Чистота и гибкость, политика поддерживает развитие света и тепла
Время выпуска:
2024-04-20
Автор:
Источник:
Количество просмотров:
Производство тепловой энергии и хранение энергии в расплавленной соли: интеграция выработки и накопления энергии
Технология производства солнечной энергии в основном состоит из двух типов технологий: солнечной фотоэлектрической энергии и солнечной тепловой энергии: фотоэлектрическая энергия использует фотоэлектрические панели для непосредственного преобразования световой энергии в электрическую энергию, в то время как фотоэлектрическая энергия использует [световая энергия → тепловая энергия → механическая энергия → электрическая энергия] Подъем может достичь двойной эффективности производства и накопления энергии.
Оптические тепловые электростанции обычно состоят из четырех основных звеньев: системы сбора света (сбора тепла), системы поглощения тепла, системы хранения и обмена тепла и системы выработки электроэнергии. Система сбора тепла для концентрации света конвертирует световую энергию на устройство сбора тепла, а тепловые рабочие выполняют преобразование световой энергии в тепловую энергию, собирают тепловую энергию через систему поглощения тепла и нагревают высокотемпературную рабочую среду для транспортировки в резервуар для хранения энергии в системе хранения и обмена тепла для хранения. В случае необходимости выработки электроэнергии высокотемпературный пар, генерируемый высокотемпературной рабочей средой, приводит в действие турбогенераторную установку для получения электроэнергии из тепловой энергии в электрическую энергию. Поскольку фототермическая генерация объединяет генерацию и накопление энергии и может обеспечивать момент инерции, она обладает преимуществами хранения тепла, пиковой регулировки и непрерывной выработки электроэнергии. В то же время она учитывает такие функции, как обеспечение промышленного пара и отопления. Цель «Углерод» имеет хорошие перспективы развития в процессе продвижения посадки.
Светоконцентрирующая (коллекторная) система: в основном состоит из таких компонентов, как концентрирующие устройства, приемники, кронштейны, устройства слежения и т. Д.
Светоконцентрирующее устройство отслеживает положение солнца и отражает солнечный свет в приемник под управлением центральной системы управления, которая является основным звеном для производства тепловой энергии. В соответствии с различными технологиями, используемыми в процессе концентрации света, технологию фототермической генерации концентрированного типа можно разделить на тип канавки, тип башни, тип диска и тип линейного типа Френеля. Среди них была коммерциализирована генерация оптической тепловой энергии и генерация оптической тепловой энергии башенного типа. В настоящее время фототермическая выработка электроэнергии находится на экспериментальной стадии и научно-исследовательской стадии демонстрационного проекта.
Теплопоглощающее устройство: в основном состоит из теплопоглощающих труб, труб, теплопроводных элементов и других частей
В фототермической электростанции теплопоглощающее устройство в основном используется в качестве промежуточного звена для сбора тепловой энергии, вырабатываемой светоконцентрационными системами, и использует теплопроводящие элементы для передачи тепловой энергии в систему накопления тепла.
Система хранения и теплообмена: в основном состоит из расплавленной соли, резервуара для хранения расплавленной соли, клапана расплавленной соли, теплообменника, нагревателя, теплоизоляционного материала и т. Д.
Когда солнечного света достаточно, генерируемая тепловая энергия накапливается с помощью теплоаккумулятора с высокой удельной теплоемкостью, а когда требуется энергия, система теплообмена используется для высвобождения тепловой энергии в систему производства электроэнергии в электрическую энергию. Как правило, расплавленная соль, бетон, теплопроводное масло и другие материалы могут использоваться в качестве теплоаккумулирующих материалов. Из-за высокой температуры высокотемпературной среды на башенных фототермальных электростанциях, а бетон, вода/водяной пар и теплопроводное масло имеют низкую температуру использования, поэтому качество расплавленной соли с хорошими характеристиками теплопередачи и высокой температурой стало основным типом башни. Основной выбор тепловой тепловой электростанции.
Система производства электроэнергии: в основном состоит из генераторов, паровых турбин и других частей
Технология и компоненты производства тепловой энергии в основном такие же, как и технология производства тепловой энергии, и все они используются для стимулирования работы паровой турбины для достижения преобразования механической энергии в электрическую энергию путем нагрева водяного пара. Фототермическая генерация также имеет характеристики инерции тепловых энергоблоков. По сравнению с другими новыми накопителями энергии, которые требуют оборудования для преобразования силовой электроники, фототермическая генераторная установка может обеспечить поддержку инерции для энергосистемы и уменьшить гармоническое впрыск. По сравнению с традиционными термоэлектрическими блоками, его энергия привода более зеленая, а пиковая модуляция частоты относительно сильна.
