0401発送配変電

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欧州気候中立の達成に向けて、洋上再生可能エネルギーを増強

Boosting Offshore Renewable Energy for a Climate Neutral Europe 「政策の科学」関連 海外情報 (欧州委員会記事) 元記事公開日:2020/11/19 2050年までの欧州の気候...
0401発送配変電

カーボンリサイクルに適したCO2分離回収・発電技術の研究開発に着手

バイオマスや廃棄物を活用し、水素や化学品の併産も目指す 2020-11-20 新エネルギー・産業技術総合開発機構 NEDOは発電とCO2分離・回収プロセスを一体化したシステムの研究開発として、このたび2件のテーマを採択しました。発電システム...
0303宇宙環境利用

英国政府が宇宙太陽光発電システム(SBSP)の可能性について調査

UK government commissions space solar power stations research 「政策の科学」関連 海外情報 (GOV.UK記事) 元記事公開日: 2020/11/14 英国政府は、宇宙太陽光発電...
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0401発送配変電

地上施設のSmart & BCP~ ディマンドレスポンスによる抑制電力の活用と社会貢献~

2020-10-01 JAXA 近年、日本では、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、電力品質の確保が課題となっています。東日本大震災においてエネルギー供給の制約や集中型エネルギーシステムの脆弱性が顕在化したことは、今でも記憶に新しいところで...
0401発送配変電

ポーランド最大規模のハイブリッド蓄電池システムを設置、本格的な実証運転を開始

風力発電に対応し、系統の安定化と再生可能エネルギーの導入拡大を後押し 2020-10-02 新エネルギー・産業技術総合開発機構,株式会社日立製作所,昭和電工マテリアルズ株式会社,株式会社三井住友銀行,ポーランド・パワーグリッド社,エネルガ・...
0104動力エネルギー

燃料電池の飛躍的な普及拡大に向けた研究開発事業を開始

水素社会の実現に向けて新たな研究開発テーマを46件採択 2020-09-01 新エネルギー・産業技術総合開発機構 NEDOは、燃料電池自動車(FCV)や定置型業務・産業用などを想定した燃料電池の飛躍的な普及拡大に向けた新たな研究開発事業を開...
0401発送配変電

NREL が太陽光パネルのリサイクル戦略を発表

(NREL Research Points to Strategies for Recycling of Solar Panels) 2020/7/13 アメリカ合衆国・国立再生可能エネルギー研究所(NREL) ・ NREL が、PV モ...
0401発送配変電

放射線に負けない熱電発電の実現に向けて~スピン熱電素子が重イオン線に高耐性を持つことを実証~

2020-08-28 日本原子力研究開発機 【発表のポイント】 スピントロニクス技術に基づくスピン熱電素子と、熱源としての放射性同位体の組みあわせは、宇宙探査機用電源などへの次世代発電方式として期待できる。しかし、これまでにスピン熱電素子の...
0401発送配変電

新たな太陽光発電技術開発で44テーマを採択~再生可能エネルギーの主力電源化に向けた取り組みを推進~

2020-07-30 新エネルギー・産業技術総合開発機構 NEDOは、再生可能エネルギーの主力電源化の取り組みを進めるため、太陽光発電に関わる新市場創造や長期安定電源化のための技術開発、先進的な共通基盤技術の開発を目的とした新規事業「太陽光...
0104動力エネルギー

世界初、ドライ低NOx水素専焼ガスタービンの技術実証試験に成功

水素社会の実現に向けて水素発電の性能を向上 2020-07-21 新エネルギー・産業技術総合開発機構,川崎重工業株式会社,株式会社大林組 NEDOと川崎重工業株式会社(以下、川崎重工)、株式会社大林組(以下、大林組)は、「水素社会構築技術開...
0401発送配変電

未利用エネルギー源でスマートセンサーネットワークに電力を供給

(Scientists tap unused energy source to power smart sensor networks) 2020/3/31 ペンシルベニア州立大学(PennState) ・ PennState が、環境中の...
0105熱工学

未利用エネルギー源から廃熱を回収 (Technique harvests waste heat from untapped sources)

2020/4/14 ローレンスリバモア国立研究所(LLNL) ・ LLNL が、コールドスプレー(CS)と呼ばれる付加製造(AM)技術を利用し、複雑な形状のパイプ等のこれまでにないエネルギー源から廃熱を回収できる熱電素子の作製に成功。 ・...
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