当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

水力发电量仪

仪器信息网水力发电量仪专题为您提供2024年最新水力发电量仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括水力发电量仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的水力发电量仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合水力发电量仪相关的耗材配件、试剂标物,还有水力发电量仪相关的最新资讯、资料,以及水力发电量仪相关的解决方案。

水力发电量仪相关的资讯

  • 【水力发电】高效清洁的能源,一定要搭配高效全面的检测方式
    水力发电厂的运维工作水力发电——不会浪费的清洁能源随着全球发电量逐年增加,各类发电方式可谓各显神通,其中包含了火电、风电、核电、水电、太阳能发电、地热发电等等各类方式。在对发电量的高要求之下,对于天然的、清洁的能源所带来的发电效率,提出了更高的要求。因为电不适合储存的特性,消耗过多的资源来过多的发电只会造成浪费。另一方面,当发电能力不足时,电荒可能会造成停电,从而引起生产、生活的不便。而水力资源既不会产生资源浪费,还具备较高的发电效率。电力公司把水力发电厂和其他发电厂结合起来,使电力供应保持在最佳水平。水力发电的特点水力发电能有效地适应电力需求的波动。这一特征来源于水力发电厂的产生过程。与燃烧式涡轮系统发电不同,水力发电利用水流的能量。因此,它只需调节水流量,就能有效地控制发电量。除此之外,水力发电还具有发电效率高、二氧化碳排放少等优点。水力能是由水流产生的,当水流自由下落时,如在水坝中,水力能可实现最大化。其他发电厂,如火力发电厂,由于使用海水冷却蒸汽,所以集中在海岸附近,而水力发电厂则位于山区,以利用高差。水力发电厂的检测重点对于水力发电而言,水轮机涡轮叶片的运转效率决定了其最终的发电效率,而这也对涡轮叶片、尤其是叶片根部的检测提出了相当高的要求。(水力发电厂剖面图) 在水力发电厂的正常运作过程中,叶片会产生一定的疲劳损耗,同时水中难免有一些泥沙小石子,也会对叶片产生一定的损伤。再额外考虑到叶片的焊接工组中还可能出现一定的缺陷等问题,使得叶片检测显得尤为必要。 案例分享:水轮机转轮叶片无损检测 以下为水轮机转轮叶片的无损检测应用案例:(水轮机外貌) 作为水力发电厂内的重要组成部分,水轮机的无损检测工作非常重要。通过对于转轮叶片的日常在役无损检测,可以规避绝大部分的意外故障,以规避水电站整体因故障导致发电效率降低。(水轮机转轮叶片) 本案例采用了双面单侧、沿线扫查的无损检测方式,采用Omniscan MX2相控阵探伤仪进行数据采集,使用Tomoview离线分析软件得到的检测结果:(1号叶片) 通过观察相控阵探伤仪屏幕,我们可以轻松判断1号叶片上的是否损伤情况,也能断定1号叶片可通过检测。(2号叶片) 同样,我们也可以使用相控阵探伤仪观察2号叶片,发现二号叶片中存在较多缺陷,无法通过检测,需要进行后续的维修或更换,才能继续保持工作效率。水力发电厂的估计寿命通常都在百年以上,相较于其他类型发电厂而言长的多。对于水力发电而言,定期检查以确保设施的安全运行管理乃重中之重,这也是水电设施能够长时间供给电力的核心因素。 *文中叶片图片源自实拍,如有侵权请联系删除
  • 如何检修运行过程中的水力发电设备?FLIR热像仪帮你搞定
    秋冬季节,我国西南地区便进入枯水期了,那么水力发电量就会下降。因此,要想尽可能保障电力供应,就需要提升枯水期发电机组的运行效率。那么关键设备的预防性检测就必不可少,今天小菲就来说说水力发电过程中各个设备的非接触巡检吧~FLIR A700:实时监控发电设备,即时报警随着自动化发展的迅速,现如今水力发电站也几乎做到了无人化(即从控制所进行远方控制,自动运行)。为了规避事故的发生,对水轮发电机的实时监控必不可少。众所周知,机械设备在故障发生以前,多数情况下会有温度变化异常,因此选择红外热像仪进行监控,就可以提前做好准备,很好地规避事故的发生。某电站对水轮发电机内部的定子端部进行实时在线监测FLIR A700系列智能传感器热像仪,它提供多种镜头选择和电动调焦功能,能同时查看多个图像流,拥有出色的图像质量,还配备精密自动调焦功能,能让您看清镜头下的各个细节。它能对发电机的特定位置进行7*24小时的实时监控,当检测到异常温度点时,立即发出警报,可有效避免发电机的停机风险!它可选通过Wi-Fi传输压缩辐射测量图像流,及时让工作人员看到监测结果!FLIR Ex Pro:机械巡检好助手除了发电机,在水力发电厂房内还配置有其他机械和电气设备,如水轮机调速器油压装置、励磁设备、低压开关、自动化操作和保护系统等。对于这些设备的日常检测也很关键,任何一个小环节的失控,都有可能导致整个发电系统的崩溃。FLIR Ex Pro红外热像仪配备了3.5英寸触摸屏,搭配一键式电平/跨度区域调节功能,能让问题区域更加明显,显著节省了检测工作的时间,用户还可使用全新的屏幕注释功能突出关键检测结果,及时通过FLIR Ignite云服务将拍摄的检测结果编辑、存储和组织,或与检修同事共享,大大提高了检修部门的工作效率!水力发电过程中电气设备的预防性维护检修对于保障发电的稳定和效率非常重要FLIR红外热像仪在发电的各个阶段都能为您提供帮助
  • 水力发电系统检修攻略:选对检修工具,提前下班不是梦!
    清洁能源:水力发电江河水流一泻千里,其中蕴藏着巨大能量,把天然水能加以开发利用转化为电能,即水力发电。水力发电无污染,是环境友好的发电方式,目前我国的水力发电主要分布在长江、黄河、澜沧江等流域,尤其是我国西南地区。水力发电主要利用势能,借助水位落差原理,将水能转换为机械能,并最终转化为电能并通过输电线路完成电能输送。在整个发电、输电和用电的过程中,任何一个环节出现故障,都可能导致整个供电系统的瘫痪,因此水力发电系统的整个过程都需要定期巡检,以保证用电稳定与安全!1水力发电机水通过管道或压力钢管流动并推动涡轮叶片转动,从而转动发电机。水力发电机是水力发电站的核心设备,其一旦出现故障或非正常运转,将直接降低发电效率,造成设备损毁、安全事故等重大问题。随着水力发电量的日益增加,水力发电机的负荷显著增强。为了保证水力发电供电系统的稳定运行,要选择一款能不影响运行的巡检设备,能非接触检测的红外热像仪就是一个不错的选择!水力发电机组一般由水轮机、发电机、调速器、励磁系统、冷却系统和电站控制设备等组成。菲粉们可以选择FLIR T800系列高清红外热像仪,用户在检测水力发电机组各个设备的过程中,可以在安全距离范围内,看清细节,精准定位故障点!搭配双视场镜头,用户无需更换镜头就可直接切换视场角,观察远处大坝情况,定期检查坝墙是否有裂缝、空隙和分层等。真实应用案例一四川某水电站使用FLIR T系列热像仪对厂内设备巡检时发现,主机房中的1号机调速器2个伺服电机温度分布不均匀,发现其中一台外表温度达39.2℃,比旁边的一台高出7.4℃,疑似出现故障,及时提醒了运维人员关注该台设备。在发生故障前定位问题,避免事故的发生2输电设备检测电能无法储存,因此生产出来的电能要及时输送到千家万户,为了保证电能顺利输送到用电设备,承载电力的各个设备也要定期巡检!比如:★ 箱式变压器 可以选择FLIR Exx手持式红外热像仪进行定期温度检测,有助于轻松地检查并监测每个变压器外表的温度分布,轻松找到隐藏的电气故障和机械磨损迹象,以便立即开始维修。真实应用案例二位于四川省岷江支流的某水电站,在使用FLIR红外热像仪检测的过程中,发现主变压器出现异常:1号主变低压侧中异常温度Sp1⾼ 达65.8℃,⽐ 正常温度Sp2、Sp3⾼ 40℃左右,明显出现异常。后据现场工程师检测发现,该异常温度点是由于绝缘胶垫⽼ 化所致。幸好及时发现,才没有造成更大的停机风险。★ 变电站 变电站包含了输送电能过程中最典型的设备,包括变压器、断路器、开关和继电器等。用户可以选择FLIR T1K高清红外热像仪进行电气检查,远处和近距离的设备零部件均能看清状况。真实应用案例三四川青衣江干流某中型水电站,在使用FLIR T系列红外热像仪对升压站进行日常检测时发现,高压线塔接头处出现温度异常,初步猜测是接触不良导致,为用户检修提供了很好的方向。还有输电过程中的MV断路器、输电线路等,都可以选择上述FLIR产品进行检测。3水力发电系统的整体监控水力发电整个系统受环境因素的影响较大,很可能出现难以预料的自然损害,因此无论是发电设备,还是输电设备,亦或是用电设备,都最好能实现7*24小时的实时监控,这样就可以及时发现问题、解决问题,避免重大事故的发生!真实应用案例四位于黑龙江双鸭山某水电站,以发电为主,兼顾防洪、灌溉及旅游综合功能,其利用FLIR A系列固定式红外热像仪,对水轮发电机内部的定子端部进行实时在线监测,当检测到被测区域出现高温等温度异常,就会触发后台报警提示,第一时间提示现场运维人员进行核查处理,为水电站安全稳定运行保驾护航。选择使用FLIR监控用红外热像仪,当出现温度异常点时,可以自动触发警报,大大节省了人力物力和时间!比如FLIR A500f/A700f高级智能传感器就非常适合全天候不间断地进行状态监测、周边环境安全管理等。其采用IP67防护等级的保护外壳,可承受-30至50°C的工作温度,可安全地用于具有挑战性的环境条件,非常适合水力发电厂周围的环境。A500f/A700f热像仪集高分辨率热成像、边缘计算和工业物联网(IIoT)功能于一身,可轻松与新的网络或现有网络集成。这样用户在整个水力发电系统都可方便集成A500f/A700f热像仪,构建一个强大的24小时监控预警解决方案!FLIR各个型号的红外热像仪都可帮助电力公司保护资产、提高安全性最大限度地延长正常运行时间并最小化维护成本水力发电作为成本低、污染小的清洁能源将成为未来电能的一大主力因此水力发电系统的检修及维护工作影响着整体发电质量和效率
  • 2050年前,我国核电占比将翻两番,发电量增六倍
    近日,在十三届人大四次会议上,《政府工作报告》中提出,制定2030年前碳排放达峰行动方案,扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。优化产业结构和能源结构,推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。值得注意的是,这是历年来政府工作报告中首次提出“积极”发展核电,奠定了未来核电发展的基调。而在两会上,全国人大代表刘巍也表示,“20世纪末至本世纪初这段时间,全球来看核电发电量占比在10%左右。我认为对我国而言10%到15%的比例是比较合适的,但目前不到5%。作为一种基荷电源,核能应该发挥更好的作用。”由此可见,要达到全球平均水平,我国核电建设至少要翻番。实际上,国家能源局中国核电发展中心和国网能源研究院有限公司于2019年7月发布《我国核电发展规划研究》就已经提出,到2030年、2035年和2050年,我国核电机组规模达到1.3亿千瓦、1.7亿千瓦和3.4亿千瓦,占全国电力总装机的4.5%、5.1%、6.7%,发电量分别达到0.9万亿千瓦时、1.3万亿千瓦时、2.6万亿千瓦时,占全国总发电量10%、13.5%、22.1%。数据显示,2020年全国累计发电量为74170.40亿千瓦时,运行核电机组累计发电量为3662.43亿千瓦时,占全国累计发电量的4.94%,占比为近五年之最。根据规划,2050年的核电发电量将达到2020年的7倍,核电占比将翻两番。在“十四五”规划草案中也提出,加快发展非化石能源,坚持集中式和分布式并举,大力提升风电、光伏发电规模,加快发展东中部分布式能源,有序发展海上风电,加快西南水电基地建设,安全稳妥推动沿海核电建设,建设一批多能互补的清洁能源基地,非化石能源占能源消费总量比重提高到 20%左右。也就是说,未来我国的核电发电将成为清洁能源的中流砥柱,相关投资也将不断涌入。具体来说,建成华龙一号、国和一号、高温气冷堆示范工程,积极有序推进沿海三代核电建设。推动模块式小型堆、60 万千瓦级商用高温气冷堆、海上浮动式核动力平台等先进堆型示范。建设核电站中低放废物处置场,建设乏燃料后处理厂。开展山东海阳等核能综合利用示范。核电运行装机容量达到 7000 万千瓦。大力发展核电事业已成为两会共识。此前,核电站一直以来由于核废料,核辐射而广受争议,此次明确大力发展核电事业的信心主要来源于我国核电技术的突破。2011年,日本福岛发生核事故,这给中国核电事业一个警醒,我国需要更安全的三代核电技术,在这种情况下,中核集团按照国际最新要求进行了改造。第一代核电厂属于原型堆核电厂,是为了通过试验形式来验证核电工程实施上的可行性。在时间上主要是20世纪5、60年代的苏联与美国的一些堆型。第二代核电厂主要是在第一代的基础上实现商业化、标准化、系列化、批量化,以提高经济性。在时间上自60年代末至70年代世界上建造的大批单机容量在600-1400MWe的标准化和系列化核电站。而第三代核电厂要求在第二代的基础上更加提高安全与经济性。目前第三代核电主要包括:美国的AP1000(大量采用非能动的安全设置),欧洲的EPR(采用增加能动安全系统保证安全),中国的华龙一号(兼有AP1000以及EPR的特点)。“华龙一号”是我国在吸收了AP1000与EPR的特点后,完全具有知识产权的第三代核电技术。第三代核电站的安全性明显优于第二代核电站。由于安全是核电发展的前提,世界各国除了对正在运行的第二代机组进行延寿与补充性建一些二代加的机组外,目前新一批的核电建设重点是采用更安全、更先进的第三代核电机组。