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発電 高効率

平成22年度地球温暖化対策技術普及等推進事業,インドネシアにおける高効率石炭火力発電設備導入の可能性とその効果

平成22年度地球温暖化対策技術普及等推進事業,インドネシアにおける高効率石炭火力発電設備導入の可能性とその効果

... と試算された。  効率石炭火力発電設備の熱効率は、亜臨界圧と比較して、超臨界圧が相対値で 7.5%、 超々臨界圧が相対値で 10.0%向上する(表 3.2.1 参照)。  その結果、石炭調達量は、亜臨界圧との比較で、超臨界圧では 7%、超々臨界圧では 9%の削減が可能となる。石炭価格を亜瀝青炭 87.5 ドル/トン、褐炭 60 ドル/トン(現 ...

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平成22年度地球温暖化対策技術普及等推進事業,インドネシアにおける火力発電所における低品位炭利用の高効率化調査

平成22年度地球温暖化対策技術普及等推進事業,インドネシアにおける火力発電所における低品位炭利用の高効率化調査

... ーを中心として事務レベル分科会で議論を重ねてきた結果を踏まえ、今般、インドネシア政府と JBIC との間で開催された。本協議会では、インドネシアの経済成長と環境保全の両立を基本コンセプトとし て、石炭、再生可能エネルギー、天然ガスなどのインドネシアの国内資源を、日本の高い環境技術を活 用しながら、同国内の電源開発に効率的に利用していくための方策について意見交換を行った。JBIC は、 ...

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総合資源エネルギー調査会基本政策分科会第 18 回会合資料 2-5 火力発電の高効率化 資源エネルギー庁 平成 27 年 11 月

総合資源エネルギー調査会基本政策分科会第 18 回会合資料 2-5 火力発電の高効率化 資源エネルギー庁 平成 27 年 11 月

... ○省エネ法は石油危機を契機として化石燃料の有効利用のために制定。 ○一定規模以上の事業者は毎年1%の省エネ効率向上の取組みを報告、必要に応じ 経済産業大臣が指導、助言(著しく不十分な場合は指示、命令)。 ○電力分野においては、「発電」事業者に対し、新設する発電設備につき、効率な ものとするよう求めている(特に定量的な目標は掲げていない)。 ...

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平成 28 年 10 月 25 日 報道機関各位 東北大学大学院工学研究科 熱ふく射スペクトル制御に基づく高効率な太陽熱光起電力発電システムを開発 世界トップレベルの発電効率を達成 概要 東北大学大学院工学研究科の湯上浩雄 ( 機械機能創成専攻教授 ) 清水信 ( 同専攻助教 ) および小桧山朝華

平成 28 年 10 月 25 日 報道機関各位 東北大学大学院工学研究科 熱ふく射スペクトル制御に基づく高効率な太陽熱光起電力発電システムを開発 世界トップレベルの発電効率を達成 概要 東北大学大学院工学研究科の湯上浩雄 ( 機械機能創成専攻教授 ) 清水信 ( 同専攻助教 ) および小桧山朝華

... に基づいた熱ふく射の変換・輸送効率を新たに提案しました。Solar-TPV システムでは、 太陽光が太陽光選択吸収材料においていったん熱に変換された後、波長選択エミッタから の熱ふく射に変換されます。つまり Solar-TPV は光子から光子への波長変換システムであ り、同様に太陽光を熱に変換する従来の集光型太陽熱発電とは異なります。そのため、 Solar-TPV ...

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次世代高効率石炭ガス化技術 A-IGCC システムの特徴水蒸気ガス化によるエクセルギー再生による高い発電効率 低温流動層による水蒸気ガス化 タービン排熱の効果的な回収 Cool Earth 技術開発ロードマップ 開発課題 低温で高効率に動作する流動床ガス化炉 1700 ガスタービン 700 高温蒸気

次世代高効率石炭ガス化技術 A-IGCC システムの特徴水蒸気ガス化によるエクセルギー再生による高い発電効率 低温流動層による水蒸気ガス化 タービン排熱の効果的な回収 Cool Earth 技術開発ロードマップ 開発課題 低温で高効率に動作する流動床ガス化炉 1700 ガスタービン 700 高温蒸気

... 1.本調査の目的と概要 P1 石炭火力発電所において、低品位炭およびバイオマス燃料の混焼率を向上するには、技 術的および経済的な課題をクリアする必要がある。本検討では、低品位炭及びバイオマス 燃料の品質や需給環境を踏まえ、技術課題の抽出と対策検討を実施し、低品位炭及びバ イオマス混焼の追加対策コストを含めた経済性を試算する。 ...

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高効率ごみ発電施設整備マニュアル

高効率ごみ発電施設整備マニュアル

... アムステルダムにおける発電効率は、旧炉系 2,800t/日で公称 25%、新炉系 1,600t/日で 公称 33%と非常に高くなっている。このうち、新炉系は、前述の再熱サイクルを採用して いるほか、燃焼排ガス流れに沿って3段階にわたりエコノマイザを設置し(次ページ図参 照、受領パンフの fig.11 を引用) 、給水加熱器を組み合わせて事業用火力発電所並みに可 ...

