
剑桥大学、帝国理工学院和新加坡研究人员开发了一种在下一代太阳能电池上打印超薄涂层的方法,使它们能够与硅基太阳能电池协同工作,以实现更高的能量转化效率。
剑桥大学、帝国理工学院和新加坡研究人员开发了一种在下一代太阳能电池上打印超薄涂层的方法,使它们能够与硅基太阳能电池协同工作,以实现更高的能量转化效率。
Flexturbine先进涡轮技术推动化石燃料电厂发动机技术发展实现灵活发电,欧洲资助并由制造商主导的研究项目FLEXTURBINE和TURBO-REFLEX研究了具有成本效益和具有前景的方法,使现有电厂满足这一需求。
南方公司是美国领先的能源公司,正在与泰拉能源公司作,开发一种使用液盐作为冷却剂和燃料的氯化物熔盐快堆(MCFR)。美国能源部已经为该项目投入了2800多万美元的成本分摊资金,以进一步确定和试验堆内使用的材料。
美国能源部(DOE)日前宣布资助3000万美元支持“小型固体氧化物燃料电池(SOFC)系统和复合能源系统”主题的研发项目,致力于开发先进技术,利用固体氧化物电解电池(SOEC)技术,进一步改善小规模SOFC发电系统技术发电效率和成本效益,使其达到商业化应用水平。本次资助将聚焦三大技术主题,包括:(1)小型分布式SOFC发电系统;(2)用于生产氢气和电力的复合系统开发和验证;(3)用作SOFC燃料的煤制合成气净化技术开发。
近年来,随着可持续发展及绿色环保观念的不断普及深入,越来越多的太阳能新能源建筑拔地而起。这些建筑用不同的方式实践太阳能环保理念,ENVISION将展示一个全面创新概念,从建筑表面中收集太阳能是不是很棒的想法?这是第一次从所有建筑物表面(透明和不透明)中收集能量的实践。
据《核能内幕》(Nuclear Energy Insider)网报道,美国能源部将在美国实施设计创新,规模化地测试首台小型模块式反应堆(SMR),用以于优化非电应用“收益流”。
美国田纳西河谷管理局(TVA)先进核反应堆技术经理但·斯托特告诉《核能内幕》记者,TVA调整核电厂应急区域安全的“方法学”,美国核管会新的、有利的“裁决”,可能为退役和靠近人口中心的火电厂旧址建先进堆型核电厂提供“机遇”。
热能可广泛应用于家庭供热、工业过程供热和火力发电。一种很有前途的储存太阳能的方法是所谓的分子太阳能热(MOST)储能系统,在其中光控分子吸收阳光,并经化学异构化为亚稳态的高能物种。
荷兰太阳能设计师Marjan van Aubel推出的太阳能电池板,看起来好像是用彩色玻璃制成的,作为迪拜设计博览会荷兰馆的一部分。这些彩色太阳能面板为可持续能源带来美感。面板轻巧且模块化设计,可根据设计要求的变化和适应性轻松重复利用。
为了解决环保中的碳排放问题,航空工业的主流解决方案是电推技术,而对地面燃气轮机,它的主流解决方案则是将燃料替换为氢气,通过先进的燃烧室设计技术,让未来的燃气轮机可以燃烧100%含量的氢燃料。
一直以来,核废料存放、安全性都是核分裂电厂常年不受欢迎的主因,它能带来庞大稳定的电力,但随之而来的核废料辐射将延续好几万年,若意外发生,更可能会造成环境与人们都难以负担的灾难,因此核能争议长久不休。而新型第四代反应炉或许能稍稍缓解纷争,它在持久性、安全性、可靠性、经济性、抑制核扩散与物理防护上有大量的改善。
美国能源部几十年来,首次为一家私营公司仅约1.5 MWe的微堆大开绿灯:从选址到燃料供应,甚至20年后的“乏燃…
60多年来,核能作为一种清洁可靠的能源,世界各地包括美国在内的某些电力市场上,现有的反应堆可能、而且确实可以灵活运行,而新技术可以将核系统的多功能性扩展到更大的极限。
美国众议院气候危机专门委员会发布了一份报告,确立了到2050年在美国范围内实现全经济净零温室气体排放的目标。《气候危机行动计划》包括支持保持现有核电站的运转和呼吁国会支持先进核技术的发展。
新一代核燃料:Triso颗粒将解决传统核反应堆熔毁问题——核泄漏的基本成因。它自带安全功能,将为新一代高温反应堆提供动力。
在过去的几周里,澳大利亚的国家和州政府组织已经宣布了对太阳能项目的不同阶段的考虑,包括一系列先进和创新的存储解决方案。
ABB与法国液化气技术企业Hydrogène(HDF)签署谅解备忘录(MOU),共同制造能够为远洋船舶提供动力的兆瓦级燃料电池系统,在船舶应用燃料电池电站的组装和生产方面密切合作。
近日,日本千代田化工建设公司等成立的“新一代氢能链技术研究合作组”6月25日向媒体公开了川崎市临海地区的专用成套设备,此处正在推进全球首个利用国外进口氢气发电的验证项目。
超导转子首次成功地在主动风力机上进行了测试,EcoSwing设计,开发和制造了用于3.6兆瓦风力涡轮机的全尺寸超导发电机,并在丹麦的Thyborøn进行了现场测试。
到目前为止,制氢过程成本一直很高。但是,sgh2energy新工艺使成本降低了五到七倍,与使用电解和可再生能源产生的绿色氢相比,碳排放减少了两到三倍。该设施还将为每吨垃圾掩埋空间节省45至68欧元。