与此同时,我国东南沿海地区由于制造业发达对电力需求很大,但风、光、天然气等清洁能源却主要集中在西北地区等用电需求低的地区,这对电力输送提出了很高要求,造成了大量的电力损耗,著名的“西电东送”工程应运而生,而沿海核电的建设将极大缓解沿海地区的用电需求。核电将成未来清洁能源发展主力。“十四五”大型清洁能源基地布局示意图核电的发展不仅顺应我国能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系,提高能源供给保障能力的需求,还有助于提升我国综合经济实力、工业技术水平。核电的发展将带动相关产业链发展,对供给侧改革,产业链升级具有重要意义。核电站是世界上最复杂的能源系统,为了“华龙一号”,中核集团充分调动核动力院、中国核电工程有限公司等20多家成员单位,联合中国一重、东方电气、有关高校等国内参研参建单位,与法国、意大利、奥地利等14家国际组织和科研机构展开合作,组织5300多家国内外设备厂商完成6万多台套设备的制造供货任务。在这场大国重器自主技术的突围战中,每个系统每个部件为了创新不断挑战的故事,每天都在上演。以核电站电缆安全验证为例,工程人员要让电缆先经过15天模拟高温环境试验、再经过15天强碱性溶液浸泡试验,最后还要历经耐电压性能试验。2018年,习近平总书记在中国一重视察华龙一号蒸发器管板等核电产品展示后强调指出:制造业特别是装备制造业高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重,是一个现代化大国必不可少的。现在,国际上单边主义、贸易保护主义上升,我们必须坚持走自力更生的道路。中国要发展,最终要靠自己。目前,我国第三代核电技术不仅供给国内,甚至已经打开了海外市场。随着第三代核电技术的应用,我国已经开始第四代核能系统的研发和建设。据了解,第四代核能系统将满足安全、经济、可持续发展、极少的废物生成、燃料增殖的风险低、防止核扩散等基本要求,世界各国都在不同程度上开展第四代核电能系统的基础技术和学课的研发工作。第四代核能系统主要有六种堆型:超高温气冷堆、钠冷快堆、气冷快堆、铅/铅铋快堆、超临界水堆、熔盐堆。反应堆冷试是示范工程至关重要的节点,主要验证反应堆一回路系统和设备及其辅助管道在高于设计压力下的强度及严密性。在没有经验可借鉴的情况下,华能石岛湾核电牵头开展了脆性转变温度、升降压速率、超压保护等方面的研究。2020年,在没有经验可借鉴的情况下,华能石岛湾核电牵头开展了脆性转变温度、升降压速率、超压保护等方面的研究,华能石岛湾核电高温气冷堆示范工程首台反应堆冷态功能试验一次成功,有效检验了示范工程核岛设备制造和安装质量的可靠性,标志着加快高温气冷堆科技创新成果应用推广、实现全球第四代核电技术引领又迈出了关键一步。目前中国在建的第四代核能系统包括石岛湾的高温气冷堆示范工程和霞浦的钠冷快堆示范工程,还有一些第四代核能系统的实验平台比如甘肃的熔盐堆项目。高温气冷堆预计今年能够投运,成为中国第一座第四代核电站;霞浦的示范快堆建设也在进行,预计三四年内可以完成建设和调试并进入商运阶段。随着核电技术研发的推进和核电站建设计划的公布,未来我国将兴起大规模核电建设项目,相关产业链也将迎来机遇。
  • 水力发电系统如何保障居民用电稳定?这三个位置是关键
    水力发电作为可再生的清洁能源,其本质是将水能转化为电能的过程,利用水位高低落差产生具有冲击力的水流,在水流的冲击作用下带动装置中的水轮机旋转,再由发电机转化为电能。此时发出的电力由于电压较低,无法输送给距离较远的用户,因此就需要变压器将电压增高,最后将适合家庭应用的电压输送到各个家庭。水力发电产生的电能要及时输送到千家万户为保证整个电气系统的正常运营定时巡检必不可少选择一款省时省力省心的检测工具尤为重要今天小菲就来给大家推荐几款在电气系统的重要位置检测时比较适合的FLIR产品1预防性检测变压器,避免停机风险电力变压器主要用于输配电线路,改变交流电压大小以适应不同用户的需要。它是电力系统中非常重要的一环,其中主变高压套管是变压器中重要且容易出问题的部件。如何才能快速扫描检测繁多的变压器套管,FLIR T800系列热像仪是个不错的选择!拥有它,检测人员可在设备运行的过程中检测,及时发现潜在隐患,避免突然停机。FLIR T860拍摄到变压器套管将军帽发热异常FLIR T860拥有卓越的测量精度,其热灵敏度为30℃时<40 mK(24°镜头),搭配640×480像素的红外分辨率,能生成清晰的热图像。其还可搭载FLIR FlexView双视场镜头,无需更换镜头就可以瞬间从广域视场切换到长焦视场,在远距离和近距离检测中都能获得优质的热图像,检测人员可站在安全距离范围内放心检测!2看见高压局放的声音,保障输电稳定高压电气设备的局部放电对绝缘设备的破坏要经过长期、缓慢的发展过程才能显现。通常情况下局部放电是不会立刻造成绝缘体穿透性击穿,但是却有可能使机电介质的局部发生损坏。如果局部放电存在的时间过长,在特定的情况下会导致绝缘装置的电气强度下降,对于高压电气设备来讲是一种隐患。为了保障输电过程稳定,电力巡检员们需要定期对高压设备进行检查,FLIR Si124系列声像仪是个不错的巡检助手!Si124内置124个麦克风,其接收频率范围在2kHz至65kHz(范围可调整),涵盖了较宽范围的可听声和超声波,这样工作人员可以轻松过滤掉工作环境中的背景噪声,大面积扫描检测到更远距离的高压电力电气设备的常见故障,比如表面放电、浮动放电和空气中放电,让用户能够准确地查明声音来源,区分问题,定位故障!2巡查变电站设备,保证用电安全变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施。为了把水能转换的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。作为用电过程中关键的一环,变电站的巡检尤为重要,任何一个环节的差错,都可能导致产生的电能浪费,严重的还会引发爆炸事故。为了保证用电安全,变电站的日常巡检必不可少!FLIR Exx系列高级红外热像仪(除E54外),配备了UltraMax 高清图像增强技术,集成一键式电平/跨度区域调节功能,让热图像拥有更高的对比度,用户可以查看更多图像细节,因此能够帮助您发现异常热点,排查电气系统故障,在造成严重损坏前预防问题。其还能够搭配使用FlexView双视场镜头,让用户实现了瞬间从广域视场切换到长焦视场而无需更换镜头,不仅大大简化了工作流程,还能保障工作人员的安全,一举多得!双视场镜头一秒切换,快速检测目前我国已形成十三大水电基地未来常规水电开发重点在云南、四川、西藏等西南地区主要集中在金沙江、雅砻江、大渡河、澜沧江、雅鲁藏布江等水电基地为了保证水力发电产生的电能不浪费变电、输电和用电的过程要减少故障
  • 光伏发电站运维“秘籍”:FLIR红外热像仪为各个环节保驾护航!
    随着各国政府对可再生能源的支持力度不断加大,以及光伏技术的持续进步和成本的降低,光伏发电在全球能源结构中的地位将越来越重要。为了提高光伏电站投资方的收益,要尽可能提高电站的发电量。一座光伏电站的发电量会受到很多因素影响,比如:光伏组件、逆变器、电缆的质量、组件安装朝向、倾角、灰尘阴影遮挡、光伏组件与逆变器配比系统方案、电网质量等。除了安装前需要注意的问题光伏电站的定期巡检同样很重要西班牙的Abertura光伏电站就安装了27台FLIR红外热像仪日夜保护着9公里长的周边区域同时工作人员也会手持热像仪对大片光伏电板进行巡检今天小菲就来给大家说下FLIR红外热像仪在光伏电站的应用一起来瞧瞧吧~光伏发电板出现热斑,缩短使用寿命光伏板热点可能源于阴影、污垢或微裂纹。当阳光照射到光伏发电板上时,它应该会转化为电能。但是,如果一个光伏发电板的电阻异常升高,面板的这一部分就会变热。使用FLIR E5拍摄到的热斑使用FLIR红外热像仪能及时检测到异常热点。热点会导致光伏发电板退化更快甚至可能起火。因此,工作人员要定期清洁光伏组件表面,确保其表面干净无故障,避免灰尘或污垢影响发电效率。检查输电组件,确保物尽其用影响光伏发电效率的还有电量运输问题,连接松动会导致腐蚀、能量损失和系统寿命缩短。因此要定期检查光伏组件、支架和连接线路,检查是否有损坏、松动或腐蚀的情况,及时维修或更换。特别是检查组件中的电池片,确保没有破损或裂纹。汇流箱红外图像还要对光伏发电站的逆变器、电气设备、光伏汇流箱、直流和交流配电柜等设备进行安全检测和温度监测,以保障光伏发电系统的安全有序运行。升压站隔离开关红外图像全新FLIR Ex Pro系列红外热像仪就非常适合光伏电站的检测,3.5英寸触摸屏搭配一键式电平/跨度区域调节功能,让问题区域更加明显。全新的屏幕注释功能让用户可以及时记录检测结果,避免后续遗忘。智能监测,降本增效光伏电站点多面广、量大分散。如果每天都人工巡查,可能面临着效率较低、运维环节复杂、运维数据采集难等问题。幸好正处数据时代背景之下,光伏电站可以选择FLIR A700固定安装式红外热像仪对光伏电站进行7*24小时的实时监控,这样就可以对电站所相关的各类数据进行实时采集、分析,及时对故障问题提供预警及警报。在整个环节中大幅提高了设备运行的保障度和人员的安全性。您还可以FLIR A700搭配载人飞机对光伏电站进行大面积、快速巡查,这种正在开发的高速检测方法每小时可覆盖2平方公里,使其能够在短短几个小时内获得大规模太阳能发电场的准确读数。高效率的检测,可以让电力公司节省了80%的成本!FLIR A700FLIR A700固定安装式红外热像仪具有精确检测和识别制造和工业等过程中热问题所需的强大监控能力。其能提供多视场角镜头选项、同时查看多个图像流、电动调焦控制,可选通过 Wi-Fi 传输压缩辐射测量图像流。A700机身小巧,符合GigE Vision和GenICam标准,能简化与现有监控系统的集成。光伏电站的发电量不仅取决于光伏电站自身的发电性能,也与后期运行维护密切相关,正确的运维不仅可以提高发电量,还可以提高设备和电站的使用寿命。
  • 国家拟建分布式光伏发电示范区 扶持光伏业
    国家能源局今日发布公告称,将建立光伏发电规模化应用示范区,要求各省市选择具有太阳能资源优势、用电需求大和建设条件好的城镇区域,提出分布式光伏发电规模化应用示范区的建设方案。  示范区应符合如下要求:具备长期稳定的用电负荷需求和安装条件,所发电量主要满足自发自用。优先选择电力用户用电价格高、自用电量大的区域及工商企业集中开展应用示范。同时,选择具备规模化利用条件的城镇居民小区或乡镇(村)开展集中应用试点。  国家对示范区的光伏发电项目实行单位电量定额补贴政策,对自发自用电量和多余上网电量实行统一补贴标准。国家能源局关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知国能新能〔2012〕298号  各省(自治区、直辖市)发展改革委(能源局)、新疆生产建设兵团发展改革委:  近年来,太阳能光伏发电技术迅速进步,相关制造产业和开发利用规模逐渐扩大,已经成为可再生能源发展的重要领域。光伏发电适合结合电力用户用电需要,在广大城镇和农村的各种建筑物和公共设施上推广分布式光伏系统。特别在用电价格较高的中东部地区,分布式光伏发电已经具有较好的经济性,具备了较大规模应用的条件。为落实可再生能源发展“十二五”规划,促进太阳能发电产业可持续发展,我局将组织分布式光伏发电应用示范区建设。现就有关事项通知如下:  一、根据全国可再生能源发展“十二五”规划和太阳能发电发展“十二五”规划,请各省(区、市)选择具有太阳能资源优势、用电需求大和建设条件好的城镇区域,提出分布式光伏发电规模化应用示范区的建设方案。  二、示范区的分布式光伏发电项目应具备长期稳定的用电负荷需求和安装条件,所发电量主要满足自发自用。优先选择电力用户用电价格高、自用电量大的区域及工商企业集中开展应用示范。同时,选择具备规模化利用条件的城镇居民小区或乡镇(村)开展集中应用试点。  三、鼓励采用先进技术并创新管理模式,特别是采用智能微电网技术高比例接入和运行光伏发电,不断创新微电网建设和运营管理模式。  四、国家对示范区的光伏发电项目实行单位电量定额补贴政策,国家对自发自用电量和多余上网电量实行统一补贴标准。项目的总发电量、上网电量由电网企业计量和代发补贴。分布式光伏发电系统有关技术和管理要求,国家能源局将另行制定。  五、电网企业要配合落实示范区分布式光伏发电项目接入方案并提供相关服务,本着简化程序、便捷服务的原则,规范并简化分布式光伏发电接入电网标准和管理程序,积极推进分布式光伏发电的规模化应用。  六、各省(区、市)可结合新能源示范城市、绿色能源县和新能源微电网项目建设,抓紧研究编制示范区实施方案。首批示范区在若干城市相对集中安排。每个省(区、市)申报支持的数量不超过3个,申报总装机容量原则上不超过50万千瓦。  七、鼓励各省(区、市)利用自有财政资金,在国家补贴政策基础上,以适当方式支持分布式光伏发电示范区建设。  八、请各省(区、市)能源主管部门于10月15日前上报分布式光伏发电示范区实施方案。国家能源局将根据专家评审结果确定并批复示范区名单及实施方案。电网企业按批复的示范区实施方案落实相应电网接入和并网服务。  国家能源局  2012年9月14日
  • 上半年仪器仪表制造业用电量增速超过5%
