西门子歌美飒的另一个紧急制动

那些负责人可能开始意识到,对于像艾克霍尔特这样的经理来说,重新进入陆上业务的可能性很小,有可能完成“不可能完成的任务”。 继任者、西门子能源首席执行官维诺德·菲利普(Vinod Philip)似乎是由完全不同的材料制成的。 这位在美国学习和工作了很长时间的印度工程师看起来很有说服力,据公司圈子称,他可以激励他的团队。 在西门子能源业务超过二十年半的时间里,菲利普在公司内部赢得了很高的信誉。 多年前,当西门子在燃气轮机业务上技术落后时,在他的项目管理下开发了一种新型高效涡轮机,使公司重新回到巅峰。 1715176889 #西门子歌美飒的另一个紧急制动 2024-05-08 12:28:18

萨斯喀彻温省和艾伯塔省将合作开发核能发电

作为周四上午公布的谅解备忘录的一部分,阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省将在核能发电方面进行合作。 萨斯喀彻温省负责萨斯克电力的部长达斯汀·邓肯 (Dustin Duncan) 与艾伯塔省负担能力和公用事业部长内森·诺伊多夫 (Nathan Neudorf) 一起出席了在里贾纳举行的新闻发布会。 两个草原省份之间的协议将让它​​们共享有关劳动力发展、核供应链、核燃料供应安全以及核反应堆技术的开发和监管的信息,例如 小型模块化反应堆 (SMR)。 邓肯在新闻稿中表示:“萨斯喀彻温省与阿尔伯塔省在能源开发方面有着长期的合作关系,我们在脱碳方面面临着类似的挑战和机遇。” 诺伊多夫对此表示同意,并表示他对此次合作充满期待。 他说:“我们各省在负责任的能源开发方面处于世界领先地位,我们期待学习萨斯喀彻温省在核电方面的经验。” 什么是 SMR? 正如其名称所暗示的那样,SMR 比传统核反应堆小得多。 传统核反应堆可产生约 1,000 兆瓦的能量,而小型反应堆可产生 200 至 300 兆瓦的能量,足以为约 300,000 个家庭供电。 这个想法是为了帮助推动向净零排放的过渡。 听| 小型核反应堆在实现萨斯喀彻温省的净零排放目标中应发挥什么作用? 蓝天49:58小型核反应堆在实现萨斯喀彻温省的净零排放目标中应发挥什么作用? 萨斯喀彻温省政府在核电方面全力以赴。 将花费 8000 万美元用于研究,希望为该省带来微反应器。 支持者宣称小型模块化反应堆是温室气体零排放的可靠电源。 但并非所有人都认为这是正确的出路。 今天,我们听到了人们对这一新兴技术的一些担忧,也听到了将直接受到该行业影响的团体的意见,包括埃斯特万市长和原住民电力局。 2019年,萨斯喀彻温省、安大略省和新不伦瑞克省同意合作制定小型模块化反应堆(SMR)计划,这种反应堆的发电量比传统工厂少,并且可以在其他地方制造并在现场组装。 艾伯塔省将于 2020 年加入该协议。 持续发展 萨斯喀彻温省已委托皇家公司 SaskEnergy 进行该技术的探索。 到目前为止,萨斯喀彻温省电力公司已确定位于该省东南部的埃斯特万和位于萨斯卡通和里贾纳中间的埃尔博为两个可能举办小型反应堆的地点。 预计要到 2024 年底才会最终决定建造反应堆的地点,预计要到 2029 年才会最终决定是否在萨斯喀彻温省建造小型反应堆。 如果获得批准,建设最早将于 2030 年开始,萨斯喀彻温省的第一座 […]

印度预计年发电量将实现十多年来最快增长经济与政策新闻

该部的预测显示,2023/24年度水力发电量录得至少38年来的最大跌幅,预计今年将增长10.3%。 照片:彭博社 3 分钟阅读 最近更新时间 : 2024 年 4 月 26 日 | 下午 3:51 是 路透社查阅的印度联邦电力部的内部预测显示,印度预计在截至 2025 年 3 月的财年中发电量将增长 9.3%,达到 19,000 亿千瓦时 (kWh),这是至少自 2011/2012 年以来最快的增长速度。 灼热的热浪和经济活动的增加导致印度发电量在2020/21年大流行年之后平均每年增长约8%,超过了全球每个主要经济体的电力需求增长。 印度气象局预测,今年四月至六月期间,热浪日数将比正常情况更多,这可能会进一步增加电力使用和发电量。 电力部一份包含内部预测的文件显示,这预计将提振化石燃料发电的需求,预计化石燃料发电的需求将增长约 9%,连续第二年占总发电量的 76% 以上。 该文件称,预计全年燃煤发电量将增长8.9%,超过可再生能源发电量的增长预期。 报告显示,天然气发电量预计将增长 10.5%。 印度的可再生能源产量(包括太阳能、风能、小型水力发电厂和生物质发电)预计将在 2024/25 年增长 8.2%,达到 2,440 亿千瓦时,这是四年来最慢的增幅。 相比之下,2023 年中国的风能和太阳能发电量增长了约 21%。 尽管印度将可再生能源装机容量增加至 143.65 吉瓦,但仍距离 2022 年电网新增可再生能源装机容量 175 吉瓦的目标尚有差距。 未能实现可再生能源目标加剧了印度对煤炭的依赖,并使印度经济摆脱碳排放的努力变得更加复杂。 然而,一些清洁能源发电预计今年将回升。 该部的预测显示,2023/24年度水力发电量录得至少38年来的最大跌幅,预计今年将增长10.3%。 […]

