번호 검색 :4 저자 :사이트 편집기 게시: 2020-07-06 원산지 :강화 된
최근 몇 년 동안 새로운 에너지 차량의 개발 속도는 놀라운 시점에 이르렀으며, 새로운 에너지 차량의 빈번한 목록은 말할 것도없고, 사용자는 그처럼 다양한 선택을 한 적이 없으며, 새로운 에너지 관련 기술의 개발은 그 개발입니다. 키. 그렇다면 새로운 에너지 차량 개발에서 무시할 수없는 핵심 기술은 무엇입니까? 우리가 새로운 에너지 기술을 가져 오는 건식 제품을보십시오.
CCHP
CCHP는 천연 가스를 주 터빈으로 사용하여 가스 터빈, 마이크로 터빈 또는 내연 기관 발전기 및 기타 가스 화력 발전 장비를 구동합니다. 발전된 전기는 사용자의 전력 수요를 공급합니다. 발전 후 시스템에서 방출되는 폐열은 폐열 회수 및 활용 장비를 통해 사용자에게 제공됩니다. 가열 및 냉각. CCHP는 전통적인 결합 열 및 전력 CHP의 확장으로서 발전 요구를 충족시킬뿐만 아니라, 공간 가열, 물 가열 및 공간 냉각을위한 열원으로서 부산물로서 재생 될 열을 방출 할 수 있습니다. 이 기술은 종종 건물의 에어컨 장비에 적용되며 흡수 냉각기에서 폐열에 의해 생성 된 전기 에너지의 비율은 특정 요구 사항을 충족시키기 위해 달라질 수 있습니다.
독립적 인 난방 및 전력 시스템과 비교하여 결합 된 냉난방 시스템은 에너지 효율을 개선 할뿐만 아니라 에너지를 절약 할뿐만 아니라 연료 및 에너지 비용을 절감하여보다 경제적 이점을 제공합니다. CCHP와 바이오 가스와 같은 재생 가능 에너지의 조합은 에너지 변환을 더욱 촉진 시켰으며, 동시에 이산화탄소 배출량 감소를 통해 점점 심각한 온실 효과에 기여했기 때문에 잠재력을 무시할 수 없습니다.
배터리 기술
최근 배터리 기술 연구에 점점 더 많은 관심을 기울이고 있으며 전 세계 국가들이 배터리 기술에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 현재, 배터리 분야에서, 상이한 유형의 배터리가 상이한 애플리케이션 시나리오에서 이용되고있다. 배터리 기술의 급속한 발전은 또한 전 세계 에너지 변환 속도를 가속화했습니다.
배터리 기술에는 여러 가지 유형이 있으며, 5 가지 주요 범주의 알루미늄-공기 배터리, 납산 배터리, 연료 전지, 용융 염 배터리 및 리튬 배터리가 가장 많이 사용됩니다.이 다섯 가지 중에서 가장 일반적인 것은 리튬 이온 배터리로 효율이 80 %에 이릅니다. 85 %, 복잡한 설치 조건이 필요하지 않고 수명이 길고 출력 전력이 높지만 안전성이 약간 떨어지며 배터리 관리 시스템에 대한 요구 사항이 상대적으로 높으며 배터리 시스템 비용도 높습니다. 납산 배터리의 전체 효율은 약 70 % ~ 75 %이며, 과충전 반응을 제어하여 안전성을 향상시킬 수 있습니다. 배터리 관리가 복잡하지 않으며, 단기 상각 및 초기 투자는 비교적 적지 만 환기 요구 사항은 비교적 높습니다. 사이클 수명은 제한되어 있으며 현재는 주파수 변조, 전압 조정, 무정전 전원 공급 장치, 태양 광 에너지 저장 시스템 및 아일랜드 그리드에 주로 사용되며, 미래에 완전한 자동화 된 생산 라인을 구축 할 수 있다면 애플리케이션 규모는 계속 확장 될 것입니다. 또한, 용융 염 배터리의 총 효율은 약 68 % ~ 75 %이며,이 배터리 유형은 에너지 밀도가 높고 수명이 15 년에서 20 년 정도이며, 나트륨 및 황 자원의 원자재 비용은 낮지 만 작동 온도는 매우 높습니다. 사용 중 잠재적 인 위험을 초래할 수 있으며 현재 주로 주파수 변조, 피크 시프 팅, 전기 자동차, 아일랜드 그리드 및 무정전 전원 공급 장치에 사용됩니다.
