热量储存 热工学的一大挑战是将多余的风能和太阳能作为热能存储多天,然后在需要时将其转换回电能。电力的完全脱碳将使人为的全球温室气体排放减少约四分之一。从间歇性可再生能源中获取70%或更多的电力将需要大量增加电力存储。扩展最普遍的当前技术,即抽水蓄能,受到地理位置的限制,并且锂离子电池太昂贵,无法在几天内存储过多的可再生能源。 劳伦斯伯克利国家实验室能源技术副实验室主任拉维·普拉瑟(Ravi Prasher)表示:“ 热能存储的主要优势在于其潜在的大规模低成本优势。” Prasher解释说:“虽然将电能转换为热量相对容易,但热能存储的主要挑战是将热量转换为电能时效率高。” 研究人员总结说,几种大规模的热能存储技术仍处于早期开发中,因此必须继续探索使用其他热能存储材料和机理的竞争技术。 “尽管往返效率可能只有50%到60%,但成本仍可能在每千瓦时不足10美元的范围内,”也是斯坦福大学Precourt能源研究所联合主任的马朱达尔说。 工业和制冷 另一个巨大的挑战是产生工业过程中所需的极高热量,例如制造水泥,钢铁,铝和氢。工业部门的温室气体排放量占全球排放量的15%以上,其中大部分与在100至1,000摄氏度(华氏212至1,83...
据美联社报道,近日,科学家们研究发现,在过去的2019年,丹麦所辖的格陵兰岛的冰盖融化量达到有记录以来的最大值。 一项最新研究显示,受全球气候变暖等因素影响,2019年,格陵兰岛有5860亿吨的冰盖融化,这一体量的水位足以没过美国面积第三大的州——加利福尼亚州1.25米,为有相关记录以来最大值,此前的纪录为2012年的5110亿吨。 亥姆霍兹极地与海洋研究中心地球科学家 英戈·萨斯根:这是格陵兰岛冰盖有记录以来最大的消融,之前的纪录是在2012年,导致夏季出现冰盖大规模融化,如今,这个数字在2019年达到了新高。 丹麦气象研究所18日发布新闻公报说,该所参与的一个国际研究团队对丹麦所辖的格陵兰岛近30年来冰盖融化的相关数据分析后发现,如果气候变暖保持当前速率,格陵兰岛冰盖将持续融化,并在2100年左右使全球海平面上升至少10厘米。研究人员认为,如果格陵兰岛冰盖全部融化,将导致全球海平面上升7米。 丹麦气象研究所的研究人员表示,格陵兰岛的冰盖融化反映了极地地区在气候变化中的脆弱性,人类必须在限制全球变暖方面有所作为。
摘要:本文首先介绍了垃圾焚烧炉的分类情况,其次对垃圾焚烧炉的寿命影响因素进行了解析,并探讨了垃圾焚烧炉的耐火材料选用标准,提出了相应的意见和建议,旨在为垃圾焚烧炉耐火材料的科学应用提供良好的参考。 1、前言 城市垃圾与工业废物不但占据大量的空间,同时也会对地球环境产生严重的污染与危害,城市垃圾、废旧物的解决问题成为限制人类发展的主要问题。垃圾焚烧炉作为其中目前应用最为广泛的技术,其具有减容量大、成本低、无害化程度高等问题,同时可以实现能量的回收,是目前绝大多数国家选择使用的垃圾处理技术。 2、垃圾焚烧炉分类 选择耐火材料需要根据垃圾焚烧炉的类型进行判断。目前,常见的垃圾焚烧炉可以划分为炉排型焚烧炉、流化床焚烧炉、间歇式焚烧炉、回转焚烧炉等等。 机械炉排焚烧炉是较早发展的垃圾焚烧炉型式,经过长期的发展,技术日臻完善,运行可靠性高,是目前垃圾焚烧炉市场上的主导产品,其数量占全世界垃圾焚烧市场总量的80%以上。该类炉型的最大优势在于技术成熟,运行稳定、可靠,适应性广,绝大部分固体垃圾不需要任何预处理可直接进炉燃烧。 流化床焚烧炉借助于空气输送装置以及鼓风机装置来进行循环处理,内部焚烧充分...
建言“十四五”能源发展系列活动 第七场: 建言农村能源发展 2020年8月7日 总结报告 农村、农业、农民,即“三农”问题,一直是中央高度关注的话题,连续多年成为中央一号文件的“主角”。得益于电气化的快速推进,中国农村能源发展曾经是令众多发展中国家羡慕的榜样。可是在随后的发展过程中,农村能源发展被忽视,农村成为中国能源转型过程中一个被遗忘的角落,直到近年来因散煤燃烧问题才引起重视。 中国现代能源体系建设离不开广袤的农村。不仅农村居民的炊事、取暖、热水和出行需要清洁、可靠、经济可承受的能源供应,农村地区可再生能源资源的就地开发利用亦是现代能源供应与环境治理体系的重要组成部分。没有现代农村能源生产与消费体系,国家层面的现代能源体系将是不完整的。 “十四五”期间,中国如何规划农村的能源发展?如何给农民提供用得起、用的上,用着方便、没有污染、关键时刻不断供的能源解决方案?中国农村又如何因地制宜充分利用好本地资源发展灵活、经济的分布式能源系统?而且,随着我国农村地区机动车辆的普及和电动化推广,如何加强或更新农网?如何才能让中国的农村能源再次伟大? 2020年8月7日,北京国际能源专家俱乐部携手亚洲开发银行、北大能源...
世界资源研究所(WRI)网站发表高级研究员John Woolard的文章,题目是Beyond Renewables: How to Reduce Energy-Related Emissions by Measuring What Matters(超越可再生能源:如何通过衡量重要因素来减少与能源有关的碳排放)。 自1992年里约气候峰会以来的27年里,可再生能源的使用急剧增加,能源使用和生产效率大幅提高。然而,全球碳排放量继续上升。为什么可再生能源有了巨大的提高和快速增长,但在减少碳排放方面却没有取得进展?怎样才能真正减少与能源有关的二氧化碳排放量? 可再生能源,主要是太阳能和风能,是技术上的成功典范。截至2017年底,全球可再生能源装机容量超过1000吉瓦(GW),与美国的总装机容量大致相等。2017年,中国占全球可再生能源投资的45%,在装机容量(334GW)方面居世界前列,其次是美国(161GW)和德国(106GW)。但是,尽管可再生能源发电量大幅增加,但全球的年排放量并没有显著减少,自1992年以来全球累计排放量一直稳步增加。在过去的10年里,全球化石燃料排放量平均每年340亿吨二氧化碳。如果目前的趋势继续下去,世界将在2040年前突破450ppm的二氧化碳排放标准,带来灾难性后果。 过去几十年来,风能和太阳能...