6)乏燃料后處理與高放廢物安全處理處置技術創新: 推進大型商用水法后處理廠建設,加強先進燃料循環的干法后處理研發與攻關。開展高放廢物處置地

6)乏燃料后處理與高放廢物安全處理處置技術創新:

推進大型商用水法后處理廠建設,加強先進燃料循環的干法后處理研發與攻關。開展高放廢物處置地下實驗室建設、地質處置及安全技術研究,完善高放廢物地質處置理論和技術體系。

圍繞高放廢液、高放石墨、α廢物處理,以及冷坩堝玻璃固化高放廢物處理等方面加強研發攻關,爭取實現放射性廢物處理水平進入先進國家行列。

研究長壽命次錒系核素總量控制等放射性廢物嬗變技術,掌握次臨界系統設計和關鍵設備制造技術,建成外源次臨界系統工程性實驗裝置。

7)高效太陽能利用技術創新:

深入研究更高效、更低成本晶體硅電池產業化關鍵技術,開發關鍵配套材料。研究碲化鎘、銅銦鎵硒及硅薄膜等薄膜電池產業化技術、工藝及設備,大幅提高電池效率,實現關鍵原材料國產化。

探索研究新型高效太陽能電池,開展電池組件生產及應用示范。

掌握高參數太陽能熱發電技術,全面推動產業化應用,開展大型太陽能熱電聯供系統示范,實現太陽能綜合梯級利用。

突破太陽能熱化學制備清潔燃料技術,研制出連續性工作樣機。

研究智能化大型光伏電站、分布式光伏及微電網應用、大型光熱電站關鍵技術,開展大型風光熱互補電站示范。

8)大型風電技術創新:

研究適用于200~300米高度的大型風電系統成套技術,開展大型高空風電機組關鍵技術研究,研發100米級及以上風電葉片,實現200~300米高空風力發電推廣應用。深入開展海上典型風資源特性與風能吸收方法研究,自主開發海上風資源評估系統。突破遠海風電場設計和建設關鍵技術,研制具有自主知識產權的10MW級及以上海上風電機組及軸承、控制系統、變流器、葉片等關鍵部件,研發基于大數據和云計算的海上風電場集群運控并網系統,實現廢棄風電機組材料的無害化處理與循環利用,保障海上風電資源的高效、大規模、可持續開發利用。

9)氫能與燃料電池技術創新:

研究基于可再生能源及先進核能的制氫技術、新一代煤催化氣化制氫和甲烷重整/部分氧化制氫技術、分布式制氫技術、氫氣純化技術,開發氫氣儲運的關鍵材料及技術設備,實現大規模、低成本氫氣的制取、存儲、運輸、應用一體化,以及加氫站現場儲氫、制氫模式的標準化和推廣應用。

研究氫氣/空氣聚合物電解質膜燃料電池(PEMFC)技術、甲醇/空氣聚合物電解質膜燃料電池(MFC)技術,解決新能源動力電源的重大需求,并實現PEMFC電動汽車及MFC增程式電動汽車的示范運行和推廣應用。

研究燃料電池分布式發電技術,實現示范應用并推廣。

10)生物質、海洋、地熱能利用技術創新:

突破先進生物質能源與化工技術,開展生物航油(含軍用)、纖維素乙醇、綠色生物煉制大規模產業化示范,研究新品種、高效率能源植物,建設生態能源農場,形成先進生物能源化工產業鏈和生物質原料可持續供應體系。

加強海洋能開發利用,研制高效率的波浪能、潮流能和溫(鹽)差能發電裝置,建設兆瓦級示范電站,形成完整的海洋能利用產業鏈。

加強地熱能開發利用,研發水熱型地熱系統改造及增產技術,突破干熱巖開發關鍵技術裝備,建設兆瓦級干熱巖發電和地熱綜合梯級利用示范工程。

11)高效燃氣輪機技術創新:

