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化石燃料是目前能源消费的主体,随着能源需求的不断增大,能源危机、全球变暖及环境污染等问题日趋严重,氢能因其取之不尽、高效、零污染的特性逐渐受到重视。氢能作为一种可持续发展的新型能源,其发展前景不可估量,但氢能的实际推广应用现状并不理想,氢能的廉价制取及其安全储存运输则是制约其发展的主要原因。主要对世界范围内氢能发展利用现状趋势及对石油工业的影响进行调研,针对当前形势提出在能源发展过渡阶段我们在积极发展传统化石燃料的同时,也应抓住机会从长远角度考虑问题积极发展氢能等新型能源。 相似文献
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简述了熔盐储能材料,对熔盐储能材料在太阳能光热发电中的应用情况与市场进行了较全面的分析,对熔盐生产企业提出了建议。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2006,26(10):52-52
<正>不久前,俄罗斯科学院主席团召开会议讲座俄罗斯氢能技术的发展状况及未来的发展方向。俄罗斯科学院与俄最大的有色金属镍公司签订了长期合作研究开发氢能技术的协议计划。俄科学院副院长、主管 相似文献
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《煤炭加工与综合利用》2017,(6)
结合地下气化与压缩气体蓄能发电的特点,提出一种采用煤炭地下气化的压缩气体储能发电系统,通过将煤炭地下气化与压缩气体储能相结合,实现电能的大规模存储和高效转换;提出煤炭地下气化与压缩气体储能联合发电的系统流程,并分析系统的运行特性。 相似文献
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低瓦斯发电技术应用推广可为矿井低瓦斯利用提供新的途径,同时降低矿井发生排放量,有利于环境保护。低浓度瓦斯具有发热量低、流量大等特点,本文对瓦斯发电技术以及瓦斯发电系统进行分析,以期能在一定程度上提升矿井低浓度瓦斯技术应用推广。 相似文献
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在总结全球氢能产业发展模式的基础上,重点从政策体系、产业布局、产业基础三方面,介绍了我国目前氢能产业的发展现状;简析了实现低碳清洁氢供应体系关键技术的几个方面,包括:碳捕集、利用与封存技术(CCUS)、可再生能源制氢、液氢储运等.并有针对性地提出了3点建议. 相似文献
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为了使相变储能材料在新能源领域中得到更广泛的应用,我们需要更高效地储存和利用新能源,以缓解不可再生资源逐渐枯竭和环境污染问题。深入探讨了相变储能材料的特点和意义,分析了其分类依据,并详细介绍了相变储能材料在太阳能热利用系统、燃料电池系统、电力系统等领域的应用。同时,我们对相变储能材料的发展进行了展望,并建议我国加大对其研究开发的力度,积极制定相关应用计划,以推动我国新能源储存技术的发展。这不仅能促进新能源领域的发展,还能为我国的可持续发展做出重要贡献。 相似文献
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能源与环境是世界发展的两大议题。海洋资源丰富,蕴含结构多样、性质丰富的生物质材料、矿物材料等,在储能领域展现出良好的应用前景。对新型海洋材料,如海洋生物质材料、衍生碳功能材料和海洋矿物材料等在储能领域的应用做了系统评述。海洋生物质材料自然界储量丰富、环境友好,被广泛应用于储能体系的黏结剂等功能组分;海洋生物质碳化材料富含丰富的孔隙结构,作为先进电极显示出优异的应用潜力;海底矿物材料被作为电极材料和模板材料应用于储能体系中,海底矿物的开采是其未来应用的重要技术保障。对新型海洋材料的类型以及在储能领域中的应用形式做了总结,并对海洋与能源的交叉发展做了展望,以期进一步推动新型海洋材料的可持续利用。 相似文献
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简要介绍了超超临界发电技术的定义以及国外该技术的发展现状;我国超超临界发电技术近年来发展迅速,机组台数及装机容量均居世界前列,至2018年底,我国已投运机组160台以上,超超临界机组在我国火电机组装机容量中占比约45%,供电煤耗等指标处于世界领先水平,尘、硫、氮等常规污染物已达到超低排放水平,部分已达到近零排放要求,并正在对有色烟羽治理、深度脱汞、深度脱碳等领域进行研究,未来将通过主机参数优化、余热高效利用等方法进一步提高机组效率。 相似文献
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分析了熔盐蓄热储能技术,讨论了光热发电中使用的熔盐混合物特性,介绍了采用熔盐蓄热储能技术的太阳能光热发电站的结构和型式。开发了熔盐蓄热储能循环系统的工艺流程,并对熔盐的流量与流速、熔盐膜壁温度、熔盐分解物、熔盐结垢堵塞等问题及其相互之间的关系进行了研究,给出了熔盐管路预热与保温、熔盐贮罐内防固化、惰性气体密封装置和安全保护措施等的设计原则。 相似文献
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0概述水泥制造业是个高能耗产业,能源费用的支出在其生产成本中占有很大的比重,所以人们一直在寻求降低能耗的生产方式和回收能源的办法。30年代初,人们发明了中空窑余热发电生产工艺,利用窑尾的余热回收了大量的电力。50年代以后,随着科学技术的不断进步,人们又相继应用了干法预热器和预分解窑水泥煅烧工艺,使水泥窑的烧成热耗大大降低,熟料的烧成热耗由过去的6700kJ/kg左右降到了现在的3140kJ/kg左右,窑尾的废气排放温度由过去的800℃以上降到了400℃以内。虽然热效率提高了一倍多,但热利用率也只有55%左… 相似文献
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《合成材料老化与应用》2014,(5):78-78
2014年3月中台,英国博尔顿大学材料研究与创新学院的科学家研发了一种能够收集能量的特殊纤维,这意味着在不久的将来,地毯也可用来为手机充电。据悉,这种弹性纤维融合了能够接收太阳能的光伏材料和能够通过接触产生能量的压电式材料,使其既能够通过接受太阳能照射、也能够通过类似于脚踏在地毯上这样的动作产生电能,从而使其在各种天气条件和环境下产生电能。 相似文献
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