
首个将太阳能、风能和电池存储相结合的公用事业规模能源工厂最近开业,并开始在北美供电。该项目名为 Wheatridge 可再生能源设施,由 NextEra Energy Resources, LLC 和波特兰通用电气 (PGE) 共同拥有。
首个将太阳能、风能和电池存储相结合的公用事业规模能源工厂最近开业,并开始在北美供电。该项目名为 Wheatridge 可再生能源设施,由 NextEra Energy Resources, LLC 和波特兰通用电气 (PGE) 共同拥有。
太阳能是我们可用的最丰富的可再生能源形式。太阳能收集系统的进步意味着我们可以收集地球上接收到的相当比例的阳光。休斯敦大学的一组研究人员发明了一种新型太阳能收集系统,该系统打破了所有现有技术的效率记录,有朝一日可以部署为 24/7 全天候使用太阳能。
桑迪亚国家实验室的研究人员开发了一种全新的旋转电触点。这项技术被称为 Twistact,它将消除大型风力涡轮机中对昂贵稀土磁体的需求。
苏黎世联邦理工学院分拆的Synhelion已经开始建设 DAWN——它自己的工业工厂,利用太阳能热生产合成燃料。该设施位于德国于利希,将展示从集中阳光到以工业规模生产合成液体燃料的整个过程。
美国研究人员取得了一项新技术突破,他们开发出一种钙钛矿太阳能电池,光电转化效率达24%,为同类报告中最高,且兼具稳定性。相关研究刊发于最新一期《自然》杂志。
澳大利亚太阳能技术公司SunDrive,在采用铜基技术的全尺寸硅异质结(HJT)太阳能电池上实现了26.41%的效率。该结果已得到德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)的正式验证。
针对海上风力发电机组的设计,来自挪威的 World Wide Wind 科技公司,似乎有着相当独特的见解。随着入海越深,基于传统水平轴设计的风力涡轮机(HAWT),其劣势正在愈加显现。但是该公司的浮动式“对转垂直涡轮机”(conventional horizontal-axis wind turbines)方案,却有望通过反向旋转的两组叶片,将输出功率提升一倍以上。
据弗劳恩霍夫协会官网报道,除了西门子能源外,德国弗劳恩霍夫协会正作为主要协调单位承担德国联邦教研部(BMBF)支持的“H2Mare”大型氢能应用研发计划。弗劳恩霍夫机床和周边模具研究所(IWU)领衔的“H2Wind”项目是上述计划中的四个主要子课题之一,自2021年启动以来获得了联邦教研部350万欧元资助,主要开展在离岸风机上安装水电解氢的电解槽的相关研究。
美国能源部 (DOE) 地热能研究前沿观察站 (FORGE) 现场实验室宣布,为多达 17 个项目提供高达 4400 万美元的资金,用于开发和测试技术,以促进增强型地热系统 (EGS) 的创新。
随着世界寻找在不排放二氧化碳的情况下满足其能源需求的方法,太阳能等可再生能源比以往任何时候都更受欢迎。技术采用率正在上升,公司也在想出创新的方法将技术融入我们的日常生活。澳大利亚的一座在建建筑将是第一座配备“太阳能外墙”的建筑,这将有助于其产生超过其需要的电力。
美国能源部 (DOE)发起了碲化镉加速器联盟 (CTAC) — 一项耗资 2000 万美元的计划,旨在降低碲化镉 (CdTe) 太阳能电池的成本、提高效率并开发太阳能电池产品的新市场。
首个第四代核反应堆设计已获得美国核管理委员会 (NRC) 的认证。NuScale 的小型模块化反应堆设计保证了安全、清洁的能源,同时大大降低了成本、土地使用和安装时间。
使用包括太阳能在内的多种能源的组合,使国家的能源系统更具弹性。根据美国能源信息署的数据,太阳能提供了全国约 3% 的电力和亚利桑那州约 9% 的电力。亚利桑那大学 化学与环境工程 副教授 Erin Ratcliff 获得美国能源部太阳能技术办公室 (SETO) 300,000 美元的赠款,以推进扩展像纸薄的柔性太阳能技术。
萨斯喀彻温省和安大略省均选择GE Hitachi作为小型模块化核反应堆(SMR)的供应商,这些反应堆可能在20世纪30年代部署在草原省,并在2018年部署在安大略省。
这是美国有史以来第一次其风能和太阳能的发电量超过核能。据悉,该国4月份的风能和太阳能发电量比核电站多出17.96%。此外,根据SUN DAY运动对新发布的美国能源信息署(EIA)数据的分析,清洁能源的发电量–包括生物质、地热和水电并受太阳能和风能强劲增长的推动–在4月份占美国总发电量的近30%。
将窗户变成有源太阳能电池板的梦想离实现又近了一步。由莫纳什大学材料科学与工程系的 Jacek Jasieniak教授领导的 ARC 激子科学卓越中心的一组研究人员创造了转换效率为 15.5% 的钙钛矿电池,允许超过 20% 的可见光通过。
Avalanche 是一家由 VC 支持的聚变能源初创公司,总部位于华盛顿州西雅图。他们正在设计、测试和建造你可以握在手中的微聚变反应堆。他们的模块化反应堆设计可以堆叠用于无限的电力应用和前所未有的能量密度,以提供清洁能源实现地球脱碳。
德国和比利时的研究人员携手研制出一款新型钙钛矿/铜铟二硒化物(CIS)串联太阳能电池,其光电转化效率达到25%,为迄今同类产品最高值。这款太阳能电池柔韧轻便,用途广泛,有望应用于车辆、便携式设备和可折叠设备内。最新研究刊发于美国化学学会下属《ACS·能源快报》杂志。