深入研究燃氣輪機先進材料與智能制造、機組設計、高效清潔燃燒等關鍵技術,開展燃氣輪機整機試驗,突破高溫合金渦輪葉片和設計技術等燃氣輪機產業發展瓶頸,自主研制先進的微小型、工業驅動用中型燃氣輪機和重型燃氣輪機,全面實現燃氣輪機關鍵材料與部件、試驗、設計、制造及維修維護的自主化。

12)先進儲能技術創新:

研究太陽能光熱高效利用高溫儲熱技術、分布式能源系統大容量儲熱(冷)技術,研究面向電網調峰提效、區域供能應用的物理儲能技術,研究面向可再生能源并網、分布式及微電網、電動汽車應用的儲能技術,掌握儲能技術各環節的關鍵核心技術,完成示范驗證,整體技術達到國際領先水平,引領國際儲能技術與產業發展。

積極探索研究高儲能密度低保溫成本儲能技術、新概念儲能技術(液體電池、鎂基電池等)、基于超導磁和電化學的多功能全新混合儲能技術,爭取實現重大突破。

13)現代電網關鍵技術創新:

掌握柔性直流輸配電技術、新型大容量高壓電力電子元器件技術;開展直流電網技術、未來電網電力傳輸技術的研究和試驗示范;突破電動汽車無線充電技術、高壓海底電力電纜關鍵技術,并推廣應用;研究高溫超導材料等能源裝備部件關鍵技術和工藝。

掌握適合電網運行要求的低成本、量子級的通信安全工程應用技術,實現規?;瘧谩?/p>

研究現代電網智能調控技術,開展大規??稍偕茉春头植际桨l電并網關鍵技術研究示范;突破電力系統全局協調調控技術,并示范應用;研究能源大數據條件下的現代復雜大電網的仿真技術;實現微電網/局域網與大電網相互協調技術、源-網-荷協調智能調控技術的充分應用。

14)能源互聯網技術創新:

能源互聯網是一種互聯網與能源生產、傳輸、存儲、消費以及能源市場深度融合的能源產業發展新業態。

推動能源智能生產技術創新,重點研究可再生能源、化石能源智能化生產,以及多能源智能協同生產等技術。

加強能源智能傳輸技術創新,重點研究多能協同綜合能源網絡、智能網絡的協同控制等技術,以及能源路由器、能源交換機等核心裝備。

促進能源智能消費技術創新,重點研究智能用能終端、智能監測與調控等技術及核心裝備。推動智慧能源管理與監管手段創新,重點研究基于能源大數據的智慧能源精準需求管理技術、基于能源互聯網的智慧能源監管技術。

加強能源互聯網綜合集成技術創新,重點研究信息系統與物理系統的高效集成與智能化調控、能源大數據集成和安全共享、儲能和電動汽車應用與管理以及需求側響應等技術,形成較為完備的技術及標準體系,引領世界能源互聯網技術創新。

15)節能與能效提升技術創新:

加強現代化工業節能技術創新,重點研究高效工業鍋(窯)爐、新型節能電機、工業余能深度回收利用以及基于先進信息技術的工業系統節能等技術并開展工程示范。

開展建筑工業化、裝配式住宅,以及高效智能家電、制冷、照明、辦公終端用能等新型建筑節能技術創新。

推動高效節能運輸工具、制動能量回饋系統、船舶推進系統、數字化岸電系統,以及基于先進信息技術的交通運輸系統等先進節能技術創新。

加強能源梯級利用等全局優化系統節能技術創新,開展散煤替代等能源綜合利用技術研究及示范,對我國實現節能減排目標形成有力支撐。

以上各項重點任務分解為若干具體技術創新行動,詳見附件。

【四】政策保障

1)完善能源技術創新環境:

建立健全能源領域相關法律法規及科技成果轉化、知識產權保護、標準化等配套政策法規。加強能源技術創新文化建設,培育多元包容、尊重創新、寬容失敗、良性競爭的科研文化。

完善能源新技術、新模式等知識產權創造、運用、管理、保護機制。完善能源技術標準體系,推動能源自主創新成果及時轉化為標準。

建立健全能源技術裝備標準、檢測、認證和質量監督組織體系,保障能源技術裝備質量。

[責任編輯:趙卓然]

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