新型重力储能技术研究现状与发展趋势

来源 :大学物理实验 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ldjlovell
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着我国电力行业的快速发展,以风能和太阳能为代表的可再生能源得到快速发展,但其空间分布的不均匀性和供应时间的不稳定性大幅度限制了新能源技术的发展。文章聚焦于重力储能技术发展现状,向读者介绍了国际上近年来涌现的4种新型电网级重力储能技术,包括美国Gravity Power型重力活塞驱动式抽水蓄能技术、美国Ares公司设计的山地铁路式重力储能技术、瑞士Energy Vault公司设计的塔吊式重力储能技术和英国Gravitricity公司设计的矿井式重力储能电池。新型重力储能技术相较于传统电化学储能方法具有安全、储能容量大、对环境影响小等优势,相较于传统抽水蓄能重力储能方法则显著降低了对地理条件和水资源的依赖,具有广阔的应用前景。基于现有调研资料,文章也指出了新型重力储能技术存在的发展阻碍与技术难题,对国内重力储能技术的发展具有一定的指导意义。
其他文献
家庭债务风险的预警对于防范系统性金融风险具有重要意义。本文基于2013年、2015年、2017年和2019年CHFS数据,采用因子分析法分别构建了中国城镇和农村家庭债务风险指标,结果显示城镇和农村高风险率分别约为25.06%和12.29%。进一步地,使用基于LightGBM算法的机器学习模型对城镇和农村家庭债务风险分别进行了预警,预警模型的混淆矩阵显示正确率分别为98.30%和98.18%,AUC
精准预测连铸坯裂纹、中心偏析等缺陷并在连铸坯下线清理与热装热送间做出决策对于稳定连铸生产、提高连铸坯质量具有重要意义。然而,实际生产中影响连铸坯质量的因素众多,连铸生产存在着不可预见的扰动性,且生产参数间具有较强的非线性和耦合性,这使得连铸坯裂纹、中心偏析等缺陷的精准预测极具挑战。随着连铸自动化和计算机技术的不断发展,人工智能逐渐得到重视,其中机器学习因其强大的非线性逼近能力而逐步应用于连铸生产。
近20年,我国居民的消费率偏低,与亚洲及西方具有代表性的几个国家之间的差距也很大,我国居民消费需求严重不足。通过数据,我国农村居民的消费率在近几年虽然呈现上升的趋势,但消费潜力并未完全释放,储蓄率仍然居高不下。人口出生率的下降和人口老龄化程度的加剧增加了居民对未来养老问题以及老年生活的担忧度;随着经济的发展和生活水平的提高,居民对医疗服务的需求和教育水平的追求也增加了;同时,医疗费用也呈现增长趋势
中小商业银行是我国商业银行生态体系中数量最多的法人机构,也是当前发展普惠金融的生力军。同大型商业银行相比,中小商业银行属性特征就是“小”,并叠加业务范围的区域限制和设立时的初心,这既赋予了中小商业银行体制灵活的经营优势,同时也带来了诸多先天不足。新的历史发展阶段,保持中小商业银行的高质量发展,必须重新审视中小商业银行的属性特征,科学确定中小商业银行的发展目标和市场定位,选择适当的发展措施,抓住发展
<正>脑小血管病(cerebral small vessel disease, CSVD)是一组因脑小动脉、微动脉、小静脉、毛细血管病变引起脑内病理、临床及影像学改变的综合征。CSVD临床主要表现为认知障碍、精神情绪异常和步态异常,可因不同个体、不同疾病阶段等因素而各不相同[1]。CSVD是引起血管性认知障碍(vascular cognitive impairment, VCI)的重要原因,在VC
目的 研究视蛋白3在正常人真皮成纤维细胞中对I型胶原蛋白生成的影响及其可能的机制。方法 取小儿包皮真皮成纤维细胞分离、培养、传代,至3~5代,用荧光定量PCR、蛋白免疫印迹分别检测视蛋白1~5的表达,细胞免疫荧光检测视蛋白3及I型胶原蛋白表达及定位。设计针对人视蛋白3的小干扰RNA,利用脂质体转染入正常人真皮成纤维细胞,分别用荧光定量PCR、蛋白免疫印迹检验视蛋白3抑制效率。成功下调视蛋白3后,用
元宇宙作为新思维、新理念和数据技术的集成,深度改变了社会经济管理秩序。风险管理虽作为商业银行最重要的经营管理内容,但仍然处于一种相对被动的管理状态,对风险管理的预测、管理效果及未来新型金融的风险管理更是缺少设计与模拟。元宇宙在商业银行风险管理中应用,将通过扩展现实、数字孪生、区块链等技术的综合应用,很大程度上巅覆了风险管理的传统认知,特别是在风险管理方法上,提供了虚拟场景、模拟运行、压力测试,在管
随着人们生活水平的不断提升,人们的食品安全意识也在不断提高。为了满足人们日益提升的食品安全要求,食品监督监管部门要对市场准入的食品开展严格的监督管控,优化各项工作,为我国食品安全保驾护航。基于此,本文详细分析了食品安全风险监测与监督抽检意义与潜在问题,并提出食品安全风险监测与监督抽检优化策略。
<正>A:这个现象叫茶壶效应。当然不仅限于茶壶。杯子、碗、喷泉、下雨的屋檐等,都可以观察到类似的现象。最早科学研究这个问题的是以色列学者马库斯·赖纳(MarkusReiner)。他发现,大多数物理学家都想当然地认为这个问题背后的物理机制是表面张力。可是,他在1956年的研究表明,表面张力本身并不能定量解释茶壶效应。直到2010年,法国里昂大学和巴黎综合理工学院的研究者们才发现,茶壶效应背后的物理机
期刊