Page 15 - 全球能源互联网资讯-2021年第1期
P. 15
总第 11 期 2021 / 01
时电池生产成本下降 86%,有望推动电动车成本继续 件下的实验工作。结果显示,“快速 α 粒子”泄漏将
下降。目前,这款电池已交由日本松下公司生产,年 导致核聚变进程减慢或停止,极有可能导致 SPARC
产能约 3900 万千瓦时。 内部设施损坏。因此,需要及时调整高温超导材料的
美国总统特朗普近日签发“太空核战略力量”行 相对位置以保证“正确对齐”,避免“快速 α 粒子”
政指令,旨在加快美国太空核电开发步伐,巩固其全 泄漏。根据规划,该项目将在 2025 年前建成 10 万千
球核霸主地位。指令明确,美国应推动安全和可持续 瓦装机的核聚变反应堆验证模型,2035 年实现商业
地使用太空核能,开发出满足月球和行星表面使用的 性可控核聚变发电。 (来源 :Techxplore)
核燃料及装置,巩固美国太空统治和战略领导地位。
在具体实施方面,美国宇航局应在 2021 年初提出月 美能源部资助先进储能技术开发及应用
球核电站设计建议 ;2026 年底,由美国能源部与美 美国能源部(DOE)日前宣布将向美国电科院
国国家航空航天局共同合作在月球建造第一座核裂变 (EPRI)提供 60 万美元资金支持,以促进化石燃料发
动力装置,该装置主要包括核反应堆、电力转换单 电领域先进热储能技术开发及应用。此次 DOE 支持
元、散热阵列、电源管理系统等,设计寿命 10 年 ; 的储热技术包括 :液盐联合循环装置,可用于天然气
2027 年完成 40 千瓦核电装置初步验证工作。 (来源 : 发电系统热储能 ;热砂储能技术,可用于燃煤电厂、
Sohu、Huanqiu、Economictimes) 核电、光热项目储能 ;碎石储热技术,探索在天然
气发电系统中实现低成本储能。此外,EPRI 还将与
芬兰高校提出新型家用离网光储解决方案 DOE 合作,共同在 H2@Scale 框架下推进先进氢能
芬兰拉普兰塔理工大学(LUT)日前在《太阳能》 技术开发应用,旨在有效降低氢能生产、运输、存储和
杂志刊发《北方气候条件下基于光伏、蓄电池、氢储 使用成本,加快氢能项目开发,进一步提升电网灵活性,
能的离网家用能源系统技术可行性评估》,提出新型家 促进可再生能源电力消纳。 (来源 :World-energy)
用离网光储解决方案。根据该方案,蓄电池将在光伏
超发时段储能以满足家庭短时高峰用电需求 ;当蓄电池 区块链技术将引领能源管理新一轮技术变革
处于满电状态时,多余光伏电力将用于电解制氢并将其 近日媒体撰文指出,能源电力作为国家重要基础
存于储氢装置中,用于满足北方冬季光照不足条件时的 性行业,其发展、交易过程中的安全性、效率、信任
家庭用能需求。LUT 研究人员在对一座配备有 21 千瓦 度等问题日益受到关注 ;将区块链技术与能源电力结
光伏装机、20 千瓦时蓄电池容量、170 公斤储氢容量的 合,能够优化能源电力交易模式、提高交易效率、减
住宅长达 3 年的用能数据进行分析后表示,在家庭用电 少电网事故、促进能源电力产业健康发展。电力公司
需求峰值不太高的情况下,离网光储解决方案在北方地 通过安装基于区块链技术的智能电表,输入智能合约,
区具有良好适用性。 (来源 :Solar Energy、BJX) 可实现对光伏和风电等清洁电力来源的智能切换 ;越
来越多的发电、电网和售电公司看好使用区块链技术、
美国公布核聚变“SPARC”项目研究进展 智能合约等机制促进电力信息高效利用、提高交易效
美国能源部普林斯顿等离子体物理实验室 率。目前,中国已有南方电网、南京林洋电力、国网
(PPPL)、麻省理工学院等离子体科学与融合中心等 湖南电力公司等机构试点开展“区块链 + 能源”项目
机构近日联合在《等离子体物理学》上刊文介绍核聚 建设及应用。据市场调研公司 Technavio 预测,2019
变“SPARC”项目研究进展。文章称,该项目已完成 年—2023 年,区块链技术在全球能源电力行业的应用
在钇钡氧化铜高温超导材料和强磁场(23 特斯拉)条 市场规模有望增长 65% 左右。 (来源 :IN-EN)
13