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高温卡诺电池关键技术及应用现状
1
作者
封官斌
李跃林
+4 位作者
程孝峰
侯冰
曲大伟
徐冉
张磊
《热力发电》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第12期1-9,共9页
随着可再生能源的快速发展,为应对间歇性和可变电力生产带来的挑战,电网侧能源存储解决方案的需求不断增加。卡诺电池作为多种成熟电热转换和存储技术的集成,因其可扩展性和不受地理限制的优势,正受到越来越多的关注。综述卡诺电池的基...
随着可再生能源的快速发展,为应对间歇性和可变电力生产带来的挑战,电网侧能源存储解决方案的需求不断增加。卡诺电池作为多种成熟电热转换和存储技术的集成,因其可扩展性和不受地理限制的优势,正受到越来越多的关注。综述卡诺电池的基本原理、关键技术、应用前景及当前研究现状;探讨了高温卡诺电池技术的定义,以及关键设备如压缩机和膨胀机的运行特性与技术挑战;分析了基于电加热和双向循环(如布雷顿循环和朗肯循环)的卡诺电池系统的实际应用案例和技术前景,为未来研究和技术开发提供参考。
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关键词
储能技术
卡诺电池
高温技术
热泵
朗肯循环
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职称材料
静电纺丝碳纳米纤维电极液流电池研究进展
2
作者
王绍民
徐冉
+4 位作者
王灿文
李松涛
王学斌
秦世泰
王锐
《热力发电》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第10期11-20,共10页
液流电池因其具有安全、循环寿命长、环境友好和扩容性强等优势,成为目前最有前途的大规模储能技术之一。电极作为液流电池的关键材料,其性能对电池性能有着重大影响。综述了静电纺丝碳纳米纤维电极在液流电池中的研究进展,介绍了静电...
液流电池因其具有安全、循环寿命长、环境友好和扩容性强等优势,成为目前最有前途的大规模储能技术之一。电极作为液流电池的关键材料,其性能对电池性能有着重大影响。综述了静电纺丝碳纳米纤维电极在液流电池中的研究进展,介绍了静电纺丝碳纳米纤维的制备原理以及关键制备参数的影响,详细阐述了电纺碳纳米纤维电极结构和化学性质的调控方法及其对电池性能的影响,包括纤维微观结构的调控、杂原子掺杂和催化改性等;指出电极反应活性面积和化学性质影响的电化学活性与传质性能之间的协同是电极调控的关键,通过对纤维进行造孔或新型结构设计可以调控纤维的微观结构和表面性质,杂原子掺杂和引入催化剂可以提高电极的活性面积和亲水性,以促进电极的电化学活性;提出了电纺碳纳米纤维电极从实验室制备到规模化发展存在的问题及未来发展方向。
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关键词
液流电池
电极
静电纺丝
碳纳米纤维
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职称材料
大比例掺氨下煤粉火焰区喷氨位置对燃烧及NO生成特性的影响
被引量:
6
3
作者
徐连兵
陈璟
+6 位作者
魏书洲
杨凯
张超群
张文振
刘欣
王学斌
马仑
《洁净煤技术》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第9期134-144,共11页
掺烧零碳燃料氨是一种现实可行的燃煤发电减碳技术手段。以某40 MW煤粉燃烧试验炉为研究对象,基于数值模拟研究了煤粉大比例掺烧氨且不采用深度空气分级条件下,纯氨或氨/空气混合气从煤粉火焰区不同位置(根部火焰区、中部火焰区及尾部...
掺烧零碳燃料氨是一种现实可行的燃煤发电减碳技术手段。以某40 MW煤粉燃烧试验炉为研究对象,基于数值模拟研究了煤粉大比例掺烧氨且不采用深度空气分级条件下,纯氨或氨/空气混合气从煤粉火焰区不同位置(根部火焰区、中部火焰区及尾部火焰区)送入炉内时燃烧及NO生成特性。结果表明,无论是纯氨还是氨/空气混合气送入炉内,均使飞灰含碳量略有增加;由于主燃区氧量相对充足,混氨燃烧NO生成显著且出口NO浓度高于单煤燃烧。在纯氨送入方式下,随喷氨位置由煤粉火焰根部区逐渐下移至煤粉火焰尾部区,飞灰含碳量和出口NO浓度逐渐降低。然而,在氨/空气混合气送入方式下,随喷氨位置由煤粉火焰根部区移动至煤粉火焰尾部区,飞灰含碳量和NO浓度逐渐增加。综合考虑燃尽及NO排放特性,纯氨送入时建议由煤粉火焰尾部区送入炉内,而氨/空气混合气送入时建议由煤粉火焰根部区送入炉内,既可有效减弱掺氨对煤粉燃尽特性的影响,又可控制NO生成。
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关键词
煤粉/氨混燃
煤粉火焰区
喷氨位置
燃烧特性
NO
数值模拟
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职称材料
题名
高温卡诺电池关键技术及应用现状
1
作者
封官斌
李跃林
程孝峰
侯冰
曲大伟
徐冉
张磊
机构
国家能源集团山东电力有限公司
国家
能源
蓬莱发电
有限公司
北京低碳清洁
能源
研究院
出处
《热力发电》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第12期1-9,共9页
基金
国家能源集团科技项目(GJNY-23-74)。
文摘