    中国电力企业联合会发布《2022年上半年全国电力供需形势分析预测报告》,上半年,高技术及装备制造业合计用电量同比增长1.8%,其中,电气机械和器材制造业、医药制造业、计算机/通信和其他电子设备制造业、仪器仪表制造业用电量增速均超过5%。   一、2022年上半年全国电力供需情况   (一)电力消费需求情况   上半年,全国全社会用电量4.10万亿千瓦时,同比增长2.9%。一、二季度,全社会用电量同比分别增长5.0%、0.8%,二季度增速明显回落主要因4、5月受部分地区疫情等因素影响,全社会用电量连续两月负增长。6月,随着疫情明显缓解,稳经济政策效果逐步落地显现,叠加多地高温天气因素,当月全社会用电量同比增长4.7%,比5月增速提高6.0个百分点。6月电力消费增速的明显回升,一定程度上反映出当前复工复产、复商复市取得积极成效。   一是第一产业用电量513亿千瓦时,同比增长10.3%。其中,一、二季度同比分别增长12.6%和8.3%,保持较快增长,一定程度上反映出当前农业农村良好的运行态势。乡村振兴战略全面推进以及近年来乡村用电条件明显改善、电气化水平持续提升,拉动第一产业用电量保持较快增长。   二是第二产业用电量2.74万亿千瓦时,同比增长1.3%。其中,一、二季度同比分别增长3.0%、-0.2%。二季度受疫情等因素影响出现负增长,主要是4、5月同比分别下降1.4%和0.5%,6月增速由负转正,同比增长0.8%。   上半年,高技术及装备制造业合计用电量同比增长1.8%,其中,电气机械和器材制造业、医药制造业、计算机/通信和其他电子设备制造业、仪器仪表制造业用电量增速均超过5%。四大高载能行业合计用电量同比增长0.2%,其中,化工行业用电形势相对较好,同比增长4.9%;黑色金属冶炼行业和建材行业用电量同比分别下降2.8%和4.6%,建材中的水泥行业用电量同比下降16.3%,与当前较为低迷的房地产市场相关。消费品制造业合计用电量同比下降0.4%,其中,酒/饮料及精制茶制造业、食品制造业、农副食品加工业、烟草制品业用电量均为正增长。其他制造业行业合计用电量同比增长3.3%,其中,废弃资源综合利用业、石油/煤炭及其他燃料加工业用电量同比分别增长12.4%和9.3%。   三是第三产业用电量6938亿千瓦时,同比增长3.1%。其中,一、二季度同比分别增长6.2%、0.0%。4、5月第三产业用电量同比分别下降6.8%和4.4%,6月转为正增长10.1%。二季度,交通运输/仓储和邮政业、住宿和餐饮业受疫情的冲击最为显著,这两个行业4、5月用电量同比下降幅度达到或超过10%;6月用电形势好转,交通运输/仓储和邮政业用电量同比增速从5月的下降10.0%上升至6月增长0.6%,住宿和餐饮业增速从5月的下降13.1%上升至6月增长7.7%。上半年,电动汽车充换电服务业用电量同比增长37.8%。   四是城乡居民生活用电量6112亿千瓦时,同比增长9.6%。其中,一、二季度同比分别增长11.8%和7.0%。6月,城乡居民生活用电量同比增长17.7%,其中,河南、陕西、上海、河北、重庆同比增长超过50%,高温天气拉动空调降温负荷快速增长。   五是中部地区用电量同比增长6.9%,增速领先。上半年,东、中、西部和东北地区全社会用电量同比分别增长1.1%、6.9%、3.5%、0.5%。东部和东北地区受疫情等因素影响,二季度用电量同比分别下降2.1%和2.9%。上半年,全国共有26个省份用电量实现正增长,其中,西藏、安徽、湖北、四川、青海、宁夏、江西、山西、河南、云南、黑龙江等11个省份用电量同比增长超过5%。   (二)电力生产供应情况   截至2022年6月底,全国全口径发电装机容量24.4亿千瓦,同比增长8.1%;上半年全国规模以上电厂发电量3.96万亿千瓦时,同比增长0.7%。从分类型投资、发电装机、发电量增速及结构变化等情况看,电力行业延续绿色低碳转型趋势。   一是电力投资同比增长12.0%,非化石能源发电投资占电源投资比重达到84.7%。上半年,重点调查企业电力完成投资4063亿元,同比增长12.0%。电源完成投资2158亿元,同比增长14.0%,其中非化石能源发电投资占比为84.7%。电网完成投资1905亿元,同比增长9.9%,其中,交流工程投资同比增长5.9%,直流工程投资同比增长64.2%。   二是非化石能源发电装机占总装机容量比重上升至48.2%。截至6月底,全国全口径发电装机容量24.4亿千瓦,其中,非化石能源发电装机容量11.8亿千瓦,同比增长14.8%,占总装机比重为48.2%,同比提高2.8个百分点,绿色低碳转型效果继续显现。分类型看,水电4.0亿千瓦;核电5553万千瓦;并网风电3.4亿千瓦,其中,陆上风电3.16亿千瓦、海上风电2666万千瓦;并网太阳能发电3.4亿千瓦,其中,集中式光伏发电2.1亿千瓦,分布式光伏发电1.3亿千瓦,光热发电57万千瓦。火电13.0亿千瓦,其中煤电11.1亿千瓦,占总发电装机容量的比重为45.5%,同比降低2.8个百分点。   三是水电和太阳能发电量增速均超过20%。上半年,全国规模以上电厂水电、核电发电量同比分别增长20.3%和2.0%,火电发电量同比下降3.9%。上半年,全口径并网风电、太阳能发电量同比分别增长12.2%和29.8%。由于电力消费需求放缓以及水电等非化石能源发电量快速增长,上半年全口径煤电发电量同比下降4.0%,占全口径总发电量比重为57.4%,煤电仍是当前我国电力供应的最主要电源,也是保障我国电力安全稳定供应的基础电源。   四是水电和太阳能发电设备利用小时同比分别提高195和30小时。上半年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时1777小时,同比降低81小时。分类型看,水电设备利用小时1691小时,同比提高195小时。核电3673小时,同比降低132小时。并网风电1154小时,同比降低58小时。并网太阳能发电690小时,同比提高30小时。火电2057小时,同比降低133小时,其中,煤电2139小时,同比降低123小时;气电1090小时,同比降低239小时。   五是跨区输送电量同比增长6.6%,跨省输送电量同比增长4.9%。上半年,全国新增220千伏及以上输电线路长度16562千米;全国新增220千伏及以上变电设备容量(交流)13612万千伏安。上半年,全国完成跨区输送电量3233亿千瓦时,同比增长6.6%,其中,一、二季度跨区输送电量分别为1500、1733亿千瓦时,增速分别为-0.7%、13.9%。二季度跨区输送电量增速明显回升,其中6月跨区输送电量同比增长18.9%,当月随着经济回升以及高温天气导致华中、华东部分省份电力供应偏紧,加大了跨区电力支援力度。上半年,全国完成跨省输送电量7662亿千瓦时,同比增长4.9%,其中,一、二季度跨省输送电量分别为3539、4123亿千瓦时,同比分别增长0.5%和9.1%。   六是市场交易电量同比增长45.8%。上半年,全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量24826亿千瓦时,同比增长45.8%。上半年,全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为19971亿千瓦时,同比增长45.0%。其中,省内电力直接交易(含绿电、电网代购)电量合计为19336亿千瓦时,省间电力直接交易(外受)电量合计为635亿千瓦时。   七是电煤价格水平总体仍居高位,煤电企业仍大面积亏损。今年以来煤电企业采购的电煤综合价持续高于基准价上限,大型发电集团到场标煤单价同比上涨34.5%,大体测算上半年全国煤电企业因电煤价格上涨导致电煤采购成本同比额外增加2000亿元左右。电煤采购成本大幅上涨,涨幅远高于煤电企业售电价格涨幅,导致大型发电集团仍有超过一半以上的煤电企业处于亏损状态,部分企业现金流紧张。   (三)全国电力供需情况   上半年,电力行业全力以赴保民生、保发电、保供热,全国电力供需总体平衡。2月,全国多次出现大范围雨雪天气过程,特别是华中和南方地区出现持续低温雨雪天气,拉动用电负荷快速攀升,叠加部分省份风机覆冰停运,江西、湖南、四川、重庆、上海、贵州等地在部分用电高峰时段电力供需平衡偏紧。   二、全国电力供需形势预测   (一)电力消费预测   当前疫情反弹得到有效控制,企业复工复产、复商复市积极推进,我国经济运行呈现企稳回升态势。全年经济社会发展预期目标以及稳经济一揽子政策措施为全社会用电量增长提供了最主要支撑。   受国内外疫情、国际局势、夏季和冬季气温等因素影响,下半年电力消费增长仍存在一定的不确定性。在下半年疫情对经济和社会的影响进一步减弱的情况下,随着国家各项稳增长政策措施效果的显现,尤其是加大基建投资力度将拉动钢铁、建材等高载能行业较快回升,并叠加2021年前高后低的基数效应,以及国家气象部门对今年夏季我国中东部大部气温接近常年到偏高的预测情况,预计下半年全社会用电量同比增长7.0%左右,增速比上半年明显回升。预计2022年全年的全社会用电量增速处于年初预测的5%-6%预测区间的下部。   (二)电力供应预测   在新能源快速发展带动下,2022年新增装机规模将创历史新高,预计全年新增发电装机容量2.3亿千瓦左右,其中非化石能源发电装机投产1.8亿千瓦左右。预计2022年底,全口径发电装机容量达到26亿千瓦左右,其中,非化石能源发电装机合计达到13亿千瓦左右,同比增长16%,占总发电装机容量比重上升至50%,将首次达到总发电装机规模的一半,比2021年底提高3个百分点左右。其中,水电4.1亿千瓦、并网风电3.8亿千瓦、并网太阳能发电4.0亿千瓦、核电5672万千瓦、生物质发电4400万千瓦左右。煤电装机容量11.4亿千瓦左右。   (三)电力供需形势预测   国内外疫情、宏观经济、燃料供应、气温、降水,以及煤电企业持续大面积严重亏损等多方面因素交织叠加,给电力供需形势带来不确定性。预计迎峰度夏、迎峰度冬期间全国电力供需总体紧平衡。   迎峰度夏期间,全国电力供需总体紧平衡,华东、华中、南方区域部分省份用电高峰时段电力供需偏紧,华北、东北、西北区域电力供需基本平衡。迎峰度冬期间,全国电力供需总体紧平衡,华东、华中、南方、西北区域部分省份用电高峰时段电力供需偏紧,华北、东北区域电力供需基本平衡。   三、有关建议   今年以来,电力行业认真贯彻落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求,紧紧围绕国家“稳增长、保供应、防风险、促发展”的工作目标,克服各种困难,为经济社会发展提供了坚强可靠电力保障。随着新能源比重的不断提高,电力系统安全稳定运行的不确定性增加,大面积停电的潜在风险因素仍然存在。目前进入电力保供的关键期,需要密切跟踪天气、燃料、消费和市场等形势进行综合预判,全力做好迎峰度夏电力保供工作。结合当前电力供需形势和行业发展趋势,提出如下建议:   (一)保障用电高峰期间电力供需平衡   当前国内疫情缓解、国家稳经济政策逐步落地见效,各地复工复产在明显加快,叠加夏季气温不断升高,目前全国已有多个省级电网负荷创新高,迎峰度夏保供形势复杂严峻,需要统筹产、输、配、用等各重点环节,做好用电预案,以保障用电高峰期间电力供需平衡,建议:   一是增效挖潜保障夏季电力可靠供应。加强在役机组运行管理,减少非计划停机、受阻情况,保障机组稳发满发。最大限度挖掘各品类电源顶峰发电潜力。优化跨区域电网间的开机备用、错峰支援、余缺调剂,全力保障高峰期间电力供需平衡。克服疫情影响,加快重点电源建设进度,缓解负荷中心的供电紧张。加快推进地区网架优化和配电网建设改造,实施农网巩固提升工程,增强电网供电可靠性。   二是充分发挥跨省跨区通道作用。加大对地方政府协调力度,增加跨区跨省电力交易。严格落实跨省区优先发电计划,加强省间交易中长期合同电量签订和履约,形成稳定的送电潮流,发挥中长期交易稳定电力、电量总体平衡的作用。电力紧张省份积极与电力富余省份衔接,充分利用省间交易机制,通过月度、月内中长期交易,以及现货交易等方式增加外来电力电量。   三是扎实做好需求侧管理及有序用电工作。完善需求响应价格补偿机制,形成可中断用户清单,引导各类市场主体主动参与电力需求响应,以市场化方式降低高峰时段负荷需求,推动需求响应规模尽快达到地区最大用电负荷的5%。加快出台全国性需求响应政策和价格机制,推动有序用电向市场化的需求响应转变。认真细致做好有序用电管理工作,健全完善拉闸限电预警和问责机制。   (二)确保电力燃料稳定供应   当前,受地缘政治冲突影响,国际煤油气供应紧张,加大我国进口煤炭、天然气的难度,国内煤矿及港口煤炭库存偏低,迎峰度夏期间电煤等能源保供面临潜在风险。针对国内煤炭供应、电煤价格、煤炭中长期合同及产运输等方面,建议:   一是持续增加煤炭供应总量。继续加大产能释放,同时进一步梳理煤炭产能核准、核增各项手续审批办理过程中的难点、堵点,提升统筹协调层级,帮助企业尽快完成办理手续,尽快释放今年新增的3亿吨煤炭产能,确保煤炭日产量稳定在1260万吨左右的水平。增强煤炭生产供应弹性,优先组织满足条件的先进产能煤矿,尤其安全系数高、产量释放快速等特点的露天煤矿,建立保供煤矿“白名单”,根据需要按一定系数调增产能,形成煤矿应急生产能力。建议出台阶段性进口煤采购专项补贴支持保障政策,补足国内煤炭供应缺口。   二是确保电煤中长协实现全覆盖,控制电煤价格在合理区间。加大力度推动煤炭中长协的签约工作,尽快补足电煤中长期合同,消除全覆盖缺口;加强对电煤中长期合同价格、供应量、煤质等履约监管,稳定电煤供应基本盘。出台规范的煤炭市场价格形成机制,理顺当前多轨价格机制,加强现货价格管控,引导煤价长期稳定在合理区间;完善坑口区间限价政策,严禁各区域、各煤矿自行创设指数和定价机制,杜绝多种价格机制和捆绑搭售引起的价格体系混乱。尽快稳定市场预期,防止煤价持续上涨推高下游用能成本。   三是加大产运需各环节的顺畅衔接。加强产运需之间的衔接配合,保障疫情下电煤运输畅通,开辟电煤汽车运输绿色通道,将运力向电力电量存在硬缺口省份的煤电企业适当倾斜。