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1. 火力発電技術開発の全体像 2. LNG 火力発電 1.1 LNG 火力発電の高効率化の全体像 1.2 主なLNG 火力発電の高効率化技術開発 3. 石炭火力発電 2.1 石炭火力発電の高効率化の全体像 2.2 主な石炭火力発電の高効率化の技術開発 4. その他の更なる高効率化に向けた技術開発

1. 火力発電技術開発の全体像 2. LNG 火力発電 1.1 LNG 火力発電の高効率化の全体像 1.2 主なLNG 火力発電の高効率化技術開発 3. 石炭火力発電 2.1 石炭火力発電の高効率化の全体像 2.2 主な石炭火力発電の高効率化の技術開発 4. その他の更なる高効率化に向けた技術開発

... (出典;日立、住精工、電中研資料2013.11) ・湿分空気ガスタービン技術は、中小容量機( 10万kW程度)でコンバインドサイクルの効率をしのぐことが 可能な日本オリジナルのガスタービン単独発電技術。コンバインドサイクルの蒸気タービン蒸気量に匹敵す る湿分を加えて、ガスタービン排熱を熱交換器で回収し、ガスタービンで利用する。 ...

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高効率ごみ発電施設整備マニュアル

高効率ごみ発電施設整備マニュアル

... ⑥触媒は低温触媒を使用することとし、 185℃の排ガスを受入れることができるものとし て、排ガス再加熱を不要とした。 ⑦復水器形式は基本的に空冷式とし、タービン排気圧を-86.6kPaG (0.15kg/cm 2 A)とし た。水冷式を用いた場合は、さらに蒸気タービンの排気圧力を低下させることができ るため、発電効率を向上させることができる。しかし、水冷式復水器は冷却水の確保、 ...

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振動発電の高効率化に新展開:強誘電体材料のナノサイズ化による新たな特性制御手法を発見

振動発電の高効率化に新展開:強誘電体材料のナノサイズ化による新たな特性制御手法を発見

... 次 輝度 放射光 用語 3 X 線 ン 集光 ッ 照射 ッ 1 本 X 線回折 用語 4 測定 成 図 1 本測定 物質 材料研究機構 プ 開発さ ッ イン構造 定量的 明 成 図 1 :放射光 イ X 線回折測定 ッ アップ 試料 概要 放射光 X 線 ...

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集風による高効率風力発電の検討

集風による高効率風力発電の検討

... 風向分布 シミュレーションを実施する前に,風がどの方向から吹 くのかということを調べるために各種風況データを観測 した。具体的に愛知工業大学 5号館屋上を風況調査の対象 として気象観測装置により風況を実測した。 2001 年 10月の一ヶ月間における風向分布を調べた結果を図 1に 示す。 同図は円周方向に風向を示し,半径方向にその頻度を示 す。図からもわかるように,この[r] ...

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第5回高効率ガス給湯器デファクト化研究会( )

第5回高効率ガス給湯器デファクト化研究会( )

... ○ 経済産業省と国土交通省は、住宅・建築物の省エネ基準の達成に向けて、義務化の対象、時期、必要な支援策などについて、2010年内 を目途にとりまとめ ○ 当面、省エネ法の執行強化を行い、 新築住宅における平成11年基準の達成率の向上を図る 。 ○ 断熱のみならず、 設備(効率給湯器、照明、太陽光発電等)も含めた住戸全体のエネルギー消費の基準を検討 。 ○ ...

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新規3-step法によるペロブスカイト太陽電池の創製と高効率化

新規3-step法によるペロブスカイト太陽電池の創製と高効率化

... 論 文 の 要 旨 【論文内容の要旨】 審査対象の論文は、次世代の効率・低コスト太陽電池として活発に研究開発が進められているペロ ブスカイト太陽電池について、主要なペロブスカイト活性層製造プロセスである 2-ステップ法の飛躍的改 善をめざし、新たに「3-ステップ法」を確立したことを報告するものである。従来の 2-ステップ法では、TiO2 ...

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集光型太陽光発電システムの高日射地域における性能優位性

集光型太陽光発電システムの高日射地域における性能優位性

... 汚れ指標は以下のように導出している。まず、計測され た各時刻の発電電力に対して、その時の日射強度と有効面積 で割った変換効率(Eff )を導出した。こうすることでCPVや Si-PVがスペクトルや日射強度の変化によって発電電力が変 動する影響を除外した。さらに温度変化による影響を除外す るために、各モジュールの裏面温度を測温抵抗体(Pt100) ...