Недавнее развитие в стране: модернизация строительства новой энергосистемы, начало «14-й пятилетки»
Фототепловая энергетика: политическая поддержка продолжает увеличиваться, Энергетическое бюро выпускает важные документы
Индустрия фототермальной энергетики в Китае все еще находится на подъеме и сталкивается с новым витком возможностей для развития. С 2021 года из-за высокой доли возобновляемых источников энергии, подключенных к энергосистеме, энергосистема сталкивается с такими проблемами, как недостаточная пиковая мощность и слабая поддержка энергосистемы. Фототепловая генерация может быть использована в качестве пикового источника энергии и преимущества накопления энергии. В «Пиковом плане действий Государственного совета до 2030 года» четко будет активно развиваться солнечная фотоэлектрическая и тепловая энергетика. Содействовать созданию интегрированной базы по производству возобновляемой энергии для производства тепловой энергии, фотоэлектрической энергии и энергии ветра, которая дополняет и регулирует энергию ветра.
В 2022 году национальная политика будет способствовать дальнейшему продвижению долгосрочного планирования и хорошей политики с точки зрения долгосрочного промышленного развития, уделяя особое внимание развитию промышленного развития, особенно использованию света и тепла в процессе строительства и развития новой энергосистемы, и играть роль мульти-взаимодополняемости и пиковой модуляции частоты. Поддержка пустыни, Гоби, строительство крупномасштабных ветроэнергетических фотоэлектрических баз в пустынных районах подчеркивает их гибкую способность регулировки.
6 апреля 2023 года, согласно отчету CSPPLAZA, Национальная энергетическая администрация недавно выпустила «Уведомление Всеобъемлющего департамента Национальной энергетической администрации по вопросам, связанным с содействием крупномасштабному развитию фототермической генерации». Оптическая тепловая генерация имеет двойную функцию пикового питания и накопления энергии, может реализовать регулирование и поддержку новой энергии с помощью новой энергии, может обеспечить энергосистемы с более длинным циклом пикового регулирования и инерции. Потенциал источника энергии является эффективным средством для безопасной и надежной замены традиционной энергии новой энергией. 2. Активно проводить исследования в области оптического и теплового развития. Энергетические органы ключевых провинций, таких как Внутренняя Монголия, Ганьсу, Цинхай и Синьцзян, должны активно содействовать планированию и строительству проектов по производству фототермальной энергии, а также одновременно содействовать масштабному и промышленному развитию проектов по производству фототермальной энергии при строительстве местных новых энергетических баз. В течение периода «четырнадцатой пятилетки» новый масштаб производства фототермальной энергии по всей стране достиг около 3 миллионов киловатт в год. В-третьих, в сочетании со строительством новых энергетических баз в пустынях, Гоби и пустынных районах, как можно скорее будет реализован ряд проектов по производству тепловой энергии. В первой и второй партиях крупномасштабных проектов по строительству ветроэнергетических фотоэлектрических баз, ориентированных на пустыни, Гоби и пустынные районы, было четко указано около 1,5 миллиона киловатт проектов по производству световой тепловой энергии, и было сообщено о планах реализации базы по ветру и ветру в Шаго. Световые тепловые энергетические проекты, соответствующие провинциальные и автономные энергетические органы должны как можно скорее организовать технико-экономическое обоснование проекта. И началось синхронно с ветроэнергетическими фотоэлектрическими проектами на базе (масштаб фотоэлектрической энергии временно рассчитан на 800 000 кВт во Внутренней Монголии, 700 000 кВт в Ганьсу, 1 миллион кВт в Цинхае, 100 000 кВт в Нинся и 200 000 кВт в Синьцзяне). В-четвертых, повысить технический уровень проектов по производству фотоэлектрической энергии. В полной мере использовать характеристики пикового регулирования оптической и тепловой генерации, научно и разумно определить соотношение мощности базового проекта, оптимизировать автономный масштаб и конфигурацию зеркального хранилища для оптических и тепловых электростанций, в принципе, площадь зеркального поля на 100 000 киловатт электростанций не должна быть менее 800 000 квадратных метров. Заранее планируйте фототермальную энергетическую базу мощностью в один миллион киловатт и десять миллионов киловатт и возьмите на себя инициативу по созданию кластера фототермической промышленности.