전력 가스 기술
재생 가능 에너지 발전은 간헐적 인 발전 특성과 제어 능력이 좋지 않기 때문에 대규모 그리드 연결 운영에 큰 어려움이 있습니다. Electric-to-gas 기술은 수소를 사용하여 전통적인 전력 시스템과 천연 가스 시스템 사이의 격차를 해소하여 전력 시스템과 천연 가스 시스템 간의 양방향 에너지 흐름을 가능하게하며 가스-전기 네트워크의 긴밀한 통합을 촉진하고 재생 가능 에너지 발전의 변동을 해결합니다. 성적인 문제는 새로운 방법을 제공합니다. 가스 대 전기 기술은 미래의 다중 에너지 시스템을위한 중요한 지원 기술입니다.
PtG (Power to Gas)는 전기 에너지를 높은 에너지 밀도의 연료 가스로 변환하는 기술입니다. Electric-to-gas 기술은 먼저 물을 전기 분해하여 수소 (PtH2)를 생성합니다. 수소 (PtH2)는 운송 또는 기타 산업 분야의 파이프 라인에 직접 주입되거나 대기에서 생성 된 이산화탄소, 바이오 매스 폐가스 및 산업용 폐가스와 메탄 화를 통해 결합 될 수 있습니다 후속 수송을 위해 반응물을 메탄 (PtCH4)으로 전환시킨다. 전해수에 사용되는 전기가 태양 에너지 또는 풍력 에너지에서 나오는 경우 전기 대 가스 기술은 모든 응용 분야에서 재생 가능한 에너지의 포괄적 인 활용 시스템을 형성 할 수 있습니다.
상 변화 에너지 저장 기술 PCM 기술
상 변화 에너지 저장은 상 변화 재료 (Phase Change Material, PCM) 열 저장 특성을 이용하여 열을 저장 또는 방출하여 상 변화 재료의 주변 환경 온도의 특정 조절 및 제어를 달성하는 열 에너지 저장의 한 유형입니다. 이에 의해, 에너지 사용의 시간적 및 공간적 분포를 변경하고 에너지 사용 효율을 향상시킨다.
상 변화 에너지 저장은 하나의 물리적 상태에서 다른 물리적 상태로 전환하는 동안 재료의 열역학적 상태 (엔탈피)의 변화를 이용합니다. 예를 들어, 얼음이 물에 녹 으면 주변 환경에서 많은 열을 흡수해야하며 다시 응고 될 때 많은 열을 방출해야합니다. 이 흡열 / 발열 공정에서, 물질의 온도는 변하지 않고 유지된다. 즉, 작은 온도 변화 범위 내에서 많은 양의 에너지를 가져올 수있는 변환 공정은 상 변화 에너지 저장의 주요 특징이다.
수소 기술
수소는 전통적인 화학 생산 분야의 생산 재료이며, 매우 유연한 에너지 운반 장치이며, 전기를 제외하고 드문 제로 배출 에너지 운반 장치 중 하나이며 연소 후 제품은 물만 있습니다. 에너지 운반체로서 수소는 운송, 산업 및 건설과 같은 다양한 분야에서 에너지 공급에 중요한 역할을하며 연료 전지 기술을 결합하면 미래의 저탄소 에너지 시스템의 작동 유연성을 크게 향상시킬 수 있습니다.