加大对电煤中长期合同,包括发电集团自有煤源对内供应和进口应急补签新增中长期合同的铁路运力支持。另外,要保障煤炭新增产能的运力支持。   (三)支持推动发电企业高质量转型   随着碳达峰碳中和战略的持续推进,电力绿色低碳转型加快,煤电企业承担保供和转型的双重压力,建议从上网电价、财政金融以及碳市场等方面对煤电企业进行支撑,以保障电力安全供应、企业有序转型。   一是疏导煤电上网电价,缓解煤电企业经营困境。国家相关部门加强对各地方执行《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》(发改价格〔2021〕1439号)的宏观指导,督促各地尽快将煤电电价调整到位,缓解由于燃料成本高涨导致的电力供应风险。尽快出台涉高耗能企业落实市场交易电价管理清单,禁止对涉及高耗能企业开展优惠电价的交易,严格落实国家“高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制”的政策要求。进一步明确跨省跨区送电交易价格形成机制,外送价格浮动机制按照落地省燃煤发电基准价执行,充分发挥区域间余缺相济作用。   二是加大财税金融对煤电企业的支持力度。对由于燃料成本高导致经营困难的电煤企业适度放宽政策支持范围,尽快形成“自我造血”功能,提高煤电的电力安全供应能力。出台面向煤电行业所得税普惠制政策,延长承担保供责任的煤电企业所得税亏损结转年限,并减免征收亏损煤电企业房产税和土地使用税,支持煤电企业的委托贷款利息纳入增值税抵扣范围和煤电项目“三改联动”,促进煤电企业可持续发展。   三是统筹煤电保供和碳市场发展。建议第二个履约周期应统筹煤电保供和碳市场发展,合理设置碳排放配额缺口,不宜大幅下调基准线,减轻火电企业整体成本负担。建议尽快重启CCER(国家核证自愿碳减排量)备案政策,发挥政策引导作用,促进新能源发展,降低控排企业履约成本。持续深化电力交易市场化改革,推进有序放开全部燃煤发电电量上网电价,继续扩大市场交易电价上下浮动的范围。深入研究煤电企业脱困转型的措施方法,有序推进碳达峰碳中和目标的实现。   注释:   1.规模以上电厂发电量统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的电厂发电量。   2.四大高载能行业包括:化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业4个行业。   3.高技术及装备制造业包括:医药制造业、金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、铁路/船舶/航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机/通信和其他电子设备制造业、仪器仪表制造业9个行业。   4.消费品制造业包括:农副食品加工业、食品制造业、酒/饮料及精制茶制造业、烟草制品业、纺织业、纺织服装、服饰业、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋业、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品业、家具制造业、造纸和纸制品业、印刷和记录媒介复制业、文教/工美/体育和娱乐用品制造业12个行业。   5.其他制造行业为制造业用电分类的31个行业中,除四大高载能行业、高技术及装备制造业、消费品行业之外的其他行业,包括:石油/煤炭及其他燃料加工业、化学纤维制造业、橡胶和塑料制品业、其他制造业、废弃资源综合利用业、金属制品/机械和设备修理业6个行业。   6.东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省(市);中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(市、自治区);东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江3个省。
  • 全能!单腿器件能测,多偶也能测!助您实现热电发电器件的精准测量!
    导读:当今,化石能源短缺和环境污染问题凸显,能源的多元化和高效多利用成为解决能源与环境问题的一个重要途径。作为一种绿色能源技术和环保型制冷技术热电转换技术受到学术界和工业界的广泛关注。热电器件可以实现热能和电能的直接转换,在航空航天、低品位热回收和固态制冷领域具有重要的研究价值。 热电转换技术是利用材料的塞贝克(Seebeck)效应与帕尔贴(Peltier)效应将热能和电能进行直接转换的技术,包括热电发电和热电制冷。这种技术具有系统体积小、可靠性高、不排放污染物、适用温度范围广等特点。随着研究的深入,特别是对热电半导体输运机制的深入理解及新的调控机理及制备手段的应用,热电材料的性能得到了长足的进步,研究重点也逐渐从侧重基础的材料研究向侧重应用的器件研究转移。热电器件可按用途简单分为热电发电器件(TEG)及热电制冷器件(TEC),一般由n型和p型的热电材料通过热并联和电串联的形式构成,其工作原理见图1。随着航空航天、物联网及低品位热回收等领域的发展,热电发电器件的性能越来越受到人们关注,除了用于制备器件的热电材料本身的zT值这一重要因素外,器件的结构(形状、尺寸、连接方式)以及界面材料等都对器件性能有重要影响,因此,对于发电器件性能的准确测量从而改善器件的设计及制造工艺成为科研工作者的迫切需求。图1、热电发电器件与制冷器件的工作原理日本Advance Riko公司推出的小型热电转换测量系统Mini-PEM(图2)可以测量单腿器件的热电转换效率,该设备为目前商用的可以测量单腿器件热电转换效率的测量系统,热端温度高达500℃,可以测量器件在不同温差条件下的发电量、热流量及大转换效率。在近期的工作中,科研工作者使用小型热电转换测量系统Mini-PEM测量了碲化铋基热电材料制备的单腿发电器件。图2、小型热电转换效率测量系统Mini-PEM碲化铋基热电材料是目前应用广的热电材料,其具有优异的热电性能,且能在近室温附近表现出佳性能,国内外大量的科研团队对于提升其性能进行了大量深入的研究。近日,来自清华大学的研究团队使用放电等离子体烧结法,对碲化铋合金的制备工艺的改良进行了研究。该团队在原料中加入过量碲单质,随后控制放电等离子体烧结温度在共晶点上循环升降。采用此工艺能有效降低晶粒的界面自由能,促进晶粒的快速长大,从而减弱了块体内部晶界对载流子的散射作用,显著改善了电学性能提升了功率因子(PF);在伴随共晶液相的挤出过程中引入大量位错。同时还可形成大量二相,进一步增加了位错密度。这些结构能有效增强声子散射,从而降低晶格热导率(κL)。终,优化工艺参数和组分的p型(Bi,Sb)2Te3材料的ZT值达到1.46,较常规放电等离子体烧结得到的商用(Bi,Sb)2Te3材料提升了50%,采用该材料制备的单腿器件的热电转换效率提升超过80%[1]。图3、单腿器件结构图及实物照片(a),热电转换效率(η)与电流(I)的关系:经过4次SPS循环的Bi0.4Sb1.6Te3.2(b),1C样品:1次循环(c),商用(Bi,Sb)2Te3:标准球磨-烧结制备(d),经过4次SPS循环的Bi0.4Sb1.6Te3.2的理论值(e)作为发电热电材料,p型Bi2Te3基热电材料性能高,但高性能的n型材料相对缺乏,为解决这一问题,科研工作者进行了多种尝试。来自南方科技大学的科研团队在n型Bi2Te3材料中复合过量的碲(Te)单质,通过烧结使碲单质熔化流出,在基体中引入位错。此外,还复合掺杂了锑(Sb)元素,使材料中同时存在多种缺陷,从而达到了降低热导率的目的,显著提高zT值。使用Bi1.8Sb0.2Te2.7Se0.3 + 15 wt% Te 的n型热电腿和Bi0.5Sb1.5Te3的p型热电腿制备的热电转换器件,实现了3.7W的大输出功率及6.6%的转换效率[2]。与上述研究不同,此工作中科研工作者制备了由70对π形结构组成的器件(图4),器件尺寸30 mm×30 mm×3.8 mm,值得注意的是,本工作的发电量及热电转换效率是由日本ADVANCE RIKO公司生产的热电转换测量系统PEM-2测得的。图4、载流子局域化示意图(a),n型Bi2(TeSe)3的zT值与温度的关系曲线(b),热电器件的输出功率(c),热电转换效率(d)热电转换测量系统PEM-2支持多种器件尺寸,热端高温度可达800℃,测量在惰性气体(Ar)中进行。为了模拟热电发电器件在真实工况中的使用,Advance Riko公司新近推出了大气环境下热电材料性能评估系统F-PEM,该系统可在大气环境下,对负荷温差的器件的发电量及热流量进行测量,计算热电转换效率。该系统还可以长时间运行热循环测试,从而测试商用组件在负载和温度下的耐久性。图5、热电转换效率测量系统PEM-2(a),大气环境下热电材料性能评估系统F-PEM(b)此外,上述两篇文章中材料的电输运性能(电导率σ、塞贝克系数S)均使用日本Advance Riko公司生产的塞贝克系数/电阻测量系统ZEM-3(图6)测得。图6、塞贝克系数/电阻测量系统ZEM-3延伸阅读日本Advance Riko公司已专业从事“热”相关技术和设备的研究开发近60年,并一直走在相关领域的前端,为各地的科学研究及生产活动提供了诸如红外加热、热分析/热常数测量等系统。2018年初,Quantum Design 中国公司将日本Advance Riko公司的新先进热电材料测试设备:小型热电转换效率测量系统Mini-PEM、塞贝克系数/电阻测量系统ZEM、热电转换效率测量系统PEM及薄膜厚度方向热电性能评价系统ZEM-d引进中国。 2018年7月,Quantum Design中国与日本Advance Riko达成协议,作为其热电材料测试设备在中国的代理商继续合作,携手将日本Advance Riko先进的热电相关设备介绍到中国。 目前,所有中国用户购买的日本Advance Riko热电产品,均由Quantum Design中国公司的工程师团队负责安装及售后服务。同时,Quantum Design 中国公司在日本Advance Riko公司的协助下,在北京建立部分热电设备示范实验室和用户服务中心,更好的为中国热电技术的发展提供设备支持和技术服务。 参考文献:[1] H. Zhuang et al. / Thermoelectric Performance Enhancement in BiSbTe Alloy by Microstructure Modulation via Cyclic Spark Plasma Sintering with Liquid Phase. Adv. Funct. Mater. 2021, 2009681[2] B. Zhu et al. / Realizing Record High Performance in n-type Bi2Te3-Based Thermoelectric Materials. Energy Environ. Sci., 2020, 13, 2106-2114
  • 【案例】innoLev 400超声波污泥界面仪现场安装案例-田集发电厂
    安装时间:2020年1月安装地点:淮沪煤电有限公司田集发电厂仪表品牌:Jensprima(杰普)仪表类型:innoLev 400超声波污泥界面仪 田集电厂是国家电力投资集团公司上海电力股份有限公司和淮南矿业(集团)有限责任公司双方均股投资建设,采用“煤电一体化”模式经营的坑口电站,是“皖电东送”的首选项目,也是我国第一个建成投产的两淮亿吨级大型煤电基地的主力电厂,4台机组所发电量全部通过淮南至上海1000千伏特高压交流输电线路送往华东地区。规划容量4×600MW燃煤机组并预留扩建场地,配套建设一对设计年产500万吨的丁集煤矿。田集一期建设容量2×630 MW国产超临界燃煤发电机组,分别于2007年7月26日和10月15日投产。一期工程自投产以来,先后荣膺“中国建筑工程鲁班奖”,“改革开放35周年百项经典暨精品工程”。1号、2号机组多次荣获“全国发电机组供电煤耗标杆先进值”机组,“全国600MW火力发电机组可靠性金牌机组”称号等荣誉。 田集二期建设容量2×660 MW国产超超临界燃煤发电机组,于2012年8月18日开工建设,3号、4号机组分别于2013年12月22日、2014年4月28日投产。二期工程定位是创“国优金奖”。采用先进的27MPa/600℃/620℃的装机方案,是目前国内乃至世界首次采用再热蒸汽温度达到623摄氏度的60万千瓦级超超临界π型燃煤锅炉,代表了当前世界上60万千瓦等级火电机组的最高参数技术水平。 innoLev 400超声波泥位计用于各种沉淀池的泥位测量,通过超声波回波处理和先进的算法来锁定真正的污泥界面水平,并忽略漂浮的固体颗粒和碎布层的影响。超声波传感器安装在水面下方,直接指向水池底部。 使用一个简单的3键键盘来输入探头至池底的高度,innoLev 400会自动完成其余部分的高级回波处理和信号增益调整。标配4-20mA信号和继电器输出,可选配自动清洗装置。 应用:用于监控和控制沉降池中的泥位,广泛用于工业废水/污水处理厂沉淀池。 此案例由杰普公司售后服务技术部提供,在此感谢用户现场技术人员及代理商的支持和配合。杰普公司(上海)有限公司是一家专注水测量领域的,集专业为客户提供在线水质测仪器研发、组装、销售和服务一体的创新型公司,专业为客户提供在线水质测量解决方案,亦可为客户提供量身定制的解决方案量解决方案,亦可为客户提供量身定制的解决方案。 售后服务部:陈工、曹工 2020年02月20日
  • 热烈庆祝我司(上海倾技)与中国长江动力集团武汉汽轮发电机厂合作成功!
