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可再生能源存储

新能源
“热电池”革命:可再生能源存储迈向实用化

在追求更加清洁、可持续的能源解决方案的道路上,密歇根大学的一项最新研究表明,将热能直接转化为电能的技术正迅速接近其理论上的效率巅峰,预示着一个更加绿色的电网未来。这项技术不仅效率惊人,而且在可再生能源存储与利用上展现了前所未有的潜力,为太阳能和风能等间歇性能源的广泛应用铺平了道路。

最前沿
改善能源效率:研究团队提出新存储系统以提高替代能源利用率

近年来,可再生能源行业蓬勃发展,风力发电和太阳能发电作为重要的可再生能源,发展潜力巨大。但由于其发电不稳定的特点,要实现大规模利用,就必须解决好能量储存问题。为此,世界各国科研人员开展了大量研究工作。近日,科学家们展开了一项关键性的合作研究取得突破性进展,新研究致力于提高替代能源效率。这一突破性进展为可再生能源的可行性带来了新的曙光。

新能源 最前沿
沙电池:一种存储可再生能源的创新方式

芬兰的一家初创公司 Polar Night Energy 开发出了一种新技术,利用储存在沙子中的太阳能热量为建筑物供暖。该团队通过热仿真优化了热存储和热分配系统的设计,帮助芬兰的城市减少了不可再生的供暖燃料的消耗。

最前沿
德研发卡诺电池存储可再生能源

近日,德国航空航天中心(DLR)领导的科研团队成功建造并测试了以硝酸盐为储存介质的卡诺电池。这种电池装置可将电能以热能的形式储存起来,在需要的时候再用它来发电。未来这项技术有望在工业规模上平衡可再生能源的波动。

最前沿
新研究为热能存储提供创新解决方案

由于社会从化石燃料转向仅间歇性可用的可再生能源,相变材料 (PCM)吸收和释放能量的能力最近引起了更多关注。由于夜间无法获得阳光,并且风向多变,我们无法在需要时立即获取它们的能量;相反,我们需要方法来存储它以备将来使用。PCM 有望成为一种存储解决方案,但迄今为止,相变材料的使用受到技术挑战的限制。

最前沿
最新重大突破:标志着量子电池发展的一个重要里程碑

量子电池具有将能量存储在 新型紧凑、强大的设备中的潜力,可以促进我们对可再生能源的吸收,并大大减少我们对化石燃料的依赖。现在,一个国际科学家小组朝着使量子电池成为现实迈出了重要的一步。根据阿德莱德大学的新闻声明,该团队首次证明了超吸收这一关键概念。

最前沿
由石墨烯制成的超高密度硬盘可存储十倍的数据

剑桥石墨烯中心的研究人员表明,石墨烯可用于超高密度硬盘驱动器 (HDD),与当前技术相比,其性能可提高十倍。该研究发表在 Nature Communications 上,是与埃克塞特大学、印度、瑞士、新加坡和美国的团队合作进行的。

最前沿
IBM的STT-MRAM技术已经临近突破点

磁阻式RAM(MRAM)是针对广泛的商业可用性之中的几种新型的非挥发性存储(NVM)技术之一,但是要将MRAM设计到芯片和系统中,并不像其他类型的存储器那么简单。简单来说,MRAM必须针对其预期目的进行相关调整。

新能源
世界最大的LOHC绿色氢气储存项目工厂在德国开工建设

世界上最大的工业规模的液态有机氢载体(LOHC)储存绿色氢气的工厂正在CHEMPARK Dormagen建设。北莱茵-威斯特法伦州通过progres.nrw计划为该项目提供了900万欧元的资金支持。总部设在克雷菲尔德的Hydrogenious LOHC Technologies子公司LOHC Industrial Solutions NRW GmbH将负责项目管理和工厂运营。

新能源 最前沿
突破性水电系统:英国利用山丘进行大规模可再生能源存储

通过埋在地下的突破性水电系统,数百个(甚至数千个)英国山丘可以转变为可再生能源“电池”。英国初创公司RheEnergise已发明了一种名为High-Density Hydro的储能解决方案,利用山丘上的重力来储存能量。这种低成本、节能、环保的过程类似于现有的水电站,在能源便宜的时候将水抽上山,然后在需要的时候将水释放出来,旋转涡轮机,产生更多的电力。

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