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第二,從電改的要求來看,電改9號文指出要積極發展分布式電源。分布式電源主要采用“自發自用、余量上網、電網調節”的運營模式。這里面有一個重要的對分布式電源比較利好的就是,關于增量配電這一塊,原則上常規電源不可以進行發配售一體化運營,但是對于分布式發電是有可能采用發配售一體化的運營模式,這是比較大的突破,再加上近出臺的文件,關于分布式光伏參與市場交易的一些指導意見,所以進入市場、價格補貼,這個文件上可能是一個大趨勢。
第三,就是關于推進新能源微電網示范項目的建設。從新能源微電網到多能互補、集成化、優化示范,再到并網型微電網,提了一堆的示范。這些示范項目對分布式光伏發展起到了很大的推動。通過一些微電網的示范,可能將來分布式的發展不再是分布式電源單個的一個項目的發展,可能未來更多的采用多能互補方式,分布式電源是多能互補這個大的能源供能模式中的一種,而不是單獨的分布式電源的單打獨斗,從分布式電源、分布式能源比較的趨勢來看。
綜合以上三個方面來看,中國分布式光伏在“十三五”在規模上肯定有一個比較大的突破,我們認為“十三五”是分布式光伏進入規模化發展的階段,布局來講主要在中東部,從電價補貼政策變化的趨勢來看,降低補貼也是一個大的趨勢。
為此他與一些登山者、紀錄片制片人、探險隊隊長取得了聯系,向他們討要關于這方面的經驗。他們給出的答案都是用太陽能面板給電子設備進行充電,但是這個辦法對天氣實在太過依賴,有時候還會耽誤他們幾天行程。
幾經思索之后,Nils Feber 設計出了一款微型風力發電機,裝置本身設計并不復雜,看上去就像一塊小帆板,輕便易攜帶,把它折疊起來只有一根登山杖那般大小。總重量不到 1 公斤,可日夜不間斷運轉。
微型風力發電機的出現為電子設備在野外的充電問題提供了一個完美的解決方案,也得到了專業背包客們的一致好評。該發電裝置相比其他同類設備在重量上輕了近 40% ,而且對天氣的依賴性也不是很強,即便在風速較低時仍能保證足量電流輸出。
在質譜分析中,離子化是將中性分子帶上電荷的關鍵的 步。現在商用的離子化方法大多依靠直流(DC)高壓在離子源中將樣品分子轉化為氣相離子。但是,在電離化過程中,離子的數量(Q)并不受電壓(V)控制。因此,當前所有的離子化方法都沒有實現對離子數量進行控制。而且,如果使用傳統高壓電源,絕大部分(99%)的電荷/電流以及離子是浪費掉的。因而,目前質譜分析在提高靈敏度、樣品利用率以及占空比等發展方向上具有重大瓶頸。并且,傳統使用的高壓電源具有耗費高、難以攜帶、不等缺點。
固定電荷量的高壓輸出恰好是摩擦納米發電機(TENG)的一個本質特性。在佐治亞理工學院、中國科學院北京納米能源與系統研究所王中林和Facundo Fernández共同指導下,李安寅和訾云龍組成了跨院系合作團隊,用TENG驅動離子源,實現了離子源在電荷數量、正負極性、信號長短等諸多方面的控制。該工作為質譜分析提供了一個全新的可控參數,也是納米發電機在大型分析儀器首次應用。相關工作開辟了嶄新的研究和應用領域,并于近日發表于 一期的《自然-納米技術》(Nature Nanotechnology)。
首先,該團隊利用TENG成功實現了電噴霧離子化和等離子體放電離子化。由TENG提供的固定電荷量對離子化過程實現了前所未有的控制。該團隊實現了納庫精度(nanoColoumb)的可控離子產生,并提出了相關的物理模型。通過TENG的驅動,離子脈沖的持續時間、頻率、帶電性都可以得到有效控制,并實現了小化的樣品消耗。TENG的微量電荷避免了質譜分析中DC高電壓下常見的電暈放電現象,從而首次實現了超高電壓(5-9千伏)納電噴霧(nanoESI)。該方法提高在低濃度下的電噴霧離子源的靈敏度,并 化樣品的利用率。TENG驅動的離子化所實現的質譜分析被成功用于檢測各種有機小分子和生物大分子,并達到了可以檢測到幾百個分子的靈敏度。TENG驅動的交流離子噴霧還被用于在絕緣表面進行沉積離子材料。
該研究對于質譜分析和TENG兩個領域的發展都具有開創性意義。
首先,該研究首次實現了離子化過程中電荷數量的控制,為質譜分析帶來了一個全新的可控參數,提高了分析精度,提供了分析非常少量樣品的能力,為化學、生物檢測的質譜方法的瓶頸難題提供了新的可能。并且,使用TENG可以使研究人員將噴霧時間與質譜分析時間同步起來,實現樣品的 化利用。
同時,TENG取代了質譜設備上原有的離子噴霧電源,為小型質譜設備實現便攜化并在極端條件下(例如軍事或航天上)應用提供了可能。
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