Исходя из документов, выпущенных на этот раз, мы считаем, что мы сосредоточимся на двух аспектах: во-первых, мы стремимся начать строительство 3 миллионов киловатт в год в период «14-й пятилетки». В краткосрочной перспективе больше внимания уделяется четко определенным масштабам проектов по производству оптической тепловой энергии мощностью около 1, 5 млн. КВт и проектам по производству фотоэлектрической энергии ветра на базе (масштаб производства оптической тепловой энергии временно рассчитан на 800 000 кВт во Внутренней Монголии, 700 000 кВт в Ганьсу и 1 миллион кВт в Цинхае), Нинся 100 000 кВт, конфигурация Синьцзяна 200 000 кВт), резервные условия для проектов поддержки базы относительно полны, и ожидается, что темпы посадки будут быстрыми; во-вторых, «в принципе, площадь зеркального поля на 100 000 киловатт электростанции не должна быть менее 800 000 квадратных метров», с одной стороны, это улучшает теплоэлектростанцию. Теплоаккумулирующая способность и гарантия стоимости ссылки EPC, С другой стороны, первоначальная инвестиционная стоимость оператора также ограничена, и необходимо обратить внимание на последующую дополнительную соответствующую политику для поддержки выгод от эксплуатации и возврата инвестиций оптических тепловых электростанций.
Масштаб строительства неуклонно увеличивается, и он хорошо работает на электростанции
Среди проектов по оптическому теплу, которые были построены в Китае, доля света и тепла башенного типа относительно высока. Согласно данным CSTA, по состоянию на конец 2021 года совокупная установленная мощность производства солнечной тепловой энергии в мире достигла 6,8 ГВт, а установленная мощность по корыту, башенному типу и линейной технологии Френеля составила 76%, 20% и 4% в основных странах и регионах мира. По состоянию на конец 2022 года совокупная установленная мощность солнечной тепловой генерации в Китае составляла 588 МВт (включая системы генерации электроэнергии выше уровня МВт). Хотя башня оптической тепловой электростанции имеет большие единовременные инвестиции и высокие затраты на техническое обслуживание, она больше подходит для западного Китая. Большая разница температур между днем и ночью и нехватка водных ресурсов, суровая природная среда и другие характеристики, в то же время из-за таких факторов, как низкая эффективность сбора тепла в системах с канавками и линейных системах, а также слабая мощность нагрева рабочей массы, сфера применения на башенных фототермальных электростанциях в Китае относительно широка.
Демонстрационные проекты по производству солнечной тепловой энергии постепенно подключаются к энергосистеме для коммерциализации. По состоянию на конец 2022 года в общей сложности 7 из 20 демонстрационных проектов по производству солнечной тепловой энергии Национальной энергетической администрации были подключены к сети для выработки электроэнергии. Кроме того, был завершен и введен в эксплуатацию многоэнергетический дополнительный проект башни мощностью 50 МВт в рамках демонстрационного проекта Национальной энергетической администрации. Проект находится в стадии быстрого развития.
CGN Nuclear Delingha 50 МВт-это первая в Китае крупномасштабная коммерческая фототермическая демонстрационная электростанция. С 19 сентября 2021 года по 4 января 2022 года блок работал непрерывно в течение 107 дней, обновив непрерывную работу в 2020 году. 32,2 дня записи находятся на переднем крае в стране и за рубежом; цинхайская центральная управляющая электростанция Delingha 50 МВт превысила годовую проектную выработку электроэнергии (146 млн. КВтч) на месяц раньше срока в июле 2022 года, став оптической тепловой электростанцией, фактическая годовая выработка электроэнергии в стране полностью достигла и превысила проектный уровень.