현재 수소 에너지 산업은 산업 원자재에서 에너지 활용으로 수소를 변환하는 초기 단계에 있으며, 이는 일본, 도쿄, 일본에서 수소 에너지 개발을위한 일련의 계획을 수립했다. 중국은 40 곳의 수소 보급소를 설립하거나 설립 할 계획인데 그 중 12 곳의 수소 보급소가 가동 중이며 20 곳 이상의 수소 보급소가 건설 중이며,이 수소 보급소는 주로 중국 동부에 위치하고 있으며, 그 중 8 곳의 수소 보급소는 광동성 포산에 건설 중이다 .
수소 생산 장비, 운송 장비 및 수소 급유소 및 기타 인프라 건설은 수소 에너지 개발의 첫 단계이며, 이는 또한 수소 에너지 개발이 직면하게 될 가장 큰 과제입니다. 기본 장비 비용은 산업용 체인의 모든 링크에서 과소 평가 될 수 없습니다. 유연한 2 차 에너지 원인 수소 에너지는 전력망, 히트 파이프 네트워크 및 다양한 유형의 연료를 효과적으로 결합하여 에너지 공급 엔드의 통합을 촉진하고 다중 에너지 상보성을 달성하며 에너지 효율을 향상시킬 수 있습니다.
응축 보일러
보일러는 에너지 공급 측면에서 일반적인 산업 생산 및 민간 장비로서 연료 연소에 의해 방출되는 열 에너지 또는 기타 열 에너지를 사용하여 작동 유체 또는 다른 유체를 특정 매개 변수로 가열하여 난방 요구를 충족시킵니다. 그러나이 에너지 교환 과정에서는 항상 에너지 손실의 일부가 될 것입니다. 동일한 가스를 소비하는 조건에서 더 많은 에너지를 생성하고 에너지 효율을 개선하는 방법은 에너지 공급 분야에서 중요한 문의 방향입니다. 이 과정에서 효율적인 응축 보일러 기술이 탄생했습니다.
기존의 보일러 배기 온도는 약 110 ℃ -200 ℃이며, 응축 보일러의 응축 연소 기술은 연도 가스의 온도를 50 도로 낮추고 연도 가스의 일부를 액체 상태로 응축하고 가스에서 액체로 변하는 연도 가스의 열을 흡수 할 수 있습니다. 즉, 연도 가스에 의해 원래 제거 된 열이 회수되어 열이 완전히 이용되고 열 손실이 크게 감소된다. 따라서 열 효율은 일반 보일러보다 훨씬 높으며 최대 98 %입니다. 또한, 응축 보일러는 완전 사전 혼합 연소 기능도 갖추고있어 공기와 가스 비율의 불일치로 인한 불완전한 연소 및 자원 낭비를 피할 수 있습니다. 응축 보일러의 연소실은 보통 구리 및 알루미늄 재료보다 내산성 및 내식성이 높은 스테인레스 스틸 재질로 만들어져 서비스 수명이 20 년 이상에 달할 수 있으며 투자 관점에서 상당한 경제적 가치를 지닙니다.
히트 펌프 기술
열 펌프는 저급 열 에너지를 최대한 활용하는 효율적인 에너지 절약 장치입니다. 열은 고온 물체에서 저온 물체로 자발적으로 전달 될 수 있지만 반대 방향으로 자발적으로 진행될 수는 없습니다. 열 펌프의 작동 원리는 역 사이클 모드에서 저온 물체에서 고온 물체로 열을 강제로 전달하는 기계 장치로 소량의 역 사이클 순 작업 만 소비하고 대량의 열 공급을 얻을 수있어 저급 적용을 효과적으로 줄일 수 있습니다 열 에너지는 에너지 절약 목적을 달성하는 데 사용됩니다.
