#美的冷知识# “双碳”目标下,未来的能源将越来越绿色化。但是大家知道吗,以风电、光伏为主的新能源发电也是存在缺点的哦[可爱]!这些自然能源具有间歇性、波动性等特点,随气候和季节,忽强忽弱,时断时续,极大影响了电网的平稳与安全[思考]。
对此,美的合康新能打造了一套落地的系统解决方案——智能微电网。微电网一组集微电源、负荷、储能系统、控制装置构成的系统单元,最大的特点是既可以并入大电网,也可以作为独立的电网运行,好比一个小型的电力系统。而合康新能的智能微电网作为“零碳+配电网络数字化专家”,拥有更高效、更先进、更灵活三大优势 ,从能源产生、能源传输到能源管理,可以有效解决新能源发电各种疑难杂症[666]。目前,智能微电网已在美的工业城项目中成功应用,零碳能源之路从此打开~ [打call]
对此,美的合康新能打造了一套落地的系统解决方案——智能微电网。微电网一组集微电源、负荷、储能系统、控制装置构成的系统单元,最大的特点是既可以并入大电网,也可以作为独立的电网运行,好比一个小型的电力系统。而合康新能的智能微电网作为“零碳+配电网络数字化专家”,拥有更高效、更先进、更灵活三大优势 ,从能源产生、能源传输到能源管理,可以有效解决新能源发电各种疑难杂症[666]。目前,智能微电网已在美的工业城项目中成功应用,零碳能源之路从此打开~ [打call]
储能乘政策之风启航。储能的发展可以说是实现双碳的必由之路。为实现双碳目标,我国将逐步建立可再生能源为基础的新型电力系统。但相比传统能源,可再生能源发电普遍存在间歇性、波动性问题,需要储能配套以平滑和
稳定电力系统运行。因而随着可再生能源占比的持续提升,储能在未来电力系统中将是不可或缺的角色,发展空间广阔。
从经济性上提供内生动力,具体措施包括完善分时电价拉大峰谷价差、确立储能辅助服务
主体地位、理顺成本传导模式、给予储能项目直接补贴等。在政策和市场的双轮驱动下,储能行业拐点已至,全面加速“势不可挡”。#股票##a股##投资#
稳定电力系统运行。因而随着可再生能源占比的持续提升,储能在未来电力系统中将是不可或缺的角色,发展空间广阔。
从经济性上提供内生动力,具体措施包括完善分时电价拉大峰谷价差、确立储能辅助服务
主体地位、理顺成本传导模式、给予储能项目直接补贴等。在政策和市场的双轮驱动下,储能行业拐点已至,全面加速“势不可挡”。#股票##a股##投资#
【质子陶瓷膜燃料电池新突破:华人学者用酸处理激活电解质表面,处理后的电池运行温度低至350℃】
“该工作凸显了界面工程在全陶瓷电化学器件中的关键作用,可帮助质子陶瓷电化学电池快速进军可持续能源基础领域,例如在受间歇性太阳能和风能发电影响的电网中,利用季节性储能的核热和电力驱动进行化学燃料生产,以及二氧化碳的捕获和利用。”对于自己近期发表在 Nature 的论文,美国爱达荷国家实验室吴巍博士表示。
对于该成果的应用前景,他说:“就改良后的电化学电池而言,高性能 PCEC(质子导体电池,Protonic ceramic fuel cell)使我们能够将高温电解水制氢的工作温度降低到 350°C。这个过程可以为许多‘清洁和绿色氢气’的应用打开大门。更重要的是,该技术在与当前几个重要的工业过程(包括氨生产和二氧化碳减排)在相同的温度范围内运行。匹配这些温度将加快该技术在现有行业中的采用。”
就界面工程技术而言,此次报道的技术可以广泛运用放到固态电化学器件当中,比如全固态锂电池。全固态锂电是前沿的锂电池技术,各个国家都在花大力气研发之中,界面润湿问题是它最主要的瓶颈之一。而酸处理技术可以有效改善全固态电池的界面润湿性能,从而提高其性能和稳定性。
正因为应用性极强,也让他对此次成果的商业孵化充满信心:“我们接下去的研究计划是两个方面,一个是整合现有的一系列制备技术,将电化学器件扩大化、模块化、甚至商业化。另一方面是进一步拓展和深化与其他高校、研究机构在化学品电化学合成以及工业减碳等方向上的合作。”
戳链接查看详情:https://t.cn/A6XooeFD
“该工作凸显了界面工程在全陶瓷电化学器件中的关键作用,可帮助质子陶瓷电化学电池快速进军可持续能源基础领域,例如在受间歇性太阳能和风能发电影响的电网中,利用季节性储能的核热和电力驱动进行化学燃料生产,以及二氧化碳的捕获和利用。”对于自己近期发表在 Nature 的论文,美国爱达荷国家实验室吴巍博士表示。
对于该成果的应用前景,他说:“就改良后的电化学电池而言,高性能 PCEC(质子导体电池,Protonic ceramic fuel cell)使我们能够将高温电解水制氢的工作温度降低到 350°C。这个过程可以为许多‘清洁和绿色氢气’的应用打开大门。更重要的是,该技术在与当前几个重要的工业过程(包括氨生产和二氧化碳减排)在相同的温度范围内运行。匹配这些温度将加快该技术在现有行业中的采用。”
就界面工程技术而言,此次报道的技术可以广泛运用放到固态电化学器件当中,比如全固态锂电池。全固态锂电是前沿的锂电池技术,各个国家都在花大力气研发之中,界面润湿问题是它最主要的瓶颈之一。而酸处理技术可以有效改善全固态电池的界面润湿性能,从而提高其性能和稳定性。
正因为应用性极强,也让他对此次成果的商业孵化充满信心:“我们接下去的研究计划是两个方面,一个是整合现有的一系列制备技术,将电化学器件扩大化、模块化、甚至商业化。另一方面是进一步拓展和深化与其他高校、研究机构在化学品电化学合成以及工业减碳等方向上的合作。”
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