Фототермическая генерация имеет значительные преимущества с точки зрения пиковых характеристик и затрат на хранение тепла, и стала одним из вспомогательных вариантов для условий подключения к сети. Интеграция оптической тепловой генераторной установки имеет двойные характеристики синхронного источника питания и накопления энергии. Согласно результатам приемки трех демонстрационных проектов по производству солнечной тепловой энергии, введенных в эксплуатацию в Китае в 2018 году, глубина пиковой регулировки оптической тепловой электростанции может достигать 80%, а скорость подъема и уменьшения нагрузки может достигать 3%-6% в минуту. Номинальная мощность, время теплового запуска составляет около 25 минут, время холодного запуска составляет около 1 часа, а характеристики регулировки лучше, чем у традиционных угольных энергоблоков. В соответствии с «Уведомлением по вопросам, связанным с развитием и строительством ветроэнергетики и фотоэлектрической энергетики в 2021 году», выпущенным Национальной энергетической администрацией в мае 2021 года, проекты, которые по-прежнему готовы подключаться к сети за пределами гарантированного подключения, могут быть построены самостоятельно, совместно построены или приобретены услуги. После реализации условий подключения к сети, сетевые компании будут подключены к сети. Условия подключения к сети в основном включают в себя новые возможности гибкой регулировки, такие как поддержка новых насосных накопителей, тепловая генерация теплового накопления, пиковое регулирование тепловой энергии, новое накопление энергии и регулируемая нагрузка. В 2021 году новые энергетические проекты, начатые в провинциях Цинхай, Ганьсу и Цзилинь, включают в себя оптические тепловые генераторы определенной мощности с проектной установленной мощностью 1, 01 млн. КВт.
Хранение энергии расплавленной соли: случаи применения, такие как промышленное хранение тепла, продолжают появляться, расширяя нижестоящие сцены
Хранение энергии расплавленной соли имеет значительные преимущества на новой трассе для накопления энергии. Хранение тепла расплавленной соли имеет преимущества большого масштаба накопления энергии и длительного времени накопления энергии. Например, высокотемпературное хранение энергии расплавленной соли в городе Цзиньчан провинции Ганьсу
Срок службы хранения энергии расплавленной соли может достигать 25-30 лет, с хорошей эксплуатационной стабильностью, отсутствием таких опасностей, как взрыв и пожар, и с такими характеристиками, как безопасность и удобство. Согласно расчетам центрального управления солнечной энергией, электростанция для накопления энергии на пике фотогальваники может эффективно решить проблему сброса фотоэлектрической энергии. В то же время, при той же субсидии для регулирования пиковой энергии, комплексная цена на электроэнергию для пиковой электростанции для хранения энергии на фотогальванике ниже, чем у фотоэлектрических литиевых батарей. В дополнение к световым тепловым электростанциям, накопление энергии расплавленной соли также может быть использовано для чистого отопления, обеспечения промышленного пара и гибкого преобразования тепловой энергии. Система накопления энергии из расплавленной соли может использовать солнечную энергию, электричество в долине, промышленное остаточное тепло и т. Д. Для нагрева расплавленной соли для хранения. В течение периода спроса она преобразуется в тепловую энергию путем преобразования тепла из расплавленной соли в тепловую энергию для получения промышленного пара и отопления зданий. В качестве примера возьмем систему отопления для хранения расплавленной соли. В течение ночного периода питания расплавленная соль может быть нагрета в высокотемпературный резервуар для плавления соли через долину. В течение периода нагревания высокотемпературная расплавленная соль может быть извлечена с помощью насоса для плавления соли и муниципальной воды для теплообмена в теплообменнике. Обеспечить горячую воду для жилых кварталов. При преобразовании системы отопления для хранения расплавленной соли необходимо только заменить угольный котел на систему хранения тепла-нагрева-теплообмена с расплавленной солью, водопроводные трубы и терминальное оборудование могут продолжать использоваться без реконструкции, а стоимость реконструкции и строительства низкая; По сравнению с электрическим отоплением, полное использование долины Электрическое отопление значительно снизило эксплуатационные расходы и улучшило экономику системы отопления.
Хранение тепла с расплавленной солью в настоящее время в основном используется на фототермальных электростанциях и постепенно строится и приземляется как независимые электростанции для накопления энергии и промышленные проекты по поставке пара. 17 декабря 2022 года был официально введен в эксплуатацию проект по производству расплавленной соли для производства электроэнергии Guoxin Jingjiang, дочерней компании Jiangsu Guoxin. В проект было инвестировано более 40 миллионов юаней. Ожидается, что Jiangsu Guoxin окупит инвестиционные затраты примерно через 5 лет и станет крупномасштабным проектом по пиковой регулировке тепловой энергии/модуляции частоты/отопления, в котором используется технология хранения тепла в расплавленной соли. Активно продвигается исследовательский и демонстрационный проект по содействию индустриализации хранения солей и тепла, который был инвестирован Пекинской теплоэнергетической группой в районе Фэнтай в Пекине. Этот проект будет использоваться в качестве внутреннего проекта по хранению и поставке энергии для хранения солей и пара мощностью 8 МВт. После завершения он будет напрямую поставлять насыщенный пар в район Западного железнодорожного вокзала Пекина.