    随着科学技术的发展,我公司的技术和产品也在不断成熟和创新, 越来越多的客户对我公司的产品有所了解并相信我公司的技术水平,我公司将以不断开拓创新的企业精神保持产品质量的优先,产品质量是品牌价值的基石,没有质量就没有名牌。在此上海倾技仪器仪表科技有限公司声明:“倾技仪器公司将会以倾技品牌的产品奉献给更多的客户!”希望我司与中国长江动力集团武汉汽轮发电机厂在以后的合作中双方能够积极沟通,共创辉煌。我司也会秉持公司理念,做好产品的严格把关,为新老客服竭诚服务。在此感谢中国长江动力集团武汉汽轮发电机厂对本公司的信任与支持。再次热烈祝贺我司与中国长江动力集团武汉汽轮发电机厂合作成功!中国长江动力公司(集团)-武汉汽轮发电机厂-由国有资产管理部门授权经营并具有外经贸自主经营权,是全国唯一一家既生产火力发电机组又生产水力发电机组的企业。长动核心企业武汉汽轮发电机厂始建于1958年,是原机械工业部定点生产热电联供汽轮发电机组的专业厂家,根据国家体改委《股份有限公司规范意见》现改制为武汉汽轮电机股份有限公司。
  • 三德科技助力国投钦州发电有限公司获智能电厂奖励电量
    近日,广西自治区工信厅下发《自治区工业和信息化厅关于印发2020年广西优先发用电计划安排的通知》,国投钦州发电有限公司(以下简称“国投钦电”)智能电厂项目,喜获奖励电量1.5亿kWh。 三德科技作为值得客户信赖的长期伙伴,于2017年底为国投钦电提供了全通采样系统、全通制样系统、在线全水测试系统、样品自动传输系统、自动存查柜系统、标准化实验室、盘煤系统(无人机盘煤+激光盘煤)、燃料管控系统(含视频、门禁监控等)等硬、软件产品及运维服务。国投钦州发电有限公司全通制样系统实拍 据悉,在此之前,国投钦电的入厂采样、制样、化验环节均为人工操作,采制化设备和燃料管理手段落后,样品水分损失大,粘堵、混样、漏煤、撒煤等现象严重,存在人为干预风险,煤场缺乏有力的燃煤厂内管理手段,无法有效指导掺烧,难以精确控制各项燃料掺配指标,提质增效的目标无法实现。 正式投运三德科技的采制输存化及燃料管控系统后,国投钦电的燃料管理工作较之以往,取得了明显的成效: 1、实现了燃料计量、采样、制样、化验等环节工作的自动化、标准化,管理水平及管理效率有效提升,人工投入可相对减少; 2、燃料数据信息实现了自动采集与传输,工作人员可实时掌握入厂、入炉、库存煤的数量、质量、价格,有效杜绝燃料信息不实、不真、不准、管理效率不高的问题,为经济掺配提供了有效的数据支撑; 3、燃料业务流程集成布置、集中管控,关键环节可无人值守、无缝对接、实时监控,杜绝人为因素干预,有效降低了燃料管控的难度及风险; 4、系统自动运行,经济效益得到提升。 1)可最大程度减少煤样水分损失,减少人为因素对热值的影响,提升燃煤效益。 2)自动化程度高,操作人员减少,只需配备4名监管人员即可,人力成本可节省75%以上。 国投钦电成立于2004年,是广西自治区大型电能基地、北部湾开发建设的动力平台和强力引擎。公司远景建设规模为2×600MW+6×1000MW,总容量为7200MW的国内一流的大型火力发电厂。经过两年的探索实践,国投钦电已于2019年先后获得广西自治区工信厅认定的智能工厂示范企业和广西自治区第一批智能电厂荣誉称号,其中智能工厂示范企业全区仅两家企业获此殊荣。
  • 水电:能否在中国能源结构中唱主角
    能源结构调整是中国能源发展面临的重要任务之一。中国能源结构调整的主要内容包括两个方面:一是中国能源发展要降低对国际石油的依赖 二是中国电力产业发展要降低煤电的比重。概括来讲,就是要减少对石化能源资源的需求与消费,把水电开发放在中国能源结构调整的优先地位。  降低国际石油依赖 保证石油安全  中国能源发展降低对国际石油的依赖是出于对石油安全的考虑。据统计,2007年中国生产原油18665.7万吨,同比增长1.6% 2007年中国净进口原油15928万吨,同比增长14.7%。2007年中国原油表观消费量约为3.46亿吨,同比增长7.3%,达历史高位。原油对外依存度达到46.05%。中国原油需求对外依存度的提高,无疑会给中国石油安全带来很大压力。  石油安全是中国能源安全的核心。石油安全关系到国家根本利益和国民经济安全。在当前全球金融危机下,中国能源发展战略,仍然应该把石油安全放在其关键位置。中国石油安全问题的根源是国内日益尖锐的资源与需求之间的矛盾,同时也受到国际石油价格波动的冲击。此外,中国对外石油资源不断增长的需求还会对全球石油安全的地缘政治产生不可忽视的影响。因此,中国应对石油安全挑战,提高石油安全程度,应该着眼全球,从战略的高度借鉴国外发达国家与发展中国家的经验,采取降低石油进口依赖,积极参与国际石油市场竞争,加强国际石油领域合作,加快建立现代石油市场体系,建立完善现代石油储备制度,确保国家石油安全的一整套措施和相应的对策。  降低煤电比重 保护生态环境  中国电力产业发展降低煤电的比重则是节能减排和保护生态环境的需要。2007年,中国发电装机容量突破7亿千瓦,达71329万千瓦,居世界第二,仅次于美国。发电量达到32559亿千瓦时,连续7年平均增长超过13.2%。然而,中国电力产业结构仍待调整。  中国电力产业结构的不合理主要表现在两个方面:一是电源结构不合理。从电源结构来看,主要是水电开发速度不快,核电和新能源发展缓慢,小火电所占的比例仍然过大。2007年,在中国的电力装机中,火电装机5.54亿千瓦,占77.70%,水电装机1.48亿千瓦,占20.40%,核电装机906.8万千瓦,占1.3%,风电及其他新能源600多万千瓦,仅占0.8%。火电装机比重过大造成对煤炭的需求越来越大,同时电力用煤需求不断增加直接导致电力行业对煤炭供应和铁路运输的依赖度越来越高,对节能减排造成巨大压力。二是电源布局不合理。主要是中国东、中、西部地区能源资源分布不均,东部沿海地区煤电装机过多、过密,造成的环保压力加大。因此,推进节能减排,发展中国电力产业,必须调整电源生产结构,优化电源布局结构,构建以优化发展煤电为重点,大力发展水电,积极发展核电,加快发展新能源,合理布局东、中、西部电源结构的电力产业发展模式。  水电开发 应在优先地位  把水电开发放在中国能源结构调整的优先地位,这是由中国能源发展的国情决定的。  我国是世界第二大能源生产国,也是世界第二大能源消费国,还是以煤炭为主要能源的国家。《中国的能源状况与政策》白皮书表明,2006年,中国一次能源消费总量为24.6亿吨标准煤。煤炭在一次能源消费中的比重为69.4%,其他能源比重为30.6%。其中可再生能源和核电比重为7.2%,石油和天然气有所增长。  以煤炭为主的能源结构,决定了我国燃煤机组在总体电源构成以及火电中的主体地位。燃煤发电在我国煤炭终端消费中占56%,是煤炭能源转换的主要环节。燃煤发电厂的二氧化硫排放占到全国总排放量的50%以上,是造成酸雨污染的主要原因之一。据有关部门统计,我国二氧化硫的年总排放量已超过2500万吨,造成1/3的国土遭受酸雨污染,每年经济损失达1000亿元以上,直接威胁13亿人口和16亿耕地的安全。  2006年我国GDP占全世界GDP的比重只有5.5%,能源消费超过世界的10%,但二氧化硫排放已居世界首位,大大超过我国环境承载能力 二氧化碳排放也居世界前列。我国能源总消耗量折成标准煤达到24亿吨,其中一大半是电力消耗的,能源消耗主要是电煤。我国电力装机已突破6亿千瓦,在建规模仍然巨大。电煤消耗约占全国煤炭产量的一半以上,火电用水约占工业用水的40%,二氧化硫排放量约占全国排放量的52%,烟尘排放量占全国排放量的20%,产生的灰渣占全国的70%,电力产业成为我国节能降耗和污染物减排的重点领域。中国电力企业联合会的研究结果显示,“十一五”期间,火电二氧化硫的排放量将由2005年的年排放1300万吨,下降至950万吨以下,5年共下降27%。预计到2010年,脱硫装机比例将达60%以上。“十一五”期间,在电力以外的二氧化硫排放不增加或少量增加的情况下,仅经过火电烟气脱硫以及关停小火电的减排作用,其净消减量就可以满足全国二氧化硫减排10%的约束性指标的需要。由此可见,抓好电力产业的节能减排工作至关重要,对于全国的节能减排具有决定性作用。  以煤炭为主的能源结构,使得电煤资源与运输之间的矛盾越来越突出,环境问题日趋严重。目前我国煤炭运输已占铁路货运能力的1/3以上。一方面,我国铁路交通水平与国际存在较大差距 另一方面,我国西煤东运、北煤南运的大跨度、超负荷的运输格局,更加剧了运力紧张。煤炭的污染不仅存在于煤炭的终端消费,而且存在于煤的前期开发过程中。据有关专家估计,每开采l吨煤就会破坏2.5吨地下水,对我国这样一个水资源严重短缺的国家来说,形势十分严峻。煤炭开采后还会带来地表塌陷,废水、废气和废渣以及矽肺病等。因此,中国能源发展如何千方百计减少燃煤数量,以缓解资源短缺和减少相应的环境污染,已成为当务之急,而积极开发水电是解决这一问题的有效途径之一。  水电是一种经济、清洁的可再生能源。之所以说它经济,是因为水电与风能、太阳能等可再生能源相比是很好的调节电源,开发水电的同时还可以实现开发火电、核电等能源所没有的防洪、灌溉、供水、航运、养殖业和旅游业等综合效益 之所以说它清洁,是因为在水力发电过程中与太阳能、风能一样,不排放有害气体,不污染水资源,也不消耗水资源,没有核辐射危险。发展水电与燃烧矿物资源获得的电力能源相比较,无论在资源方面,还是在环境方面,都有利于可持续发展。与煤电相比较,每一千瓦时的水电电量大约可以减少原煤用量500克和二氧化碳排放量1100克。以三峡开发工程为例,从生态角度说,三峡工程本身就是一项环保工程。作为清洁能源,水电是最清洁的,如果将三峡水电站替代燃煤电厂,相当于7座260万千瓦的火电站,每年可减少燃煤5000万吨,少排放二氧化碳约1亿吨,二氧化硫200万吨,一氧化碳约1万吨,氮氧化合物约37万吨以及大量的工业废物,这对减轻我国和周边国家及地区的环境污染和酸雨等危害有巨大的作用。由于水电的能源属性使开发水电成为常规能源优质化、高效化利用的重要途径之一,开发水电对于建立可持续发展的能源系统也就具有重要的意义。因此,水电开发应该放在中国未来能源发展的优先地位。  开发水电可以有效改善我国能源结构。从我国能源供应结构来看,目前我国能源供应以煤为主,石油、天然气资源短缺,人均资源量约为世界平均水平的10%,能源发展受到资源短缺和环境污染的双重约束,调整能源结构,减少煤炭在一次能源消费中的比重,是一项十分重要的任务。我国水能资源理论蕴藏量近7亿千瓦,占我国常规能源资源量的40%,是仅次于煤炭资源的第二大能源资源,是世界上水能资源总量最多的国家。根据目前的勘测设计水平,我国水电有2.47万亿千瓦时的技术可开发量。如果开发充分,至少每年可以提供10亿到13亿吨原煤的能源。由此可见,开发水电可以有效改善我国能源结构,利用好丰富的水能资源是我国能源政策的必然选择。
  • 5万亿设备更新:高等职业学校光伏发电技术与应用专业仪器设备装备规范
