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再生能源存在哪儿?多孔岩石潜力大

  利用风能、太阳能等可再生能源技术产生的能源量往往取决于天气条件,而为保证持续稳定的供电方式,科学家正想方设法在大自然中寻找各种靠谱的储能材料和方法。
  日前,英国爱丁堡大学刊登在《自然·能源》上有关多孔岩石储电的文章称,英国北海海床上的多孔岩石有望用于长期储存可再生能源所产生的电力,从而解决海上风电等储存问题。那么,科学家如何想到采用多孔岩石作为储能介质?还有哪些储存可再生能源的奇思妙想?近日,科技日报记者就相关问题采访了中国科学院电工研究所储能技术研究组组长陈永翀教授。
  大规模储能技术研究成为热点
  据外媒称,英国大多数核电站均将在本世纪20年代末到期退役;而日本日立公司近日也宣布因建设成本上升将暂停其在英国的核电项目;出于减排等因素考虑,英国政府计划2025年前关闭所有火电厂,这将给整个国家的电力供应留下相当大的缺口。
  据介绍,所谓多孔介质压缩空气储能技术(PM-CAES),其工作原理是利用可再生能源的电力为产生压缩空气的发动机提供动力,将这些空气以高压状态储存在砂岩孔隙里。在能源短缺时,释放出井里的压缩空气,为涡轮发电机提供动力,然后将电力输送到电网。
  英国科学家这次对近海盐湖蓄水层进行了多孔岩石储能潜力的预估,利用蒙特卡罗方法计算了在大量多孔岩石的地点上构建电厂的功率输出和效率。研究表明,进行一次PM-CAES存储可以满足两个月所需的空气流量,其往返效率(RT)介于42%至67%之间。此外,该方法地表损耗较小,这将受到土地表面或水资源有限的地区的青睐,同时这项技术在能源需求旺盛的人口密集地区也更具有吸引力。
  一种潜在可行季节性存储技术
  "建设智能电网和分布式能源系统等,储能系统是其中的关键技术。迄今,大规模(500兆瓦以上)商业应用的电力储能系统,主要是抽水蓄能电站。抽水蓄能虽然借助高低落差地势,利用势能差能够大量储能和发电,但是受限于地理条件和投资建设周期长,还需要开发其他大规模储能技术,尤其是跨季节储能技术。"陈永翀指出,多孔岩石分布较广,这将使PM-CAES技术能够跨季节运行,从而大大加强了其应用的普适性。
  根据论文资料,陈永翀分析道,英国研究人员使用数学模型评估这种储能技术的潜力后发现,北海的地质构造可以储存满足英国3个月电力需求的能量,且大量富含多孔岩石的近海盐湖蓄水层靠近风力发电场,这可以在生成和存储之间产生有价值的协同作用。
  论文作者之一、爱丁堡大学的朱利安·穆利-卡斯蒂略指出,这种技术有可能在夏季把可再生能源发电储存起来,留待冬季用电高峰时使用。只是这种方法虽然有可行性,但成本相对较高。另外,多孔岩石储能技术仍存在着不少潜在的问题,未来还需更多研究来完善技术,以便把成本降下来,并提高该技术的应用安全性。
  奇思妙想探寻"存储"路径
  陈永翀指出,实际上,把可再生能源"存"在哪儿,科学家一直在积极探索更多的可能性,如海水蓄能、沙漠储能、人工绿叶等,可谓八仙过海,各显神通。
  德国弗劳恩霍夫协会风能和能源系统研究所设计出名为海中蓄能(StEnSea)的新思路,将蓄能主体为多个内直径30米的混凝土空心球,置于600—800米深海床上。每个球内都有一台水轮发电机和水泵,当电网负载低、电力多余时,水泵会抽出海水进行蓄能;当电网负载高、需要峰值发电时,这些球体的阀门即会打开,让涌进的海水驱动水轮发电。
  研究人员还向绿叶借智慧,效仿自然界的光合作用,即将太阳能转化为化学能,把能量储存在化学键当中,基本上能够实现碳中和的过程,这样通过一定的反应方式吸收环境中的二氧化碳,达到环保和能量储存的目的。同时,提高过程中的转化效率和稳定性,形成获取可再生能源的一种途径。
  另外,有的科学家在尝试抽沙储能的方法,通过皮带将沙子运到高位仓,高位沙子对风叶做功,以沙子的形式储存势能,从而提供发电所需要的动能。(华凌
  张添奥 闫欣)

文化遮蔽和形而上学的禁闭之区别原文于2018年11月30日发布于微信公众号物演通论看世界之四十四,网址如下httpsmp。weixin。qq。coms?bizMzI5MTU2ODQwOQmid224748427为什么要文化先行原文见微信公众号物演通论看世界之五十三,网址如下httpsmp。weixin。qq。coms?bizMzI5MTU2ODQwOQmid2247484411idx1snf17a114西方文化的没落(与刘擎先生对话)2021年2月,王晓宇老师对参与2月27日物演通论读书会的朋友提出了奇怪的准备工作看一遍跨过鸭绿江。我看了两集以后就明白其深意了任何事情,具备了对整体格局的理解才算有了战略的高度。高温引发野火,美国加州请80只山羊帮忙,这是什么操作?就在近日,美国由于连日的高温天气,导致很多地方都出现了因高温引发野火的情况,而在加州,人们为了防止干燥的植被在发生野火的时候助长火势,于是就派遣了80只山羊到郊外,协助消防员们清理如果AI能获诺贝尔奖,那么未来一定有它一席之地FUTURE远见FUTURE远见看见文又一诺奖级别的难题被攻克了!这个被解决的难点就是困扰了科学家们半个世纪的蛋白质折叠问题。但是这个问题的解决不能给任何一个人颁发诺奖,因为这个问投资人过于关注美联储,可能忽视来自欧洲央行的信号那些极度关注美国联邦储备委员会(美联储FED)的每一个政策举动将其视为解锁全球市场走势唯一密码的投资人,可能会错过来自大西洋彼岸的关键信号。解读了上周杰克森霍尔央行会议发出的信号之彩礼真的是落后的习俗传统的糟粕吗?恐怕不是你想象的那样如今结婚彩礼这个事情,已经成为了全社会关注的问题。高昂的彩礼让男青年背上沉重的负担,媒体上也经常看到某地或某人因高价彩礼而被围观。那么,彩礼这个传统习俗,真的是愚昧的老祖宗们传下来中国怎么做到的?天问一号2秒视频引欧洲关注16年都没搞定这2秒文世界2021年是中国航天开始全面建设空间站的一年,在神舟12号载人飞船发射成功之后,进入到了第二阶段建设工程的中国空间站目前一切进展顺利,各项工作都在有条不紊地进行当中。而除开空债务上限临近,机构对美联储逆回购操作的需求突破1万亿美元美国联邦储备委员会(美联储FED)上周五的隔夜逆回购操作吸引的现金规模首次突破1万亿美元,投资者和金融机构继续将资金投入这项工具。美国即将触及债务上限之际,财政部削减国库券发行量,未来十天江南西部华南西部等地高温持续,农业生产需做好防范预计未来十天,江南西部华南西部江汉东部和南部等地还将有36天最高气温超过35以上的高温天气,部分地区最高气温达3739。此外,四川盆地高温天气还将维持2天左右。当前江南江汉等地一季圣路易斯联储总裁美联储应在秋季开始缩减购债规模圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德上周五表示,美国联邦储备委员会(美联储FED)应在今年秋季开始放慢每月1,200亿美元的购债步伐,并相当迅速地削减购债计划,以便让其在2022年头几个
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