Производственная цепочка сильно локализована, и можно ожидать быстрого развития «14-й пятилетки»
Состав стоимости оптической тепловой электростанции
Система цепочки производства оптической тепловой энергии может быть разделена на исследования и разработки, проектирование, производство, монтаж и другие связи, а степень локализации производственной цепочки относительно высока. Согласно данным CSTA, в национальном демонстрационном проекте по производству фототермальной энергии уровень локализации оборудования и материалов превысил 90%, а надежность и передовая природа технологии и оборудования были эффективно проверены после ввода в эксплуатацию электростанции; в Цинхае Центральный контроль Delingha 50MW башенный проект по производству тепловой энергии, уровень локализации оборудования и материалов достиг более 95%.
Солнечная тепловая электростанция состоит из ключевых компонентов, таких как зеркала, расплавленная соль, теплопоглощающие трубы и теплопроводное масло. Уровень локализации соответствующих компонентов электростанции, которые были введены в эксплуатацию, превышает 70%. Согласно статистике CSTA, восемь солнечных тепловых электростанций, введенных в эксплуатацию в 2018-2020 годах, использовали в общей сложности 6912922 квадратных метра зеркал, 214523 тонны расплавленной соли, 102300 вакуумных теплопоглощающих труб и 10500 тонн теплопроводного масла. С точки зрения поставщиков, расплавленная соль была поставлена на 100% отечественными предприятиями, а доля внутренних поставок других ключевых компонентов выше 70%, а иностранные поставки используются для производства солнечной тепловой энергии большой емкости, построенной ранее в Китае. В проекте по производству тепловой энергии с емкостью 50 МВт. В настоящее время новые электростанции могут обеспечить локализацию таких компонентов, и ожидается, что связанные с ними компании по цепочке поставок будут продолжать получать выгоду с быстрым развитием оптической и тепловой промышленности.
Инвестиционный состав башенной световой тепловой электростанции
Стоимость строительства солнечного острова на башенной солнечной теплоэлектростанции является основной стоимостью строительства электростанции. Стоимость строительства солнечной тепловой электростанции в основном делится на три части: стоимость оборудования, стоимость установки и стоимость гражданского строительства. Основываясь на данных расчета «Анализ цен на электроэнергию для полного жизненного цикла солнечной тепловой энергии башенного типа» (Ли Синь, Чжао Сяохуэй, Ли Цзяньи и др.), Для башенных солнечных тепловых электростанций мощностью более 10 МВт остров Солнца (включая систему сбора света). И теплопоглощающая система) Стоимость составляет более 55% от стоимости строительства электростанции; взяв в качестве примера башенную солнечную тепловую электростанцию мощностью 50 МВт, ее стоимость солнечного острова достигает 61%, тепловой энергии острова (включая тепловые системы и вспомогательное оборудование, циркуляцию воды, систему очистки воды, теплообменное оборудование, систему управления тепловой энергией, электрическую систему, систему доступа к сети и клапанные трубопроводы) стоимость около 15%, стоимость системы хранения тепла около 17%.
В сочетании с «анализом цен на электроэнергию для полного жизненного цикла солнечной тепловой энергии» и расчетными данными CSTA о структуре стоимости фотоэлектрических тепловых электростанций разных размеров, с увеличением установленной мощности электростанций, доля стоимости солнечного острова также увеличится, когда установленная мощность достигнет 600 МВт. С точки зрения сырья, затраты на сталь, расплавленную соль, стекло и электрическое нагревание в коллекторных, теплопоглощающих и теплоаккумулирующих подсистемах составляют 53%, 21%, 17% и 3% соответственно, что вместе является основным источником затрат на материалы. Среди оборудования для солнечных островов башенной солнечной тепловой электростанции гелиостат занимает основную стоимость. Согласно расчетам «Анализ цен на электроэнергию для полного жизненного цикла солнечной тепловой энергии в башенном стиле», в оборудовании Sun Island гелиостат занимает около 75% стоимости Sun Island. Когда масштаб электростанции увеличивается, а количество гелиостатов увеличивается, стоимость гелиостата Компонент также увеличится соответственно. Когда выходная тепловая мощность поглотителя составляет 30/150/500/1500 МВт, стоимость гелиостата на острове Солнца составляет 75%/80%/83%/85%. Одноместный гелиостат в основном состоит из опорной конструкции, зеркального блока, приводного устройства, системы управления и т. Д. Привод и зеркало занимают большую долю в общей стоимости.