    3月13日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,明确到2027年,工业、农业、教育、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。《方案》明确了5方面20项重点任务,其中在实施设备更新行动方面,提到要提升教育文旅医疗设备水平,明确指出将“推动符合条件的高校、职业院校(含技工院校)更新置换先进教学及科研技术设备,提升教学科研水平;严格落实学科教学装备配置标准,保质保量配置并及时更新教学仪器设备……”以下为仪器信息网整理的高等职业学校光伏发电技术与应用专业仪器设备装备规范,以飨读者。表1 基础实验仪器设备装备要求实 训 教 学 场 所教学实训 目标仪 器 设 备序 号名称规格、主要参数或主要要求单 位数量执行标准 代码备注合 格示 范电 工 电 子 实 验 室1.理解基 本电路原 理;2.会识读 电气图纸; 3.会根据 测量信号 分析电路 工作特性; 4.掌握常 用电子元 器件识别 的基本检测方法;5.掌握常 用电子仪 器仪表的 使用方法。1电 工 电 子 实 验 台1.能验证电路基本定理定律;2.具有基本电参数的测量功能;3.可完成 R、L、C 等电路元件的特性分析及 电路实验;4.具备单相、三相交流电路的实验功能;5.具有模拟电子电路、 具有数字电子电路的 实验功能;6.具有漏电保护功能。台10202万用表1.直流电压: (0~25)V;20000Ω/V (0~500)V;5000Ω/V; ±2.5%;2.交流电压:(0~500)V;5000Ω/V;±5.0%; 3.电阻: 量程,0~4kΩ~40kΩ~400kΩ~ 4MΩ~40MΩ 25Ω 中心; ±2.5%;4.音频电平: -10dB~+22dB。台10203信号发 生器1.频率范围: 0.1Hz~1MHz;2.输出波形: 正弦波、方波、三角波、脉冲 波;3.输出信号类型: 单频、调频、调幅等; 4.外测频灵敏度:100mV;5.外测频范围: 1Hz~10MHz;6.输出电压: ≥20Vp-p(1MΩ) ,≥10Vp-p(50Ω);7.数字显示; TTL/CMOS 输出;台10204双踪示 波器1.频宽: 20MHz;2.偏转因数: 5 mV/div~20 V/div; 3.上升时间: ≤17 ns;4.垂直工作方式: CH1、CH2、ALT、CHOP、 ADD ;5.扫描时间因数: 0.2μs/div~0.5s/div; 6.触发方式: 自动、常态、TV-H、TV-V;7.触发源: 内(CH1,CH2,交替)、外、电源; 8.触发灵敏度:内触发不小于 1div,外触 发不小于 0.5Vp-p。台10205交流毫 伏表1.测量范围: 0.2mV~600V;2.频率范围: 10Hz~600kHz;3.电压测试不确定度: ±1%;4.输入阻抗: 1MΩ。台1020表2 基础实训仪器设备装备要求实 训 教 学 场 所教学实训 目标仪 器 设 备序 号名称规格、主要参数或主要要求单 位数量执行标准 代码备注合 格示 范电气控制与PLC控制实训室1. 了解单 相、三相 交流电机 的基本电 气控制原 理 与 方 法 。 2. 掌 握 电气系 统 一般故 障的产生 原因与故 障排除方 法;3. 熟 悉 PLC 基 本 指令编程 方法,掌 握 用 PLC 控制简单 对象的方 法 和 技 能。1电气控 制 与 PLC 控 制实验 装置1.具有可靠的漏电保护功能;2.配有常用低压电器,可在该装置上完成 低压电器控制实验实训项目;3.采用可编程逻辑控制器进行控制实训项 目;4.输入电源:三相四线制,380V±38V, 50Hz;单相 ,220V±22V,10A,50Hz;直 流电源,24V/2A;5.I/O 点>20;6.可进行 PLC 硬件接线与软件编程功能, 能对 PLC 进行安装与维护操作;7.有可用 PLC 控制的控制对象,实现其动 作执行;8.有可供开放式连接的按钮及 I/O 量和模 拟量输入传感器。套1020电力电子实训室1.理解常 见电力电 子器件工 作原理; 2.理解常 见整流电 路工作原 理;3.理解逆 变电路工 作原理。1电力电 子实训 装置1.具有可靠的漏电保护功能;2.可进行单相、三相不可控整流电路连接 与测试实验;3.可进行单相、三相可控整流电路连接与 测试实验;4.可进行单相桥式有源逆变电路实验; 5.可进行单相交流调压电路实验;6.可进行三相交流调压电路实验;7.可进行六种直流斩波电路(Buck、Cuk、 Boost、Sepic、Buck-Boost、Zeta)的电路 实验;8.可进行单相交直交变频电路实验;9.可进行正弦波(SPWM)逆变电路实验; 10.可进行全桥 DC/DC 变换电路实验。台1020表3 专业实验仪器设备装备要求实 训 教 学 场 所实训教学目标仪 器 设 备序 号名称规格、主要参数或主要要求单 位数量执行标准代码备注合格示范光 伏 原 理 及 应 用 实 验 室1. 了解光照 条件和其它环 境因素对太阳 能电池发电量 的影响;2.了解光伏产 业链不同环节 的生产工艺流 程;3.了解光伏发 电的应用;3.理解控制器、蓄电池、 逆变器的工作 原理,掌握其 使用方法;4.能进行光伏 发电系统的安 装与调试;5.能进行太阳 能电池的电性 能测试。1光伏电 池特性 测试仪1.能测试不同光强度下完整的 I-V 曲线、P-V 曲线、开路电压和短路 电流;2.能测试太阳能电池负载特性及转 换效率等。台20402太阳光 测试仪1.具有检测太阳光强度的功能;2.具有检测太阳光有效辐射 的功 能;3.具有检测分析太阳光光谱 的功 能。套10203环境检 测仪能够检测风速、温度、露点、湿度、 气压、海拔高度等环境参数套124光伏产 品展示 柜(室)1.展示硅砂、工业硅、太阳能级硅、 硅块、硅棒、硅片等原材料;2.展示各型电池片;3.展示单晶硅、多晶硅和非晶硅等 光伏组件以及其它类型光伏电池;4.展示典型光伏产品,如: 太阳能手电筒、太阳能充电器等;5.光伏产业工艺流程展示图。套115光伏发 电实验 装置1.系统包括:光伏组件、控制器、 逆变器、蓄电池、光源和负载;2.系统各部件之间相对独立,可根 据实验要求连接;3.能进行光伏发 电原理 的相关实 验,包括 I-V 特性曲线实验、直流 负载实验、充放电实验、逆变和交 流负载实验。套1020光伏系统安全 应符合GB/T 20047.1-2006表3 专业实验仪器设备装备要求(续)实 训 教 学 场 所实训教学 目标仪 器 设 备序 号名称规格、主要参数或主要要求单 位数量执行标准 代码备注合 格示 范光 伏 材 料 检 测 实 验 室1.能进行硅 片的外观特性检测;2.能利用冷 热探针法测 量半导体类型;3.能利用四 探针电阻率 测量法对半 导体材料电 阻率及薄层 电阻进行检测;4.能进行单 晶硅、非晶 硅的非平衡 少数载流子寿命的测量;5.会对硅片 制绒时的绒 面,丝网印 刷时的栅线 宽度等进行 检测;1游标卡尺测量范围: 0mm~200mm;测量精度:机械游标卡尺 0.02mm;数显游标卡尺 0.01mm。把4040示范数显游标卡尺不少于20把2翘 曲 度 测 量仪翘曲度测量范围:1μm~20μm; 重复精度:0.5%;测量参数:曲率半径、晶圆弯曲高 度、翘曲度。台23P-N 型测试 仪测量范围:电阻率: 0.01Ω ²cm~200Ω ²cm功耗:≤30W。台5104四 探 针 电 阻 率 测 试 仪数字电压表量程:0 mV~199.999mV;灵敏度: 1μV;输入阻抗: 1000MΩ 可测电阻范围: 1μΩ~1MΩ 可测硅片尺寸:Φ15 mm~Φ200mm。台5105半 导 体 少 子 寿 命 测 量仪寿命测试范围: ≥2μs;光脉冲发生装置:重复频率≥25 次/s;脉宽≥60μs;光脉冲关断时间≤5μs;红外光源波长:1.06μm~1.09μm;低输出阻抗,输出功率≥1W; 配用示波器:频带宽度不低于 10MHz。台11表3 专业实验仪器设备装备要求(续)实 训 教 学 场 所实训教学目 标仪 器 设 备序 号名称规格、主要参数或主要要求单 位数量执行标准 代码备注合 格示 范光 伏 材 料 检 测 实 验 室6.会根据单 晶硅和多晶 硅太阳能电 池的电性能 参数进行分 选。6电子天平量程: ≥100g;精度: ≤0.01g;称盘尺寸: ≥150mm³200mm。台127金 相 显 微 镜物镜倍数: 5X、10X、20X、50X、 100X;目镜倍数: 10X;观察功能: 明场、高级暗场、圆偏 光;可配图像分析系统(摄像头、图像 分析软件)。台5108太 阳 能 电 池分选机光谱范围:应符合 GB/T 6495.9-2006(等级 A)要求;辐照强度调节范围:70 mW/cm2~120mW/cm2;辐照不均匀度≤3%;辐照不稳定度≤3%;测试结果一致性≥99%;电性能测试误差≤2%;有效测试面积≥125mm³125mm; 有效测试范围:0.1W~5W;测试参数:短路电流、开路电压、 最大功率、最大电流、填充因子、 转换效率、测试温度。台129椭偏仪光源:氙灯;波长范围:250 nm~830nm; 波长分辨率:1.0 nm;入射角范围:20º~90º 入射角精度:0.001º 椭偏参数精度:D ±0.02º、 Y ±0.01º 光学常数精度优于 0.5% 膜厚准确度: ±0.1nm。台12表4 专业实训仪器设备装备要求实 训 教 学 场 所实训教学 目标仪 器 设 备序号名称规格、主要参数或主要要求单 位数量执行标准代码备注合 格示 范光 伏 组 件 加 工 实 训 室1.了解光 伏组件的组成;2.了解光 伏组件的 生产工艺流程;3.掌握电 池片切割、 测试、焊 接、串接、 敷设、组件 层压、修 边、装框、 接线盒安 装等操作方法;4.掌握光 伏组件光电性能的 检测方法; 5. 掌 握 异 常情况下 的处理方 法。1激光划 片机激光波长: 1.064μm;激光重复频率: 200Hz~50kHz;激光功率: ≥20W;划片线宽:≤300μm;最大划片速度:≥100mm/s;划片精度:≤10μm工作电源: 380V(220V)/50Hz使用电源功率:≥2.5kVA。台122焊接工 作台主、副台面表面铺设专用防静电 毯;带抽气系统, 每个工位配有电源插 座;需配串焊工作台, 用于电池片的焊 接;PID 温度控制, 温度均匀, 任意调 整;配备 125、156 两种电池片焊接模 板。台483光伏电 池组件 层压机层压面积:≥400 mm³600mm;层压高度:≥25 mm;电源 :交流 380V,三相五线;需要的压力: 0.6 MPa~1.0 MPa;设备总功率:≥25 kW;操作控制方式:手动/半自动;加热方式:油热方式或电热方式; 工作区温度均匀性: ≤3℃ 温控精度: ≤1.5℃ 温控范围:常温~180℃ 抽气速率:30L/s~70L/s;层压时间: ≤14min(含固化时间);作业真空度:200 Pa~20Pa;抽空时间: ≤6min。台11表4 专业实训仪器设备装备要求(续)实 训 教 学 场 所实训教学目 标仪 器 设 备序 号名称规格、主要参数或主要要求单 位数量执行标准 代码备 注合 格示 范光 伏 组 件 加 工 实 训 室同上4光伏电池 组件测试 仪光谱范围符合 GB/T 6495.9-2006(等级 A)要求;可测电池组件尺寸: ≥2000mm³1100mm; 功率测试范围: 1W~300W;光源:高能脉冲氙灯;光强: 70mW/cm2~120mW/cm2;光管寿命:≥100000 次;辐照不均匀度:≤3%;辐照不稳定度:≤2%;测量范围:电压 0V~100V、电流 0A~ 20A;测量误差:≤1%;电源要求: 220V/50Hz/2kW;测量参数:短路电流、开路电压、最大 功率、最大电流、填充因子、转换效率、 测试温度。台115光伏电池 装框机组框铆角一体;组框长度: 350 mm~2100mm;组框宽度: 350 mm~1200mm。台116焊带裁剪 机钢结构,带打折弯装置和动力放料架。台117裁剪台钢化玻璃工作台面;内有定长钢尺;用于完成 EVA、TPT 铺设前的裁剪。台248光伏组件 分选台台面贴绿色防静电胶皮,带日光灯照明。台249电 池 阵 列 铺设检测 台光源:碘钨灯;光强: 100mW/cm2能对钢化玻璃、串焊好的硅片组、 EVA、 TPT 背板纸进行铺设、检查;底部安装防火板,装有普通节能照明灯; 可测试组件电流、电压。台2410观测架(观 察镜)铝合金框架,镜面 45°可调;用于完成铺设后层压前的电池片位置检 查。台24表4 专业实训仪器设备装备要求(续)实 训 教 学 场 所实训教学目标仪 器 设 备序 号名称规格、主要参数或主要要求单 位数量执行标准代码备注合 格示 范光 伏 发 电 技 术 实 训 室1. 