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新型儲能技術(shù)創(chuàng)新路線圖

包郵 新型儲能技術(shù)創(chuàng)新路線圖

出版社:機械工業(yè)出版社出版時間:2024-10-01
開本: 16開 頁數(shù): 496
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新型儲能技術(shù)創(chuàng)新路線圖 版權(quán)信息

新型儲能技術(shù)創(chuàng)新路線圖 本書特色

2022年2月,國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局正式印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》,新型儲能上升到國家戰(zhàn)略。新型儲能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備,也是催生能源新業(yè)態(tài)、搶占國際戰(zhàn)略新高地的重要領(lǐng)域。研究探索和推廣新型儲能技術(shù)將在能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、能源利用效率提升、電力系統(tǒng)優(yōu)化、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、環(huán)境保護以及應(yīng)對氣候變化等領(lǐng)域產(chǎn)生重大意義。
為推動新型儲能規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化高質(zhì)量發(fā)展,在主編孫學(xué)良院士的帶領(lǐng)下,匯集有研(廣東)新材料技術(shù)研究院、廣東新型儲能國家研究院有限公司、清華大學(xué)深圳國際研究生院、廣東省大汽聯(lián)科技有限公司、廣東省科學(xué)技術(shù)情報研究所、南方科技大學(xué)、北京理工大學(xué)、華南理工大學(xué)、中山大學(xué)、工業(yè)和信息化部電子第五研究所、佛山仙湖實驗室、深圳大學(xué)、深圳市清新電源研究院、中國科學(xué)院廣州能源研究所等十幾家單位的近百位專家歷時一年編制《新型儲能技術(shù)創(chuàng)新路線圖》。
該路線圖是各儲能領(lǐng)域?qū)<壹捌鋱F隊的研究積累和總結(jié),覆蓋了電化學(xué)儲能、機械儲能、電磁儲能、儲熱(冷)和氫儲能等各種新型儲能技術(shù)。路線圖編制了現(xiàn)階段至2030年新型儲能技術(shù)關(guān)鍵指標(biāo),并描繪了未來發(fā)展技術(shù)路線圖,對政府、企業(yè)、科研機構(gòu)等相關(guān)領(lǐng)域人員有很高的參考價值。

新型儲能技術(shù)創(chuàng)新路線圖 內(nèi)容簡介

   《新型儲能技術(shù)創(chuàng)新路線圖》是各儲能領(lǐng)域?qū)<壹捌鋱F隊的研究積累和總結(jié),編制了現(xiàn)階段至2030年新型儲能技術(shù)關(guān)鍵指標(biāo),并描繪了未來發(fā)展技術(shù)路線圖。本書內(nèi)容明確了新型儲能的定義和邊界,介紹了全球新型儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展共識,強調(diào)了新型儲能技術(shù)在電力系統(tǒng)中的重要性,提出了新型儲能技術(shù)發(fā)展的重大意義,包括保障能源安全、推進綠色轉(zhuǎn)型、培育支柱產(chǎn)業(yè)、建立全球優(yōu)勢、打造中國名片等方面。此外,還全面概括了電化學(xué)儲能、機械儲能、電磁儲能、儲熱(冷)和氫儲能等新型儲能技術(shù)發(fā)展和工程化應(yīng)用,并對能源電子技術(shù)、儲能系統(tǒng)集成技術(shù)及電化學(xué)儲能電站安全技術(shù)進行了全面的總結(jié)。

本書對政府、企業(yè)、科研機構(gòu)等相關(guān)領(lǐng)域人員有很高的參考價值,對促進新型儲能技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展,推動我國能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級,打造新的經(jīng)濟增長點具有重要的作用,本書將為我國新型儲能技術(shù)的發(fā)展提供關(guān)鍵指導(dǎo)和參考。

