秦皇島氫能燃料電池批發
發布時間:2022-07-09 01:57:41
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乏燃料后處理與高放廢物安全處理處置技術創新:推進大型商用水法后處理廠建設,加強燃料循環的干法后處理研發與攻關。開展高放廢物處置地下實驗室建設、地質處置及安全技術研究,完善高放廢物地質處置理論和技術體系。圍繞高放廢液、高放石墨、α廢物處理,以及冷坩堝玻璃固化高放廢物處理等方面加強研發攻關,爭取實現放射性廢物處理水平進入國家行列。研究長壽命次錒系核素總量控制等放射性廢物嬗變技術,掌握次臨界系統設計和關鍵設備制造技術,建成外源次臨界系統工程性實驗裝置。

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因此,亟待加強上述關鍵材料核心部件的技術轉化,加快形成具有完全自主知識產權的批量制備技術和建立產品生產線,實現關鍵材料核心部件的國產化與批量生產。同時,進一步提高電堆比功率,降低電堆鉑用量,才能大幅降低燃料電池產品的成本。電堆和系統可靠性與耐久性有待提高目前,我國燃料電池堆和系統可靠性與耐久性等與國際科學水平仍存在差距,在全工況下的可靠性與耐久性有待提高。燃料電池系統可靠性與壽命不完全由電堆決定,還依賴于系統配套,包括燃料供給、氧化劑供給、水熱管理和電控等。

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煤炭清潔利用技術創新:加強煤炭分級分質轉化技術創新,研究煤氣化、大型煤炭熱解、焦油和半焦利用、氣化熱解一體化、氣化燃燒一體化等技術,開展3000噸/天及以上煤氣化、百萬噸/年低階煤熱解、油化電聯產等示范工程。開發清潔燃氣、超清潔油品、航天和軍用特種油品、重要化學品等煤基產品生產新工藝技術,研究催化劑體系和反應器。加強煤化工與火電、煉油、可再生能源制氫、生物質轉化、燃料電池等相關能源技術的耦合集成,實現能量梯級利用和物質循環利用。研發適用于煤化工廢水的全循環利用“零排放”技術,加強成本控制和資源化利用,完成大規模工業化示范。進一步提高常規煤電參數等級,積極發展新型煤基發電技術,提升煤電能效水平;研發污染物一體化脫除等新型技術,不斷提高污染控制效率、降低污染控制成本和能耗。

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非常規油氣和深層、深海油氣開發技術創新:深入開展頁巖油氣地質理論及勘探技術、油氣藏工程、水平井鉆完井、壓裂改造技術研究并自主研發鉆完井關鍵裝備與材料,完善煤層氣勘探開發技術體系,實現頁巖油氣、煤層氣等非常規油氣的高效開發,保障產量穩步增長。突破天然氣水合物勘探開發基礎理論和關鍵技術,開展先導鉆探和試采試驗。掌握深-超深層油氣勘探開發關鍵技術,勘探開發埋深突破8000米領域,形成6000~7000米有效開發成熟技術體系,勘探開發技術水平總體達到。全面提升深海油氣鉆采工程技術水平及裝備自主建造能力,實現3000米、4000米超深水油氣田的自主開發。

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二氧化碳捕集、利用與封存技術創新:研究CO2低能耗、大規模捕集技術,研究CO2驅油利用與封存技術、CO2驅煤層氣與封存技術、CO2驅水利用與封存技術、CO2礦化發電技術CO2化學轉化利用技術、CO2生物轉化利用技,研究CO2礦物轉化、固定和利用技術,研究CO2安全可靠封存、監測及運輸技術,建設百萬噸級CO2捕集利用和封存系統示范工程,全流量的CCUS系統在電力、煤炭、化工、礦物加工等系統獲得覆蓋性、常規性應用,實現CO2的可靠性封存、監測及長距離安全運輸。

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大型風電技術創新:研究適用于200~300米高度的大型風電系統成套技術,開展大型高空風電機組關鍵技術研究,研發100米級及以上風電葉片,實現200~300米高空風力發電推廣應用。深入開展海上典型風資源特性與風能吸收方法研究,自主開發海上風資源評估系統。突破遠海風電場設計和建設關鍵技術,研制具有自主知識產權的10MW級及以上海上風電機組及軸承、控制系統、變流器、葉片等關鍵部件,研發基于大數據和云計算的海上風電場集群運控并網系統,實現廢棄風電機組材料的無害化處理與循環利用,保障海上風電資源的高效、大規模、可持續開發利用。