由中國工程院外籍院士、美國俄亥俄州大學(xué)范良士教授領(lǐng)導(dǎo)的研究小組,最近成功開發(fā)出煤清潔燃燒的新方法。
煤清潔利用是目前全球熱門的研究課題,其中的關(guān)鍵是如何處理煤燃燒后產(chǎn)生的二氧化碳。該研究小組利用煤直接化學(xué)循環(huán)技術(shù)開發(fā)的研究裝置,成功使煤釋放熱量的同時,捕獲了反應(yīng)過程中產(chǎn)生的99%的二氧化碳。
該研究的技術(shù)要點是如何在燃料中加入氧化金屬微粒實現(xiàn)化學(xué)反應(yīng)。在研究小組開發(fā)的煤直接化學(xué)循環(huán)技術(shù)中,使用的燃料是煤粉,氧化金屬微粒是氧化鐵粉。其中煤粉直徑約100 μm,相當(dāng)于人頭發(fā)絲的粗細(xì);氧化鐵粉的直徑約為1.5~2.0 mm。將煤和氧化鐵粉混合加熱至高溫后發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。煤中的碳和氧化鐵中的氧反應(yīng)后生成的二氧化碳被排到收集器中,剩下高溫的鐵和煤灰。因鐵粉的直徑遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于煤灰,因此可以很容易將煤灰從系統(tǒng)中分離,而高溫鐵粉則可用來發(fā)電,然后與空氣接觸再次氧化后循環(huán)使用。
該技術(shù)在實驗室中已經(jīng)取得成功,研究小組的實驗裝置連續(xù)運行203 h。利用該技術(shù)的大型試驗裝置已經(jīng)開始建設(shè),預(yù)計2013年底開始運行。按照美國能源部的規(guī)定,清潔能源技術(shù)的發(fā)電成本不能高于現(xiàn)有發(fā)電技術(shù)的35%,同時能收集產(chǎn)生的90%以上的二氧化碳。研究人員相信他們的技術(shù)將會超過能源部的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,并將有助于美國這個煤碳資源豐富國家實現(xiàn)能源獨立。
來源:能源局網(wǎng)站
近日浙江省電力公司正加快推進(jìn)500kV輸變電設(shè)備帶電水沖洗技術(shù)研究與應(yīng)用,力爭明年年內(nèi)通過項目驗收。
500kV電網(wǎng)是浙江境內(nèi)主網(wǎng)架,是區(qū)域網(wǎng)絡(luò)聯(lián)絡(luò)的橋梁,其安全可靠運行是保證系統(tǒng)長期穩(wěn)定運行的重要條件。對500kV輸變電設(shè)備進(jìn)行帶電水沖洗,不僅能提高電網(wǎng)設(shè)備可用率和運維水平,同時也是推進(jìn)500kV輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修水平的一個重要手段。
目前,浙江境內(nèi)500kV輸變電設(shè)備的水沖洗防污工作都是在停電狀態(tài)下進(jìn)行的,這樣不但造成系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)的中斷,而且還降低了系統(tǒng)的供電可靠性和連續(xù)性。為此,浙江省電力公司借助在220kV及以下帶電水沖洗上取得成熟經(jīng)驗,積極探索并推進(jìn)500kV輸變電設(shè)備帶電水沖洗工作。
在2012年12月29日浙江省電力公司開展的500kV變電站帶電水沖洗水柱泄露電流特性測試首次試驗中,儀表顯示水柱泄漏電流最大為288.6 μA,均小于mA。試驗表明500kV輸變電設(shè)備帶電水沖洗是可行的。
據(jù)介紹在帶電沖洗中,將使用四槍組合沖洗法,這樣既避免設(shè)備不留死角死區(qū),又滿足了沖洗、掃污、滅弧的要求。目前正按變電、輸電2個子課題,梳理項目實施關(guān)鍵工作和時間節(jié)點,有序推進(jìn)500kV輸變電設(shè)備帶電水沖洗工作。
來源:中國電力新聞網(wǎng)