新型儲能技術(shù)創(chuàng)新路線圖 目錄

目錄

前言
第1章 概述
1.1 基本概念2
1.1.1 定義與邊界2
1.1.2 路線圖的目的與范圍6
1.2 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成9
1.2.1 產(chǎn)業(yè)鏈總體情況9
1.2.2 鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈9
1.3 技術(shù)鏈構(gòu)成11
1.4 電化學(xué)儲能電站構(gòu)成18
1.4.1 系統(tǒng)構(gòu)成18
1.4.2 關(guān)鍵技術(shù)20
1.4.3 核心設(shè)備及組件22
1.5 發(fā)展歷程24
1.5.1 人類社會中的儲能24
1.5.2 電力系統(tǒng)中的儲能27
1.6 產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展背景與現(xiàn)狀31
1.7 產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展重大意義39
1.8 技術(shù)創(chuàng)新愿景與目標(biāo)41
1.8.1 發(fā)展愿景41
1.8.2 發(fā)展目標(biāo)42
1.9 趨勢研判44
第2章 電化學(xué)儲能
2.1 鋰離子電池48
2.1.1 技術(shù)分析49
2.1.1.1 正極材料50
2.1.1.2 負極材料55
2.1.1.3 電解液65
2.1.1.4 隔膜71
2.1.1.5 集流體75
2.1.1.6 粘結(jié)劑78
2.1.2 技術(shù)創(chuàng)新路線圖81
2.1.3 技術(shù)創(chuàng)新需求83
2.2 鈉離子電池84
2.2.1 技術(shù)分析84
2.2.1.1 正極材料85
2.2.1.2 負極材料93
2.2.1.3 電解液95
2.2.2 技術(shù)創(chuàng)新路線圖99
2.2.3 技術(shù)創(chuàng)新需求99
2.3 固態(tài)電池101
2.3.1 技術(shù)分析103
2.3.1.1 聚合物固態(tài)電池103
2.3.1.2 氧化物固態(tài)電池106
2.3.1.3 硫化物固態(tài)電池108
2.3.1.4 鹵化物固態(tài)電池112
2.3.2 技術(shù)創(chuàng)新路線圖113
2.3.3 技術(shù)創(chuàng)新需求115
2.4 液流電池116
2.4.1 技術(shù)分析117
2.4.1.1 全釩液流電池117
2.4.1.2 鐵鉻液流電池130
2.4.1.3 鋅系液流電池133
2.4.1.4 其他液流電池137
2.4.2 技術(shù)創(chuàng)新路線圖140
2.4.3 技術(shù)創(chuàng)新需求142
2.5 鉛炭電池142
2.5.1 技術(shù)分析143
2.5.1.1 鉛炭電池本體技術(shù)144
2.5.1.2 鉛炭電池關(guān)鍵材料145
2.5.2 技術(shù)創(chuàng)新路線圖148
2.5.3 技術(shù)創(chuàng)新需求150
2.6 電池循環(huán)回收技術(shù)150
2.6.1 技術(shù)分析150
2.6.1.1 循環(huán)再造電池材料技術(shù)150
2.6.1.2 退役電池梯次利用技術(shù)154
2.6.2 技術(shù)創(chuàng)新路線圖156
2.6.3 技術(shù)創(chuàng)新需求158
第3章 機械儲能
3.1 壓縮空氣儲能160
3.1.1 技術(shù)分析161
3.1.2 技術(shù)創(chuàng)新路線圖169
3.1.3 技術(shù)創(chuàng)新需求171
3.2 飛輪儲能171
3.2.1 技術(shù)分析171
3.2.2 技術(shù)創(chuàng)新路線圖177
3.2.3 技術(shù)創(chuàng)新需求177
第4章 電磁儲能
4.1 超級電容器182
4.1.1 技術(shù)分析182
4.1.1.1 超級電容器關(guān)鍵材料184
4.1.1.2 雙電層超級電容器190
4.1.1.3 贗電容超級電容器191
4.1.1.4 混合型超級電容器193
4.1.2 技術(shù)創(chuàng)新路線圖195
4.1.3 技術(shù)創(chuàng)新需求195
4.2 超導(dǎo)磁儲能197
4.2.1 技術(shù)分析197
4.2.2 技術(shù)創(chuàng)新路線圖200
4.2.3 技術(shù)創(chuàng)新需求202
第5章 儲熱(冷)
5.1 儲熱技術(shù)204
5.1.1 技術(shù)分析204
5.1.1.1 顯熱儲熱204
5.1.1.2 潛熱儲熱208
5.1.1.3 熱化學(xué)儲熱209
5.1.2 技術(shù)創(chuàng)新路線圖212