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原料ガスを高効率でダイヤモンドに変換する新合成技術

原料ガスを高効率でダイヤモンドに変換する新合成技術

... 純度ダイヤモンド結晶は、超耐圧パワーデバイスや極限環境動作デバイス応用が期待されて います。そのため純度ダイヤモンドバルク結晶を如何に安価に合成できるかが、実用化のカギに なります。加えて同位体濃縮を行った場合、熱伝導率が向上することが知られており、高性能ヒー トシンクとしての価値があります。また最近のホットトピックスになっているダイヤモンドを用い た量子情報通信では、 12 C ...

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next machine tools 次世代工作機械(高精度・高効率・環境対応・超精密機械加工技術)

next machine tools 次世代工作機械(高精度・高効率・環境対応・超精密機械加工技術)

... Tool Par t ner s hi p を立ち上げてローレンスリバモア国立研究所(LLN L) 、ロスアラモス国立 研究所、サンディア国立研究所などの国立研究所の保有する技術を産業界へ移転する努力を 重ねた。 また、 同年9月には工作機械のビッグユーザである自動車産業に対して”Par t ner s hi p f or a N ew G ener at i on Vehi c l es ” プロジェクトを立ち上げて、2004 ...

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安全かつ高効率に遺伝子を細胞へ導入できるナノシート開発に成功

安全かつ高効率に遺伝子を細胞へ導入できるナノシート開発に成功

... 図1 ナノ構造“シリカ立て板“の電顕写真 この“シリカ立て板”へは DNA を固定できます。異なる密度をもつ“シリカ立て板”上にプラスミ ド DNA を塗布し、その固定量を調べたところ、立て板の密度に応じて、固定化するプラスミド DNA 量を増やすことができました。今回作成した密度“シリカ立て板”には、シリカシートと比較して、 約 5.5 倍の高い密度でプラスミド DNA ...

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3. 経営効率化への取組み販売電力単価を低減させ 引き続き低廉かつ安定的に電力を提供するために 発電所の安全安定運転を大前提としつつ 次のような方策を通じて経営効率化に努めていきます (1) 発電所運営当社では 以下の取組みにより一層の効率的な発電所運営を図り 稼働率の向上と販売電力量の増大をめざし

3. 経営効率化への取組み販売電力単価を低減させ 引き続き低廉かつ安定的に電力を提供するために 発電所の安全安定運転を大前提としつつ 次のような方策を通じて経営効率化に努めていきます (1) 発電所運営当社では 以下の取組みにより一層の効率的な発電所運営を図り 稼働率の向上と販売電力量の増大をめざし

... 今後、本チームにより、直営化の長期計画、要員確保・育成を含め、工事直営化 の基盤整備に取組んでいきます。 ② 業務効率化への取組み 業務効率化を徹底させるため、業務革新に取り組んでいます。その手段とし て、先進的な情報技術を活用するため、事業所間及び事業所内通信の基盤整備・ 強化を進めているほか、情報化コストの最適化も念頭に各種業務システムの構築 ...

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熱効率( 既存の発電技術 コンバインドサイクル発電 今後の技術開発 1700 級 ( 約 57%) %)(送電端 HV 級 ( 約 50%) 1500 級 ( 約 52%

熱効率( 既存の発電技術 コンバインドサイクル発電 今後の技術開発 1700 級 ( 約 57%) %)(送電端 HV 級 ( 約 50%) 1500 級 ( 約 52%

... 1 石炭をガス化し、ガスタービンと蒸気タービンで発電(コンバインド発電)することで、熱効 率を 41%から7%程度向上させることが可能。 2 ボイラ及びタービンの蒸気温度を現在の最高技術である超々臨界圧(USC)の 600℃から 700℃ 以上に向上させることにより、熱効率を 41%から5~7%以上向上させることが可能。 ...

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RIETI - 原子力発電の効率化と産業政策―国産化と改良標準化―

RIETI - 原子力発電の効率化と産業政策―国産化と改良標準化―

... が い こ と 、 ③ 原 子 力 発 電 は 将 来 重 油 火 力 に 代 わ り 重 電 機 需 要 の 主 力 と な る と 予 想 さ れ る 最 先 端 技 術 で あ り 、 産 業 政 策 上 、 そ の 技 術 開 発 、 製 造 の 早 急 な 体 制 確 立 を 要 す る 」 と さ れ た 。 ② は 一 般 的 な 理 由 で あ り 、 の ち に 貿 易 摩 擦 の も と で む し ...

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高出力・高効率純緑色レーザ

高出力・高効率純緑色レーザ

... ライド気相成長(HVPE ※4 )法により作製した。伝導性は n 型で、転位密度は 1 ×10 6 cm -2 以下である (12) 。この基板 上に有機金属気相成長(OMVPE ※5 )法によりレーザ構造 のエピタキシャル層を成長した。まず、n-GaN バッファ層 を成長した後、n-InAlGaN クラッド層、n-InGaN ガイド 層、InGaN 量子井戸発光層、p-AlGaN 電子ブロック層、 p-InGaN ...

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