大秦能源科技工程师|全球能源技术的所在问题及发展趋势分析-大秦能源科技( 二 )
报告在基本预测情景中提出 , 到 2030年 , 全球储能装机将在 2017 年基础上增长 42% ~ 68% , 如果可再生能源增长强劲 , 那么储能装机增长幅度将达到155% ~ 227% 。 电池储能将在改变储能装机结构中发挥重要作用 , 在尖峰负荷时段的电力能源系统中起到电源的作用 。 储能技术的快速发展将给能源系统带来显著变化 , 同时 , 在化石燃料需求上会造成一定的影响 , 毕竟 , 储能将越来越多地取代火电 , 在电力能源系统中发挥强大的电源调节能力 。
5、5G与能源的深度融合
近年来 , 能源行业积极实施“互联网 +”战略 , 全面提升行业信息化、智能化水平 , 充分利用现代信息通信技术、控制技术 , 实现智能设备状态监测和信息收集 , 激发新型作业方式和用能服务模式 。 随着各类能源业务的快速增长 , 电网设备、电力终端、用电客户迫切需要通过最新的通信技术及系统支撑 , 满足爆发式增长的通信需求 。 5G技术将支持能源领域基础设施的智能化 , 并支持双向能源分配和新的商业模式 , 以提高生产、交付、使用和协调有限的能源资源的效率 。 可再生能源、电网通信、智能电网等领域将成为 5G在全球能源行业的重点应用场景 。
欧盟特别注重 5G与行业的充分融合 , 在《关于 5G架构的观点》白皮书中提出 , 5G网络架构应具备为汽车、能源、食品、农业、医疗、教育等垂直行业提供定制化专网组网服务的能力 , 5G技术与商业生态系统的对接 , 有利于 5G网络能够高效率、低成本地提供各类新兴业态服务 。
6、3D打印技术应用于太阳能电池的制造工艺
3D打印技术除了用在晶体硅太阳电池以外 , 也可以应用在薄膜电池上 。 如美国俄勒冈州立大学的研究者们使用 3D打印技术成功地制造出了铜铟镓硒 (CIGS)薄膜太阳电池 , 节约了 90%的原材料 。 麻省理工学院(MIT)则通过一台特制 3D打印机将薄膜太阳电池印刷到纸张上 , 这种电池目前可提供 1.5% ~ 2%的电池效率 。 3D打印技术不仅能打印出分辨力高、导电性好的栅线 , 而且能够降低生产成本 , 可以和高方阻发射极完美结合并应用于各类太阳电池新技术 。 国内外都在积极研究及应用推广该技术 , 因此 , 3D打印技术应用于太阳能电池的制造工艺将是大势所趋 , 这一技术也会带来太阳能电池质量和效率的大幅提高 。
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