Fusion Tech 发现地热能应用

地壳上层 10 公里包含 丰富的地热储量,本质上是等待人类能量消耗 开始涉足 它是 源源不断的动力输出——它本身不产生温室气体。 然而,地热资源目前仅生产 百分之一的十分之三 世界电力。 这种有前途的能源长期以来一直受到钻探深度足以获取地表以下高温的巨大挑战的限制。 现在,麻省理工学院的一家子公司表示,它已经找到了一种创新技术的解决方案,可以大大降低钻探深度的成本和时间。 奎斯能源总部位于马萨诸塞州剑桥市的公司计划部署所谓的陀螺钻头,利用强大的微波来蒸发岩石。 “我们需要更深、更热的地方才能使地热能在冰岛等地以外的地方变得可行。” ——卡洛斯·阿拉克,Quaise Energy A 回旋管 使用高功率线性光束 真空管 产生毫米长度的电磁波。 由苏联科学家于20世纪60年代发明,回旋子用于核聚变研究实验 加热和控制等离子体。 奎斯有 从投资者那里筹集了 9500 万美元包括日本三菱公司在内,开发技术使其能够快速有效地钻探 20 公里深处,比以往任何时候都更接近地心。 Quaise Energy 开发了一款便携式回旋管原型,他们计划在今年晚些时候进行现场测试。奎斯能源 Quaise 首席执行官表示:“超临界地热发电有潜力取代化石燃料,并最终为我们提供一条向无碳基本负荷能源转型的途径。” 卡洛斯·阿拉克石油天然气行业资深人士、前技术总监 发动机加速器,麻省理工学院将改变世界的技术商业化的平台。 “我们需要更深、更热的地方才能使地热能在冰岛等地以外的地方变得可行。” 最深的人造洞位于西伯利亚地表以下 12,262 米处, 近20年的钻探。 随着竖井越来越深,进度下降到每小时不到一米——随着竖井的推进,速度最终下降到零。 1992年工作被放弃。 这次尝试和类似的项目已经清楚地表明,传统钻探无法应对地壳深处的高温和高压。 微波遇上岩石 “但是能量束没有这些限制,”说 保罗·沃斯科夫,麻省理工学院高级研究工程师 等离子体科学与融合中心。 沃斯科夫花了数十年的时间研究强大的微波束,将它们引导到精确的位置,将氢燃料加热到 1 亿度以上,以引发聚变反应。 “如果我们能够熔化钢室并将其蒸发,我们就可以熔化岩石,这并没有太大的跳跃性。” ——保罗·沃斯科夫,麻省理工学院 “我已经意识到这些来源对材料具有相当大的破坏性,因为挑战之一是不熔化托卡马克的内室,”托卡马克是一种利用磁场限制等离子体的装置。 “因此,如果我们能够熔化钢室并将其蒸发,我们就可以熔化岩石,这并没有太大的跳跃性。” […]

Adani Green Energy 在古吉拉特邦启动 775MW 太阳能项目

新德里: 阿达尼绿色能源 正式开始运营其775兆瓦太阳能发电项目 卡夫达, 古吉拉特邦 收到必要后 间隙。该公司表示,通过其 子公司已成功启动古吉拉特邦775兆瓦太阳能发电项目。 决定启动工厂并开始 发电 于 2024 年 3 月 29 日上午 00:12 制作。 成为其中的一部分 阿达尼集团AGEL 拥有印度最大的可再生能源投资组合,业务遍及 12 个邦。 1711708334 #Adani #Green #Energy #在古吉拉特邦启动 #775MW #太阳能项目 2024-03-29 10:01:08

这是浮动太阳能发电蓬勃发展的地方

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德国在海上风电方面没有取得任何进展

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为什么德国在海上风电方面没有取得进展

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