了解光伏 跟踪系统的 原理、组成; 2. 了解风光 互补发电系 统的组成;3.了解离网、 并网光伏发 电系统的组 成;4.理解风光 互补控制原 理;5. 掌握离网 和并网光伏 发电系统的 连接、调试方 法;6. 掌握跟踪 系统的安装 调试方法;7. 掌握风光 互补控制系 统电气安装 方法。1自动跟 踪太阳 能发电 系统实 训装置1.系统构成:光伏发电子系统、跟踪与控 制子系统、并网子系统;2.系统要求: 各子系统及部件相对独立, 可根据实训要求连接电路;光源可模拟太 阳运动轨迹;光伏电池组件具有单轴、双 轴跟踪功能;3.主要功能:能完成单轴、双轴跟踪实训 项目;能完成离网光伏发电实训项目;能 完成并网光伏发电实训项目。套48太阳模拟器性能 应符合 GB/T6495.9-2006、 光伏系统安全应 符合 GB/T20047.1-20062风光互 补 发 电 实训装 置1.系统组成:风力发电子系统(包括风源 和风力发电机)、光伏发电子系统(包括光 源和光伏电池组件)、风光互补控制系统和 负载(包括阻性负载、感性负载、单相负 载、三相负载);2.系统要求:能对室内的风源进行风速、 风向控制;能对室内光源的光照强度进行 控制; 各子系统及部件相对独立,可根据 实训要求连接电路;3.主要功能:能完成风光互补发电实训项 目。套24表4 专业实训仪器设备装备要求(续)实 训 教 学 场 所实训教学目标仪 器 设 备序 号名称规格、主要参数或主要要求单 位数量执行标准代码备注合 格示 范分 布 式 发 电 系 统 实 训 室1. 了解分布 式发电系统 的工作原理; 2. 了解分布 式发电系统 的电气系统 的组成;3. 了解分布 式发电系统 并网过程;4.理解分布 式电源并网 控制原理;5.熟悉分布 式电源 的运 行特点;6. 掌握分布 式光伏发电 系统的连接、 调试方法;6. 掌握分布 式光伏发电 并网调试。1分布式 光伏发 电 并 网 应 用 系 统1.系统组成:光伏发电子系统、光伏逆变 系统、并网控制系统,气候采集系统;2.系统要求:各子系统及部件相对独立,可根据实训要求连接电路;光伏电池组件 的容量大于 3kWp;光伏逆变器有防止逆流 装置;并网控制系统可监控系统各节点参 数;3.主要功能:能完成分布式光伏发电系统 调试实训项目;能完成分布式光伏发电并 网实训项目。套11光伏发电子应系 统符合GB/T 29319-2012、 光伏逆变系统应 符合 UL1741-2001、光伏发电子系统 应符合IEC 62109-1-20102数字示 波器1.重复带宽≥100MHz;2.采样率≥1.25 GSa/s;3.记录长度≥10kpts;4.输入通道≥2;5.高压探头≥1;6.电流探头≥1。台123电能质 量 分 析 仪1.测量频率: 45 Hz~55 Hz;2.最大电压: 1000V;3.电流: 5A,其他量程可以根据电流钳要 求选配;4.具备电压、 电流、频率、谐波、功率和 能量、闪变和三相不平衡度检测功能等。台—1注:“- ”表示不要求。表4 专业实训仪器设备装备要求(续)实 训 教 学 场 所实训教学目标仪 器 设 备序 号名称规格、主要参数或主要要求单 位数量执行标准代码备注合 格示 范智 能 微 电 网 实 训 室1. 了 解 微 电 网的概念;2. 了 解 微 电 网的一般组 成;3. 了 解 微 电 网的关键技 术;4 .掌握典型 微电网连接、 调试方法;5. 掌 握 典 型 微电网的运 行流程、并网 和离网运行 切换过程;6. 了 解 微 电 网能量管理 系统设计策 略。1智 能 微 电 网 平 台1.系统组成光伏发电子系统、其他分布式能源(风 电、生物发电等)、同步发电系统、储能系 统、并网子系统、负载、集中控制系统;2.系统要求各子系统及部件相对独立,可根据实训 要求连接电路;至少含两种以上的分布式发 电源和一种以上的储能装置;各子系统配置 有逆变器并受中央控制系统控制;各子系统 可采集有关键数据(电压、电流)输送到中 央控制系统;3.监控与能量管理功能a) 数据采集借助以太网通讯和电压、电流互感器、 传感器对各分布式发电源、能量转换系统、 公共连接点、储能、保护、负荷开关等关键 设备的运行、故障和配置等电气信息进行采 集;b) 设备运行状态监测对发电设备和储能设备,各种断路器、 隔离开关、逆变装置进行状态监测;c) 微电网能量管理策略设定集中控制系统可以进行远程控制微电网 运行策略,例如并网运行、离网运行、经济运 行。4.实训功能要求能完成微电网并网运行实训项目;能完 成微电网、离网运行实训项目;能完成微电 网离网、并网切换实训项目;能完成协调多 种分布式电源及储能装置稳定可靠运行实训。套—1并网子系统应符 合GB/T19939-2005同步发电系统应 符合IEEE1547-2003、储能系统应符合IEC61427-1-2013注:“- ”表示不要求。
  • FLIR A310——助力韩国火力发电厂,确保供电正常!
    众所周知,发电厂是生产电能的地方,是电力系统中的动力部分,是支持电力系统最基本的环节,所以要确保发电厂的正常运行。今天小菲就给大家说下韩国唐津火力发电厂安装红外热像仪,加强火灾报警系统的实例!01煤炭易燃需实时监测我们知道,煤炭一般存储在煤仓、筒仓、煤斗和露天料场等,但因其易燃性,导致各种可能引起着火的状况都会使其点燃,而自燃是最常见且最危险的煤炭起火原因之一,它可能发生在煤炭储存或运输的任何地方。当煤与空气中的氧气发生氧化作用时,煤炭温度会升高。起初,煤炭的温度只是略高于周围环境,但如果放任不管,它的温度甚至可以超过400℃,导致煤炭剧烈燃烧。为防止输煤系统发生自燃,韩国东西电力公司(EWP)旗下的唐津火力发电厂(DCFPC)安装了基于红外热像仪的火灾报警系统。通过在煤炭远未达到燃点前及时检测出输煤系统的升温情况,确保发电厂的安全和持续发电。在预燃氧化过程中,煤炭同时会产生大量的甲烷和一氧化碳等有毒易爆气体。因此,需要在初期就对这些隐患进行检测以防止火灾的发生。所以储煤厂需要红外热像仪对煤炭进行实时监控!与烟雾探测器需依靠烟雾预警不同的是,基于热成像技术的预警系统可以在煤炭远未达到燃点前及时检测出升温。根据该预警,可采取措施阻止煤炭温度进一步上升,以防止煤炭自燃和可能引起的毁灭性煤火。02煤炭运输离不开红外热像仪韩国东西电力公司(EWP)很早就意识到热成像技术可以很好地预防储煤厂发生火灾。它拥有5个发电厂,包括唐津火电厂(DCFPC)。唐津火电厂有八个火电机组,总发电量达4000兆瓦。高风险的煤炭运输煤炭通过一个长达数公里的传送带系统输送至锅炉,在运输时发生自燃的可能性要高于在储存设施中处于静止状态的时候。沥青煤着火时不仅会为发电厂人员带来危险还可能破坏部分运输系统,甚至会导致发电彻底中断。唐津火电厂经理Kim Young Min表示:“这种情况是不允许发生的。为此,我们安装了大量的FLIR红外热像仪。”确保持续发电唐津火电厂的环境设施团队选择建立以FLIR A310红外热像仪为中心的火灾预警系统。Kim Young Min解释道:“在安装FLIR A310红外热像仪前,我们对它们进行了大量测试,以确保系统可以正常运行,而测试结果令我们十分满意。FLIR A310红外热像仪可以检测到最细微的温度升高,它不仅会自动警告工作人员,还会触发自动喷水灭火系统。通过这种方式,防火系统可以自动扑灭煤火,提高设施的安全性,进而确保持续发电。”自动温度警报该公司将一台FLIR A310红外热像仪安装于储煤端,以监测进入运输系统的煤炭。煤炭以每秒4米的速度被送入锅炉,而FLIR A310红外热像仪全程监控煤炭温度。一旦检测到煤炭的温度高于预定参数,将自动触发报警。预警系统内共搭载七台FLIR A310红外热像仪。它们均通过标准以太网电缆同TCP/IP网络相连接。通过网络从FLIR A310红外热像仪获取的热数据将分享至可编程序逻辑控制器(PLC),一旦某台红外热像仪的报警系统被触发,将立刻停止传送带运行并激活自动喷水灭火系统。FLIR A310红外热像仪FLIR A310红外热像仪搭载有非制冷微量热型探测器,可在热灵敏度为50mK(0.05℃)时输出分辨率为320 x240像素的热图像。它包含内置分析功能,提供单点温度测量、区域温度测量和自动报警功能。Kim Young Min解释道:“我们选择FLIR A310红外热像仪不仅因为它的品质,同时也因为它能与我们现有的PLC轻松集成。它使我们获得了通过TCP/IP网络进行远程监控以及与PLC无缝集成(如果一个温度报警被触发,PLC将把这一信息传递给其余网络,员工将收到声响和闪光报警,同时相关的负责人员会通过电子邮件或FTP收到一份个人用户通知。热画面将被记录,用于后续分析或作为证据。)等功能。也希望在控制室使用模拟复合视频对实时热画面进行监控。而FLIR A310满足了以上所有要求,同时价格实惠。”基于FLIR IR Monitor软件和FLIR软件开发工具包(SDK)的软件解决方案也能进行温度图表分析和温度趋势分析。自动温度报警可基于若干参数,包括单点温度及特定区域的最小、Max、平均和相对温度。用实力征服客户通过大量的温度报警测试,唐津火电厂的环境设施团队验证了基于FLIR A310红外热像仪的火灾预警系统性能卓越、可靠性和实用性强。Kim Young Min 总结道:“我们确信基于红外热像仪的防火和灭火系统将有效保护我们的资产,并进一步提高我们的运营效率。”
  • 生态环境部印发《关于做好2023—2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》
    关于做好2023—2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知各省、自治区、直辖市生态环境厅(局),新疆生产建设兵团生态环境局:为加强企业温室气体排放数据管理工作,建立健全数据质量管理长效工作机制,现将2023—2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作要求通知如下。  一、工作任务各省级生态环境部门要依据《碳排放权交易管理办法(试行)》有关规定,组织开展发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作。石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、民航等行业企业温室气体排放报告管理有关工作安排另行通知。  (一)确定并公开年度名录发电行业纳入全国碳排放权交易市场的年度重点排放单位名录(以下简称名录),包括经最近一次核查结果确认以及上年度新投产预计年度排放量达到2.6万吨二氧化碳当量(综合能源消费量达到1万吨标准煤)的发电行业(分类代码见附件,自备电厂视同发电行业)企业或其他经济组织。  对因停业、关闭或者其他原因不再从事生产经营活动而停止排放温室气体,或经核查上两年度温室气体排放均未达到2.6万吨二氧化碳当量的排放单位,省级生态环境部门要组织现场核实确认,向其书面告知应履行的碳排放配额清缴义务、完成时限等事项,并在确认其完成相应义务后从名录中移出。  各地应于每年12月31日前确定下一年度名录向我部报告,并通过管理平台向社会公开。  (二)组织制订2023年度数据质量控制计划组织重点排放单位,按照《企业温室气体排放核算与报告指南 发电设施》(环办气候函〔2022〕485号,以下简称《核算报告指南》)要求,于每年12月31日前通过管理平台完成下一年度数据质量控制计划制订工作(2023年度数据质量控制计划需在3月10日前完成)。(三)组织开展月度信息化存证组织重点排放单位,按照《核算报告指南》等要求,在每月结束后的40个自然日内,通过管理平台上传燃料的消耗量、低位发热量、元素碳含量、购入使用电量、发电量、供热量、运行小时数和负荷(出力)系数以及排放报告辅助参数等数据及其支撑材料。