無錫氫燃料電池廠家制造
發布時間:2022-10-29 01:57:03
無錫氫燃料電池廠家制造
技術標準、檢測體系不健全、不完善,目前氫能燃料電池方面的標準遠不能滿足產業快速發展的需求,表現在支撐行業發展的氫制備、儲運、加注及實際工況下氫燃料電池從部件到系統的評價檢測體系等仍不健全,使得產業全鏈條下的產品推廣受到嚴重的制約和限制。亟待完善氫能燃料電池技術標準體系,建立完整的材料、部件、系統的有效檢測體系,為氫能燃料電池的技術發展、產品應用提供基礎保障。

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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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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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隨著,人們將目光也投向尋求新的“含能體能源”,作為二次能源的電能,可從各種一次能源中生產出來,例如煤炭、石油、天然氣、太陽能、風能、水力、潮汐能、地熱能、核燃料等均可直接生產電能。而作為二次能源的汽油和柴油等則不然,生產它們幾乎完全依靠化石燃料。隨著化石燃料耗量的日益增加,其儲量日益減少,終有一天這些資源將要枯竭,這就迫切需要尋找一種不依賴化石燃料的、儲量豐富的新的含能體能源。氫能正是一種在常規能源危機的出現、在開發新的二次能源的同時人們期待的新的二次能源。

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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。

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高效太陽能利用技術創新:深入研究更高效、更低成本晶體硅電池產業化關鍵技術,開發關鍵配套材料。研究碲化鎘、銅銦鎵硒及硅薄膜等薄膜電池產業化技術、工藝及設備,大幅提高電池效率,實現關鍵原材料國產化。探索研究新型高效太陽能電池,開展電池組件生產及應用示范。掌握高參數太陽能熱發電技術,全面推動產業化應用,開展大型太陽能熱電聯供系統示范,實現太陽能綜合梯級利用。突破太陽能熱化學制備清潔燃料技術,研制出連續性工作樣機。研究智能化大型光伏電站、分布式光伏及微電網應用、大型光熱電站關鍵技術,開展大型風光熱互補電站示范。