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日本新能源产业技术综合开发机构,1995年8月在山形县是上郡大藏村肘折地区,进行了高温岩体发电系统预备循环试验,成功地生产出超过180℃的蒸汽和热水。高温岩体发电系统,是目前正在被开发的地热发电。这一发电系统,是将水注入地下的高温岩体,利用回收的蒸汽来发电,该机构从1985年开始,在肘折地区进行实验.这次进行的实验计划二年,为长期循环试验准备的预备试验。对地下约2200m,温度约270C的高温岩体人工贮密层,是从一眼井注水,从二眼生产并回收蒸汽。这次试验从生产井台计回收0.15t/min的蒸汽和0.45t/min的热t.蒸汽热水… 相似文献
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《中国电力》1987,(8)
▲高温岩体发电据日刊《电气评论》1986年12月号报道,日本新能源综合开发机构(NEDO)与美国一家研究机构共同开发了一种利用高温岩体发电的新技术,现已成功地进行了长期抽热试验。这一新技术是向地下数千米深处的高温喷火口岩体注入水,回收热水来发电。他们是于1980年开始在美国的新墨西哥州进行试验的。以310kgf/cm~2,1.1t/min的水注入地下3500m深处的250℃左右高温的岩体里,然后从井口里连续地以0.9t/min回收19℃的热水。这一试验历时一个月。利用这样数量的热水并经其它装置进行发电,其出力可达到10MW左右。为了回收热水必须首先开出一条贮留层,与贮留层并排地打一个回收井。以前也曾做过这类试验,都因回收井的问题 相似文献
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《电力设备》2008,(12)
2008年11月10日,具有我国自主知识产权的“燃料电池发电技术研究开发”课题取得重要突破,在国内首次成功实现大面积双极板熔融碳酸盐燃料电池堆的发电试验。该燃料电池技术研发课题由华能集团公司所属西安热工院研究院自主设计,是华能集团公司科技项目———“绿色煤电”关键技术研发项目中的一个子课题。课题目标是设计研发并建成2~5kW高温燃料电池发电系统试验台和电池堆,内容包括熔融碳酸盐燃料电池的性能研究,燃料电池堆组装技术研究及高温燃料电池尾气余热利用等技术。该试验的成功表明,热工院自主设计的双极板结构合理,易于加工,能够满足5~10kV熔融碳酸盐燃料电池堆的设计要求;并已完全掌握560mm×400mm双极板的设计与制造、组装等各项相关技术。目前,课题组已完成5kW熔融碳酸盐燃料电池发电系统的设计方案,正在进行5kW熔融碳酸盐燃料电池堆的研制工作。燃料电池作为一种新兴的发电技术,具有发电效率高、污染小、可用作分散电源、不需要大量冷却水等优点,被认为是继火力发电、水力发电、核能发电之后的第四大发电方式,是21世纪清洁发电技术之一。我国大面积熔融碳酸盐燃料电池发电技术取得重要突破 相似文献
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正根据太阳辐射能量进行转化形式的不同,太阳能的利用可以分为光伏和光热两大类别。一种是光伏发电,利用太阳能电池板将光能转化为电能;另外一种是光热技术,利用太阳能的高温将光能转化成热能。我国太阳能光热发电正处于起步阶段,目前光热技术主要是以太阳能热水器或者太阳能聚热厨具为主。随着国家的重视与提倡,光热发电技术正以一种蓬勃的姿态展现在人们的视野之中。 相似文献
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