Компонент инвестиций в оптическую тепловую электростанцию
Затраты на тепловые поля на солнечных тепловых электростанциях с канавками составляют более 50%. В качестве примера возьмем солнечную тепловую электростанцию мощностью 50 МВт в Ордос, Внутренняя Монголия, проект по производству солнечной тепловой энергии в Китае, согласно «Экономическому анализу солнечной тепловой энергии и рекомендациям по промышленной политике стимулирования» (Du Fengli, Xie Hong), первоначальные инвестиции в проект составляют около 1, 456 млрд. Юаней за один раз, из которых системы сбора тепла (в основном включают конденсаторы, вакуумные тепловые трубки, теплопроводные масляные трубопроводы, вспомогательные источники тепла и системы расширения, локальные контроллеры и другое оборудование, а также вспомогательные средства и строительные объекты) составляют 50% от общей стоимости строительства электростанции. Стоимость теплообменных систем (включая теплообменники, подогреватели, парогенераторы и пароперегреватели и другое оборудование, а также соответствующие вспомогательные и строительные сооружения) составила 11%.
Перспективы развития «Четырнадцатой пятилетки»: ожидается, что затраты будут продолжать улучшаться, и несколько маршрутов станут полюсом долгосрочного накопления энергии
Согласно прогнозу CSPPLAZA, крупномасштабное развитие фототермической промышленности в будущем приведет к общему снижению стоимости фототермических систем на 18,42%-27,56%. Согласно расчетным данным CSPPLAZA, затраты на приобретение оборудования в башенных электростанциях составляют около 73% от общего объема инвестиций. Мы ожидаем, что с дальнейшим масштабным развитием фототермической промышленности, стоимость основного оборудования фототермальных электростанций, таких как гелиостер, расплавленная соль и теплопоглощающие системы, будет иметь место для снижения, что приведет к дальнейшему снижению стоимости фототермальных электростанций. Ожидается, что с оптимизацией ключевых технологий в башенных электростанциях эффективность фотоэлектрического преобразования будет еще более улучшена. Ожидается, что благодаря крупномасштабному развитию фототермической промышленности, полной замене на локализацию и связанных с ней технологических прорывов, в будущем будет возможность для дальнейшего улучшения затрат на электроэнергию для фототермической генерации.
В то же время, учитывая, что преобразование отечественной энергосистемы происходит параллельно с «большой базой и большой сетью» и «распределенной интеллектуальной сетью децентрализованного источника питания», в этих двух режимах были созданы различные технические маршруты и предпочтения решений. Первый фокусируется на распределении гибких ресурсов на основе внутренней базы ветроэнергетики мощностью около 450 ГВт в период «четырнадцатой пятилетки», после вычета большей конфигурации двух предыдущих крупных баз вокруг первоначальной большой базы и внешнего канала сверхвысокого напряжения, а также на оставшейся базе ветроэнергетики. В сочетании с текущими проектами, основные гибкие ресурсы обычно выбирают гибкие тепловые или насосные электростанции в соответствии с местными условиями ресурсов и дополняют определенные электростанции для накопления энергии литиевыми электростанциями и фототермическими (тепловыми) электростанциями. Последний учитывает различия в требованиях распределенных систем к гибкому распределению точек и масштабам проектов, большинство из которых-электрохимические электростанции для накопления энергии. Предполагается, что в соответствии с текущим политическим руководством и проектными резервами в период «четырнадцатой пятилетки» установленная мощность фототермальных электростанций (хранение энергии из расплавленной соли) увеличится на 4-5 ГВт, что соответствует стоимости EPC около 640-80 млрд юаней. В течение периода «четырнадцатой пятилетки» новые внутренние накопители энергии составляли около 3-4%.
Солнечная энергия,Солнечная фотоэлектрическая энергия,Солнечная тепловая энергия
Связанные документы
Связанные Новости