳能、海洋能等可再生能源由于其可再生性、无污染等特点,受到世界各国研究机构的重视。可再生能源海水淡化也逐渐走进了人们的生活。

  风能利用是一项技术发展最为成熟、产业化程度最高的可再生能源技术。风能海水淡化主要有两种形式:风电海水淡化(分离式);风力直接驱动海水淡化(耦合式)。分离式是先将风能转化为电能,然后再驱动脱盐单元进行海水淡化。耦合式是将风能转化的机械能直接用于驱动脱盐单元进行海水淡化。两者都必须采用相关的调节装置解决风能的波动性问题。分离式海水淡化的风电可以并入电网,也可以不并网作为独立能源直接为海水淡化厂供电。

  美国GE公司对这两种供电方式的风电海水淡化厂进行了系统的理论和实体模型研究,表明风力发电并入电网式的海水淡化厂成本更低。

  风电的重要特点是其随机性(不连续性),风电并网后,会对电网产生负面影响。同样,即使风电不并网而直接为海水淡化厂供电,其淡水产量也不稳定,难以保证城市的稳定可靠供水。解决方法主要有:蓄水池法、电池法、抽水蓄能法等,其中第一种方法最为常用。

  我国的内陆山区、海岛及沿海地区均拥有丰富的风能资源(年平均风速可达5米/秒以上),如果该地区淡水资源匮乏,有进行海水或苦咸水淡化的需求,风能海水淡化就可以同时解决淡水和能源的供应问题。特别是近年来风力发电技术和海水淡化技术的进步,使得风能海水淡化技术在世界范围内得到了越来越广泛的应用,并取得了许多有价值的研究成果。

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  导读:研究人员已经研究了利用压缩空气在近海咸水含水层储存可再生能源的潜力。这项技术可以在英国水域保持77-96太瓦时长达两个月。(来源:微信公众号“微锂电”ID:V-lidian)根据爱丁堡大学的一项研究,英国水域下的咸水含水层可以储存77-96太瓦时的可再生能源动力压缩空气,以满足两个月的季节性能

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  风能热利用是一种可以替代燃煤锅炉供暖并提高风能消纳能力的变革性洁净能源技术。在总结和分析国内外风能热利用系统研究现状的基础上,以中国科学院院士徐建中为首的国家能源风电叶片研发(实验)中心基于风能利用与热力学交叉理论提出了“风热机组”的创新理念,该机组以风能作为驱动力,不经过发电环

  近日,壳牌宣布与Everfuel达成战略合作,在现场建立一个绿色氢工厂。据悉,位于弗雷德里希亚港的壳牌炼油厂于1966年投产,每年可提炼340万吨原油。根据丹麦石油公司的数据,这家炼油厂提炼了丹麦35%的化石燃料。壳牌与氢基础设施开发商EverfuelDenmarkA/S和A/SDanskShell就氢工厂的建设进行了战略合作

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  日前,15级强台风玛利亚过境,值得一提的是我国多数海上风电场机组经受住了这一极端天气考验。但台风风资源能量巨大,如何更好地将其收为己用呢?日本冲绳-日本研究人员采用了特殊技术,不仅可以捕获波浪中的能量,而且还有助于保护海岸线。根据冲绳科学技术研究所的研究,TsumoruShintake教授领导的研

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  摘要:自然界中的自然能源主要包括风能、太阳能、海浪能等,其在地球分布最为广泛,能量巨大。通过风能、海浪能提供的能量,将常压空气直接转变为压缩空气,同时利用槽式太阳能集热系统收集的热量,进一步加热压缩空气,使压缩空气的能量进一步增加,推动涡轮膨胀机做功产生电力;同时,在系统中设置大

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  “山东能源渤中海上风电场今天在渤海海域并网发电,这是我国十四五规划建设五大海上风电基地中首个并网的项目。”今晚《新闻联播》栏目,将镜头对准了渤中海域。10月29日,批量采用中国海装H236-8.X平台机组的山东能源渤中海上风电A场址项目,成功发出平价海上风电第一度电,中国海上风电实现了新的跨

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  10月21日,国家能源局华中监管局发布关于征求“两个细则”意见的函,文件适用于区、地两级调度机构装机容量20兆瓦及以上的直调发电厂(不含火电、燃机、燃油机组、自备电厂),以及装机容量10兆瓦及以上集中式光伏、光热、光储、风电电站等发电侧并网主体,电化学、压缩空气、飞轮等新型储能,

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  9月30日,国家能源集团国华投资河北分公司赤城大南山、摩天岭99兆瓦风电项目全容量并网发电。该项目位于河北省赤城县与崇礼县交界处,平均海拔在2100米以上,地势险峻,属高山风电场。项目共安装22台单机容量为4.5兆瓦的风电机组,总装机容量9.9万千瓦,新建一座220千伏升压站。投产后,预计年上网电量

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  • 编辑:王虹
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