일반적인 유형의 열 펌프는 공기 열 펌프 또는 공기-물 열 펌프로, 주변 공기 또는 배기 가스에서 난방이 필요한 집으로 열을 전달할 수 있습니다. 냉각수, 압축 및 가열 기술의 독창적 인 사용 덕분에 여름에는 고온과 겨울에는 영하의 온도 모두에서 사용할 수 있습니다. 수열 펌프 (물-물 열 펌프라고도 함)는 비교적 따뜻한 지하수에서 열을 추출한 다음 지하수를 다시 가져와야하며 토양과 지하수를 보호하려면 이러한 열 펌프를 사용하기 전에 승인이 필요한 경우가 많습니다. 또한 지열 히트 펌프가있어 프로브 또는 표면 수집기를 통해 지열 에너지를 직접 흡수 할 수있어 매우 편리하고 널리 사용됩니다. 열 펌프는 저탄소 및 환경 친화적 일뿐만 아니라 작동시 비교적 조용합니다. 소형 건물에 사용할 수 있으므로 현대 난방 시스템 및 가정에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 장기적인 경제적 관점에서 추가 연료 비용이 필요하지 않기 때문에 기존 가열 및 냉각 시스템보다 장점이 있습니다.
바이오 매스
바이오 매스 에너지는 대기, 물, 땅 등을 사용하여 광합성에 의해 생성 된 다양한 유기체, 즉 모든 살아있는 유기체 물질을 일반적으로 바이오 매스라고합니다. 식물, 동물 및 미생물이 포함됩니다. 광범위한 개념 : 바이오 매스에는 모든 식물, 미생물, 식물 및 미생물을 먹는 동물 및 그들이 생산하는 폐기물이 포함됩니다.
직접 연소, 바이오 매스 가스화, 액체 바이오 연료 바이오 가스 (바이오 가스 발전 기술 바이오 가스 연료 전지 기술), 바이오 수소 생산, 바이오 매스 발전 기술, 1 차 배터리 등과 같은 바이오 매스 에너지 이용 범위도 매우 넓으며, 이러한 기술은 다음과 같습니다. 새로운 에너지 차량의 개발은 중요한 역할을하며 동시에 이러한 기술은 유가를 어느 정도 억제 할 수 있으며 미래의 개발 잠재력은 엄청납니다.
가상 발전소
최근에는 분산 전원, 제어 가능한 부하 및 에너지 저장 장치를 포함한 다양한 분산 에너지 소스를 통합하기 위해 가상 발전소가 제안되었습니다. 기본 개념은 분산 전력 관리 시스템을 통해 전력 그리드의 분산 전원, 제어 가능한 부하 및 에너지 저장 장치를 가상 제어 가능한 집계로 집계하고 전력 그리드의 운영 및 스케줄링에 참여하며 스마트 그리드 및 분산 전원을 조정하는 것입니다. 모순, 전력망과 사용자를위한 분산 에너지의 가치와 이점을 완전히 활용하십시오. 가상 발전소는 주로 발전 시스템, 에너지 저장 장치 및 통신 시스템으로 구성됩니다.
가상 발전소는 통합 인식, 물리적 ID 애플리케이션, 정확하고 능동적 인 수리, 가상 발전소, 스마트 에너지 서비스 원 스톱 처리 및 빅 데이터 애플리케이션과 같은 영역에서 그리드 회사 및 신흥 비즈니스 엔티티에 권한을 부여합니다. 종합적인 에너지 서비스 플랫폼을 예로 들어, 우리는 입구를 사용하여 에너지 효율 서비스 공유 플랫폼, 지방 고객 측 에너지 사용 서비스 플랫폼, 새로운 에너지 빅 데이터 플랫폼, 인터넷 차량, 인터넷 클라우드 네트워크, 스마트 에너지 제어 및 기타 시스템을 통합하고 대규모 응집력을 발휘할 수 있습니다. 효과 : 외부 적으로 그리드 연결, 모니터링, 측정, 청구, 거래, 운영 및 유지 보수와 같은 통합 된 플랫폼 기반 공유 서비스를 다양한 신흥 기업에 제공 할 수 있습니다. 미래에, 가상 발전소는 그 많은 우수한 특성으로 \"에너지 시장을 침범\"할 것이다.
