专业服务中国碳达峰、碳中和目标
帮助更多人用上新能源
地热供暖制冷和发电
浅层地热能供暖和制冷,中深层地热供暖和干热岩发电。中航环宇专业服务中国地热产业,与众多专业机构、房地产开发商、设计院所、监理单位建立了良好的合作关系。
氢能技术研发与科普
氢具有燃烧热值高的特点,是汽油的3倍,酒精的3.9倍,焦炭的4.5倍。氢燃烧的产物是水,是世界上最干净的能源,在氢能汽车、氢能发电等领域具有广泛应用前景,被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源,对实现碳达峰、碳中和这一战略目标具有非常重要的作用和意义!
储能(储热储冷)
储热技术并不单指储存和利用高于环境温度的热能,还包括储存和利用低于环境温度的热能,即储冷。储热储冷技术具有规模大、成本低、寿命长等优点,在电力、建筑、工业等领域得到广泛应用。根据存储方式不同,储热储冷技术可分为显热、潜热和热化学储热三类。
北京中航环宇新能源研究院介绍
北京中航环宇新能源研究院成立于2015年,是一家以地热供暖和地热发电、储热储冷、氢能等技术研发和推广应用为核心的专业新能源服务机构。旗下拥有地热大会暨地热能展(原2024地热大会暨地热能技术与装备展)、地热能资讯等具有行业影响力的服务平台。同时,与地热加APP、地热能网、快能在线、《中国地热》、碳主等平台达成了长期战略合作。
该院由中国能源研究会地热专业委员会主任田廷山担任名誉院长,中国技术监督情报协会地热产业工作委员会主任委员陈焰华、中国技术监督情报协会地热产业工作委员会专家委员会名誉主任郑克棪担任总顾问,中国技术监督情报协会地热产业工作委员会专家委员会委员陈伯亚担任院长。
截至目前,北京中航环宇新能源研究院在国内浅层地热能(地水源热泵)供暖制冷,中深层地热能供暖、干热岩利用和地热发电技术应用、储热储冷推广方面,做了大量卓有成效的工作,成果喜人,并与中国技术监督情报协会地热产业工作委员会等行业知名协会联合主办全国地热大会暨全国地热能与地源热泵展,业已成为中国地热能产品与技术推广应用领域的重要机构之一,旗下合作平台有:地热加APP,《中国地热》杂志,《中国地热能产业发展报告2021》、地热能网,碳主,快能在线、地热加等,已成为中国地热能行业与碳达峰、碳中和领域非常活跃并广受用户好评的专业服务平台。
我们的团队
专家团队
顾问——陈焰华
中国技术监督情报协会地热产业工作委员会主任,中信建筑设计研究总院总工程师,教授级高工,国家注册公用设备工程师。享受国务院政府特殊津贴。
专业从事建筑节能与绿色建筑、暖通空调、可再生能源建筑应用等领域的设计、研究和技术管理工作,在地源热泵、空调变流量技术、能源规划和能源综合利用、建筑节能技术集成应用、绿色和低碳建筑技术应用等设计和研究方面形成了一定的特色和优势。
顾问——郑克棪
地热产业工作委专家委荣誉主任、中国能源研究会地热专委会前主任,曾任国际地热协会理事(两届),中澳干热岩合作项目中方主任,《中国地热》杂志常务副主任委员。
专业从事地热资源勘查、开发与研究,北京地热获地矿部科技二等奖(第一名);受UNDP资助赴新西兰奥克兰大学地热学院学习地热能源技术毕业;在国内外专业期刊杂志上发表学术论文100余篇,主编和编写《地热利用技术》等专著多本。
名誉院长——田廷山
现任中国能源研究会地热专业委员会主任,中国矿业联合会天然矿泉水专业委员会秘书长,中国地质大学(北京)、吉林大学客座教授,博导。水文地质、环境地质专家。
曾任中国地质环境监测院总工程师、中国地质环境监测院副院长,国土资源部地质灾害应急中心常务副主任,负责地质环境科技攻关项目和重点项目管理、地热、地下水资源管理、地质环境、矿山环境管理、矿泉水和环境评价等管理工作。
服务范围
专业提供以下服务
地热供暖制冷与发电
地热能是一种新的洁净能源,目前的开发利用包括浅层、中深层地热能以及干热岩。在当今人们的环保意识日渐增强和能源日趋紧缺的情况下,对地热资源的合理开发利用已愈来愈受到人们的青睐。其中距地表2000米内储藏的地热能为2500亿吨标准煤。全国地热可开采资源量为每年68亿立方米,所含地热量为973万亿千焦耳。在地热利用规模上,我国近些年来一直位居世界首位,并以每年近10%的速度稳步增长。
储能(储热储冷)
储热储冷技术具有规模大、成本低、寿命长等优点,在电力、建筑、工业等领域得到广泛应用。根据存储方式不同,储热储冷技术可分为显热、潜热和热化学储热三类。在众多储能技术中,热储能是最具应用前景的规模储能技术之一。储热技术是以储热材料为媒介,将太阳能光热、地热、工业余热、低品位废热等热能储存起来,在需要的时候直接利用或转化为电能,最大限度地提高整个系统的能源利用率。
氢能技术研发、推广
氢是一种高效燃料,每公斤氢燃烧所产生的能量为33.6千瓦小时,几乎等于汽油燃烧的2.8倍。所以氢能汽车比汽油汽车总的燃料利用效率可高20%。利用氢气和氧气燃烧,组成氢氧发电机组。在电网低负荷时,还可吸收多余的电来进行电解水,生产氢和氧,以备高峰时发电用。可直接改变常规火力发电机组的运行状况,提高电站发电能力。通过利用氢和氧直接经过电化学反应而产生电能,还可以制造氢燃料电池。
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