5.1.3 技術(shù)創(chuàng)新需求212
5.2 儲冷技術(shù)214
5.2.1 技術(shù)分析215
5.2.1.1 水蓄冷215
5.2.1.2 冰蓄冷216
5.2.1.3 共晶鹽蓄冷218
5.2.2 技術(shù)創(chuàng)新路線圖219
5.2.3 技術(shù)創(chuàng)新需求221
第6章 氫儲能
6.1 制氫技術(shù)225
6.1.1 堿性電解水制氫226
6.1.1.1 技術(shù)分析226
6.1.1.2 技術(shù)創(chuàng)新路線圖233
6.1.1.3 技術(shù)創(chuàng)新需求235
6.1.2 質(zhì)子交換膜電解水制氫235
6.1.2.1 技術(shù)分析235
6.1.2.2 技術(shù)創(chuàng)新路線圖245
6.1.2.3 技術(shù)創(chuàng)新需求245
6.1.3 固體氧化物電解水制氫247
6.1.3.1 技術(shù)分析247
6.1.3.2 技術(shù)創(chuàng)新路線圖249
6.1.3.3 技術(shù)創(chuàng)新需求251
6.1.4 陰離子交換膜電解水制氫251
6.1.4.1 技術(shù)分析251
6.1.4.2 技術(shù)創(chuàng)新路線圖257
6.1.4.3 技術(shù)創(chuàng)新需求259
6.1.5 其他制氫技術(shù)259
6.1.5.1 技術(shù)分析259
6.1.5.2 技術(shù)創(chuàng)新路線圖265
6.1.5.3 技術(shù)創(chuàng)新需求267
6.2 儲氫技術(shù)267
6.2.1 技術(shù)分析272
6.2.1.1 高壓氣態(tài)儲氫272
6.2.1.2 低溫液態(tài)儲氫287
6.2.1.3 固態(tài)儲氫298
6.2.1.4 有機液體儲氫304
6.2.2 技術(shù)創(chuàng)新路線圖309
6.2.3 技術(shù)創(chuàng)新需求310
6.3 燃料電池313
6.3.1 質(zhì)子交換膜燃料電池314
6.3.1.1 技術(shù)分析314
6.3.1.2 技術(shù)創(chuàng)新路線圖336
6.3.1.3 技術(shù)創(chuàng)新需求338
6.3.2 固體氧化物燃料電池338
6.3.2.1 技術(shù)分析338
6.3.2.2 技術(shù)創(chuàng)新路線圖357
6.3.2.3 技術(shù)創(chuàng)新需求357
6.4 氫加注技術(shù)359
6.4.1 技術(shù)分析359
6.4.1.1 氫氣壓縮機360
6.4.1.2 加氫機362
6.4.1.3 直接加注型電解堆363
6.4.2 技術(shù)創(chuàng)新路線圖364
6.4.3 技術(shù)創(chuàng)新需求366
第7章 能源電子技術(shù)
7.1 智能傳感器368
7.1.1 技術(shù)分析368
7.1.1.1 溫度傳感器369
7.1.1.2 氣體傳感器371
7.1.1.3 壓力傳感器372
7.1.2 技術(shù)創(chuàng)新路線圖374
7.1.3 技術(shù)創(chuàng)新需求374
7.2 芯片376
7.2.1 技術(shù)分析376
7.2.1.1 電池管理芯片376
7.2.1.2 電源管理芯片377
7.2.1.3 通用控制芯片378
7.2.2 技術(shù)創(chuàng)新路線圖380
7.2.3 技術(shù)創(chuàng)新需求382
7.3 功率半導(dǎo)體器件382
7.3.1 技術(shù)分析384
7.3.1.1 MOSFET384
7.3.1.2 GaN HEMT392
7.3.1.3 IGBT395
7.3.2 技術(shù)創(chuàng)新路線圖398
7.3.3 技術(shù)創(chuàng)新需求400
第8章 儲能系統(tǒng)集成技術(shù)
8.1 技術(shù)分析404
8.1.
展開全部

新型儲能技術(shù)創(chuàng)新路線圖 作者簡介

路線圖主編孫學(xué)良教授,中國工程院外籍院士、加拿大皇家科學(xué)院院士、加拿大工程院院士、加拿大西安大略大學(xué)終身教授、加拿大國家首席科學(xué)家、國際《Electrochemical Energy Reviews》創(chuàng)刊主編。主要從事固態(tài)電池、鋰離子電池和燃料電池基礎(chǔ)和應(yīng)用研究,近年來在新型鹵化物固態(tài)電解質(zhì)及其全固態(tài)電芯開發(fā)方面做出了一系列原創(chuàng)性成果。在權(quán)威期刊發(fā)表論文680余篇,被引用72000次,H因子142。曾榮獲國際最具權(quán)威電池技術(shù)獎等榮譽。連續(xù)6年入選科睿唯安“全球高被引科學(xué)家”和“全球前2%頂尖科學(xué)家”。申請專利70余項(授權(quán)30項)。

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