随着可再生能源的快速发展,为应对间歇性和可变电力生产带来的挑战,电网侧能源存储解决方案的需求不断增加。卡诺电池作为多种成熟电热转换和存储技术的集成,因其可扩展性和不受地理限制的优势,正受到越来越多的关注。综述卡诺电池的基本原理、关键技术、应用前景及当前研究现状;探讨了高温卡诺电池技术的定义,以及关键设备如压缩机和膨胀机的运行特性与技术挑战;分析了基于电加热和双向循环(如布雷顿循环和朗肯循环)的卡诺电池系统的实际应用案例和技术前景,为未来研究和技术开发提供参考。
关键词
储能技术
卡诺电池
高温技术
热泵
朗肯循环
Keywords
energy storage technology
Carnot battery
high-temperature technology
heat pump
Rankine cycle
分类号
TM912 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
静电纺丝碳纳米纤维电极液流电池研究进展
2
作者
王绍民
徐冉
王灿文
李松涛
王学斌
秦世泰
王锐
机构
国家能源集团山东电力有限公司
北京低碳清洁
能源
研究院
国家
能源
蓬莱发电
有限公司
出处
《热力发电》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第10期11-20,共10页
基金
国家能源集团科技项目(GJNY-2374)。
文摘
液流电池因其具有安全、循环寿命长、环境友好和扩容性强等优势,成为目前最有前途的大规模储能技术之一。电极作为液流电池的关键材料,其性能对电池性能有着重大影响。综述了静电纺丝碳纳米纤维电极在液流电池中的研究进展,介绍了静电纺丝碳纳米纤维的制备原理以及关键制备参数的影响,详细阐述了电纺碳纳米纤维电极结构和化学性质的调控方法及其对电池性能的影响,包括纤维微观结构的调控、杂原子掺杂和催化改性等;指出电极反应活性面积和化学性质影响的电化学活性与传质性能之间的协同是电极调控的关键,通过对纤维进行造孔或新型结构设计可以调控纤维的微观结构和表面性质,杂原子掺杂和引入催化剂可以提高电极的活性面积和亲水性,以促进电极的电化学活性;提出了电纺碳纳米纤维电极从实验室制备到规模化发展存在的问题及未来发展方向。
关键词
液流电池
电极
静电纺丝
碳纳米纤维
Keywords
flow batteries
electrodes
electrospun
carbon nano-fiber
分类号
TM912 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
大比例掺氨下煤粉火焰区喷氨位置对燃烧及NO生成特性的影响
被引量:
6
3
作者
徐连兵
陈璟
魏书洲
杨凯
张超群
张文振
刘欣
王学斌
马仑
机构
国家能源集团山东电力有限公司
国电
电力
发展股份
有限公司
三河发电
有限
责任
公司
河北省燃煤电站污染防治技术创新中心
烟台龙源
电力
技股份
有限公司
西安交通大学
能源
与动力工程学院
华中科技大学煤燃烧
国家
重点实验室
出处
《洁净煤技术》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第9期134-144,共11页
文摘
掺烧零碳燃料氨是一种现实可行的燃煤发电减碳技术手段。以某40 MW煤粉燃烧试验炉为研究对象,基于数值模拟研究了煤粉大比例掺烧氨且不采用深度空气分级条件下,纯氨或氨/空气混合气从煤粉火焰区不同位置(根部火焰区、中部火焰区及尾部火焰区)送入炉内时燃烧及NO生成特性。结果表明,无论是纯氨还是氨/空气混合气送入炉内,均使飞灰含碳量略有增加;由于主燃区氧量相对充足,混氨燃烧NO生成显著且出口NO浓度高于单煤燃烧。在纯氨送入方式下,随喷氨位置由煤粉火焰根部区逐渐下移至煤粉火焰尾部区,飞灰含碳量和出口NO浓度逐渐降低。然而,在氨/空气混合气送入方式下,随喷氨位置由煤粉火焰根部区移动至煤粉火焰尾部区,飞灰含碳量和NO浓度逐渐增加。综合考虑燃尽及NO排放特性,纯氨送入时建议由煤粉火焰尾部区送入炉内,而氨/空气混合气送入时建议由煤粉火焰根部区送入炉内,既可有效减弱掺氨对煤粉燃尽特性的影响,又可控制NO生成。
关键词
煤粉/氨混燃
煤粉火焰区
喷氨位置
燃烧特性
NO
数值模拟
Keywords
pulverized coal co-firing with ammonia
pulverized-coal flame zone
ammonia injection location
combustion characteristic
NO
numerical simulation
分类号
TQ53 [化学工程—煤化学工程]
TK114 [动力工程及工程热物理—热能工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
高温卡诺电池关键技术及应用现状
封官斌
李跃林
程孝峰
侯冰
曲大伟
徐冉
张磊
《热力发电》
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
静电纺丝碳纳米纤维电极液流电池研究进展
王绍民
徐冉
王灿文
李松涛
王学斌
秦世泰
王锐
《热力发电》
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
大比例掺氨下煤粉火焰区喷氨位置对燃烧及NO生成特性的影响
徐连兵
陈璟
魏书洲
杨凯
张超群
张文振
刘欣
王学斌
马仑
《洁净煤技术》
CAS
CSCD
北大核心
2023
6
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职称材料
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