“浮動無軸環(huán)型垂直葉片風(fēng)能機”近日獲得了國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的專利證,如果推廣成功,其最大的效應(yīng)就是風(fēng)力發(fā)電的比例將占到整個電力的30%以上,推動中國乃至全球風(fēng)電的發(fā)展。
隨著全球氣候變暖和能源危機加劇,世界各國都在加緊對風(fēng)力資源的開發(fā)和利用,中國特別關(guān)注可再生能源項目和清潔能源項目的開發(fā),并鼓勵發(fā)展風(fēng)電等清潔可再生能源。目前常規(guī)風(fēng)力發(fā)電機主要有水平軸風(fēng)力發(fā)電機和垂直軸風(fēng)力發(fā)電機兩種,其風(fēng)能利用空間基本只能在地表以上100~200 m的空間,單機裝機功率非常有限,且不能提供連續(xù)穩(wěn)定的電力輸出。其中,水平軸風(fēng)力發(fā)電機世界上應(yīng)用最普遍,其單機容量國外最大的為10 MW,國內(nèi)最大的為6 MW。
“浮動無軸環(huán)型垂直葉片風(fēng)能機”歸類于垂直軸風(fēng)機,巧妙利用了相同截面的環(huán)形浮體結(jié)構(gòu)設(shè)計,突破了常規(guī)風(fēng)力發(fā)電機的技術(shù)局限,與目前各種垂直軸風(fēng)機在概念上、形式上、規(guī)模上完全不同,可同時聚集利用地表上數(shù)百米至數(shù)千米高度內(nèi)、不同水平面上且不同風(fēng)向的風(fēng)力資源,單機功率可達(dá)數(shù)千萬千瓦,具有質(zhì)量大、慣性大、風(fēng)能利用率高、高層風(fēng)能采集穩(wěn)定、并網(wǎng)技術(shù)難度小等特點。
來源:國家電力信息網(wǎng)
美國加州大學(xué)戴維斯分校的科研人員通過計算機模擬證實,利用特殊的“硅BC8”結(jié)構(gòu),能夠基于單個光子產(chǎn)生多個電子空穴對,大幅提升太陽能電池的轉(zhuǎn)換效率。
太陽能電池以光電效應(yīng)作為基礎(chǔ),當(dāng)1個光子或是光粒子擊中單個硅晶體時,便會產(chǎn)生1個帶負(fù)電荷的電子以及1個帶正電荷的空穴,而收集這些電子空穴對就能夠生成電流。傳統(tǒng)的太陽能電池能基于每個光子產(chǎn)生1個電子空穴對,因此其理論最大轉(zhuǎn)換效率約為33%,而新途徑能夠基于單個光子產(chǎn)生多個電子空穴對,從而切實提升太陽能電池的效率。科學(xué)家借助勞倫斯伯克利國家實驗室的超級計算機模擬了硅BC8的行為,這種硅結(jié)構(gòu)形成于高壓環(huán)境,但其在正常壓力下也很穩(wěn)定。模擬結(jié)果顯示,硅BC8納米粒子確實基于單個光子生成了多個電子空穴對,即使當(dāng)它暴露于可見光時亦是如此。這一途徑可使太陽能電池的最大轉(zhuǎn)化效率提升至42%,超越任何現(xiàn)有的太陽能電池,意義十分重大。事實上,如果利用拋物面反射鏡為新型太陽能電池聚集陽光,其轉(zhuǎn)換效率或可高達(dá)70%。
通過與傳統(tǒng)的硅納米粒子相結(jié)合,目前制成的太陽能電池模型僅能在紫外線的照射下工作,還不能在可見光照射下正常工作。但是當(dāng)普通硅太陽能電池被激光照射時,激光所發(fā)出的能量或可營造出局部的高壓以形成硅BC8納米晶體。因此,施加激光或是化學(xué)壓力都可能使現(xiàn)有的太陽能電池轉(zhuǎn)化為高效的新型太陽能電池。
近幾年,國際上開發(fā)出不少新材料,都能提高太陽能電池的效率,高的能達(dá)到20%。這一次,美國科學(xué)家發(fā)明的新微觀結(jié)構(gòu),更是讓半導(dǎo)體的效率上限翻番。當(dāng)然這是計算機模擬的結(jié)果,大規(guī)模應(yīng)用為時尚早。從經(jīng)驗來看,低能耗生產(chǎn)新式光電池,難度不可小覷。
來源:國際新能源網(wǎng)