(四)组织报送年度温室气体排放报告组织重点排放单位于每年3月31日前通过管理平台报送上一年度温室气体排放报告。其中,2022年度温室气体排放报告,按照《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施(2022年修订版)》(环办气候〔2022〕111号)要求编制;2023和2024年度温室气体排放报告,按照《核算报告指南》要求编制。  2022年度全国电网平均排放因子为0.5703t CO2/MWh。后续年度全国电网平均排放因子如有更新,将由我部在当年年底前另行发布。(五)组织开展年度排放报告核查组织有关技术支撑单位或委托第三方技术服务机构,按照《企业温室气体排放报告核查指南(试行)》(环办气候函〔2021〕130号)和《企业温室气体排放核查技术指南 发电设施》(环办气候函〔2022〕485号)要求,通过管理平台进行文件评审,开展现场核查并线上填报核查信息、编制核查报告,确保核查全过程电子化留痕,于每年6月30日前完成对重点排放单位上一年度温室气体排放报告的核查及管理平台填报工作。核查结束后,省级生态环境部门应将管理平台生成的核查结果数据汇总表、配额分配相关数据汇总表书面报送我部,抄送全国碳排放权注册登记机构。(六)强化数据质量日常监管按照《核算报告指南》等要求,组织有关技术支撑单位或委托第三方技术服务机构对重点排放单位月度信息化存证的数据及信息进行技术审核,识别异常数据,及时将有关问题线索移交设区的市级生态环境部门进一步查实和处理。我部将对各地碳排放数据质量开展评估。  组织和指导设区的市级生态环境部门,对重点排放单位数据质量控制计划编制与实施情况进行监督检查,督促重点排放单位及时、规范开展存证,对煤样采集、制备、留存的规范性、真实性进行现场抽查,对投诉举报和上级生态环境部门转办交办有关问题线索逐一进行核实处理。对于存证材料不及时、不规范、不完整及不清晰等情况,设区的市级生态环境部门应在3个工作日内组织重点排放单位完成查实整改。对于存在异常数据等问题线索的,设区的市级生态环境部门应及时组织重点排放单位提交相关证明材料,并将查实意见通过管理平台报省级生态环境部门。(七)开展对核查技术服务机构的评估根据《企业温室气体排放报告核查指南(试行)》要求,对核查技术服务机构的工作质量、合规性、及时性等进行评估,于每年7月31日前通过管理平台向社会公开评估结果。二、保障措施(一)加强组织领导各地应高度重视温室气体排放报告管理相关工作,加强组织领导,建立定期检查与随机抽查相结合的常态化监管执法工作机制,通过加强日常监管等手段切实提高碳排放数据质量。我部将对各地落实本通知重点工作任务情况进行监督指导和调研帮扶,对年度核查完成进展、信息化存证及时性和规范性以及数据质量存在的突出问题等进行通报。(二)落实工作经费保障各地应落实温室气体排放核查、数据质量日常监管以及相关能力建设培训等碳排放数据质量管理相关工作所需经费。通过政府购买服务委托技术服务机构开展核查的,应尽早在每年的核查经费中提前安排下一年度核查技术服务机构所需经费,并在年底前完成下一年度核查技术服务机构招投标有关程序,按期保质保量完成相关工作。鼓励省级生态环境部门委托下属单位开展有关核查工作。(三)加强能力建设各地应尽快组建一支高水平、专业化的碳市场监管队伍,充实碳排放监督执法人员,提升执法能力水平。加大培训力度,定期组织对设区的市级生态环境部门、重点排放单位、核查技术服务机构的专题培训,提升从业人员、管理人员的技术水平和专业能力。(四)启用全国碳市场管理平台省级生态环境部门根据确定的名录,向管理平台申请开立重点排放单位账户,并将登录名及初始密码告知重点排放单位。省级生态环境部门负责开立设区的市级生态环境部门和核查技术服务机构的管理平台账户,并组织核查技术服务机构在管理平台维护机构和人员的账户信息。设区的市级以上地方生态环境部门可通过管理平台进行碳排放数据质量监管和审核。  工作中遇到相关问题,及时向我部反馈。  特此通知。  联系人:应对气候变化司张保留、杨乐亮电话:(010)65645679、65645665国家气候战略中心(技术咨询)王中航、于胜民电话:(010)82268486、82268461信息中心(管理平台咨询)吴海东电话:(010)84665799附件:发电行业分类代码  生态环境部办公厅2023年2月4日(此件社会公开)抄送:环境发展中心、环境规划院、气候战略中心、信息中心。  附件发电行业分类代码国民经济行业分类代码(GB/T 4754-2017)类别名称4411火力发电4412热电联产4417生物质能发电 注:类别“生物质能发电”中,掺烧化石燃料燃烧的生物质发电企业需报送,纯使用生物质发电的企业无需报送。
  • 风力发电设备的预防性维护,FLIR T1040可满足各项需求!
    风力发电风力发电作为可再生能源之一,受到多个国家的推广。多年来,风力发电一直是澳大利亚可再生能源的主要来源之一,发电量足以满足澳大利亚7.1%的总电力需求。截至2018年底,澳大利亚共有94个风电场,提供了近6GW的风力发电容量。但随着风电场的老化和保修期的延长,业主和运营商进行预防性维护的重要性增加。今天就给大家说一个如何借助FLIR红外热像仪,检测即将发生的组件故障,从而避免代价高昂的故障和停机的方法。预防性维护工具:热像仪保修期后的维护对于提高风电机组安装的可靠性和盈利能力至关重要。为了降低维护成本和提高成本效益,运营商正越来越多地从被动维护转向预防性维护活动。风力涡轮机的部件很容易磨损,并可能发生故障。因此,预防性维护和定期检查非常重要。但是,通常维护成本可能很高,所以运营商需要尽可能高效地组织预防性检查。在风力涡轮机的使用寿命中,每千瓦时的运行和维护成本很容易占到总成本的20%到25%。经事实证明,热成像技术是允许操作人员检查风力涡轮机和周围电气系统的所有电气和机械部件的技术。无论是电气部件还是机械部件,通常是部件在发生故障前会变热。因此,热成像仪在故障发生前就能发现温度的上升,这些热点将在热成像仪中清晰地显示出来,从而可以规避停机风险。通过热成像仪还可以显示齿轮箱和电机问题,包括轴错位,以及难以解决的电气问题,如连接松动和负载不平衡等。热成像仪的多功能性使维护人员能够充分利用其预防性维护计划。案例展示:预防终端的潜在故障断路肘形终端通常用于风电场和公用事业应用、变压器、接线盒和隔离开关中。这种类型的终端故障对于相邻设备的损坏和服务中断来说可能非常危险和昂贵。下面是一个失败的死断线连接的例子。在这种情况下,受损部件可能会导致大约15小时及25MW的电力损失。1850 KVA变压器上的断头弯管故障终端故障可能是由于装配不良、安装人员经验不足或未严格遵守说明造成的。环境条件也会使材料膨胀、收缩或移动,从而导致终端失效。电缆可能会被堆积在终端柜下方死区的重冰压坏,从而对电缆造成应力。冬季设备的冻胀也会影响电缆的移动,导致潜在的故障。用于稳定1850 KVA风力发电机变压器上导线的支架当用热像仪观察时,异常的断路肘清楚地显示为热损失。在对1850KVA风力发电机变压器进行常规红外扫描时发现异常在下面的例子中,您可以看到带有缺陷的暴露终端和覆盖终端之间的温差。在一组试验中,故意损坏一个终端,并使其承受100A的电流持续75分钟。第二张图像显示了安装屏蔽罩的相同终端,以显示两个区域之间的加热模式和增量。100A测试开始15分钟:裸连接器44.2°C与安装屏蔽罩26.9°C,相差17.3°C100A测试开始45分钟:裸连接器69.6°C与安装屏蔽罩35.7°C,相差33.9°C100A测试开始75分钟:裸连接器72.3°C与安装屏蔽罩40.9°C,相差38.4°C使用红外热像仪的优势红外热成像仪提供了对风力涡轮机热特征的即时概述,允许操作员一眼就能看到缺陷。有了红外热成像仪,检查工作甚至可以在地面上完成,而不需要爬上塔顶。准确度可能是维修人员使用红外热成像仪的原因之一。使用红外热成像仪,您不仅可以看到叶片外表的缺陷,还可以看到叶片内部更深的缺陷(如果问题持续存在,可能导致最终失败)。红外热成像仪允许检查员远距离覆盖大面积区域。这样就可以减少操作人员检查的数量,加快了维护工作,并提高了成本效益。用于预防性维护的FLIR热像仪将热成像技术纳入预防性维护检查程序,使风电场公司可以随时监控设备的运行状况。将热成像仪添加到预防性维护程序中,帮助他们提高效率,并通过捕获电气和机械问题,在它们导致昂贵的计划外停机之前实现盈利。使用手持式热像仪,如FLIR T1040高清热像仪,可以有效地定位温度异常。这款热像仪融合了FLIR半个世纪以来的红外技术专长,只为生成最清晰的图像、测得最精确的温度和获得灵活度。FLIR T1040配备了MSX(多光谱动态成像)、UltraMax图像增强技术和专利型自适应滤波算法的独特组合,能生成高达310万像素的明亮清晰的热图像。此外,FLIR T1040灵敏度高,能够检测到小至20mK的温差,从而生成清晰的低噪点图像。因此,用户可以记录最流畅、最详细的红外图像。FLIR T1040视频详细解析在风力发电场中,FLIR红外热成像仪不仅可以检测各种异常,包括裂缝、闪电引起的缺陷、损坏以及光纤问题,还可以检测到设备框架问题、缺少粘合接头、叶片倾斜错误等。在这些异常较小的早期阶段进行检测,可以降低成本,防止严重的破坏。在各大设备的细微异常检测的过程中,FLIR T1040都可以发挥它强悍的作用。
  • 光刻机“电老虎” 中芯国际一年耗电29亿度:不到台积电零头
    芯片制造是公认的高科技,但是这也是个非常消耗电力及水力的行业,其中的关键设备光刻机就是名副其实的电老虎,EUV光刻机一天就能耗电3万度以上,导致晶圆生产中电费都是高成本的存在。那国内最大的晶圆制造企业中芯国际到底有多耗电呢?该公司日前也发布了企业责任报告,公布了2021年度的能耗情况,具体如下:2021年,中芯国际能源消耗总量为2,887.69百万千瓦时,能源消耗强度为12.77千瓦时 /8 吋晶圆当量-光罩数,与 2020年基本相当。直接能源消耗量为 165.28百万千瓦时,消耗密度为0.73千瓦时/8吋晶圆当量-光罩数;间接能源消耗量为2,722.41百万千瓦时,消耗密度为 12.04千瓦时/8吋晶圆当量-光罩数。简单来说,中芯国际去年的总能耗大概是28.9亿度电,其中直接的电力消耗大概是25亿度电,虽然具体的工业用电费用没有公布,但是中芯国际一年的电费至少也是几十亿元的,这是芯片生产的重要成本之一。那中芯国际的耗电量跟第一大晶圆代工厂台积电相比如何呢?根据台积电公布的数据,2020年该公司的用电量是169亿度,相比2019年增长了18%,占到了台湾地区总发电量的6%,预计2022年能占到7.2%,用电量应该可以超过200亿度了。换句话说,中芯国际一年29亿度电的消耗其实连台积电的零头都不到,这也很合理的,台积电的产能数倍于中芯国际,而且工厂中已经有数十台EUV光刻机在生产,耗电量不是一个级别的。
  • 云南省生态环境厅关于开展2023—2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关重点工作的通知
    各州、市生态环境局:为加强企业温室气体排放数据管理工作,建立健全数据质量管理长效工作机制,根据《生态环境部办公厅关于做好2023—2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关重点工作的通知》(环办气候函〔2023〕43号)工作要求,现将我省2023—2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作要求通知如下:一、工作安排(一)确定并公开年度名录发电行业纳入全国碳排放权交易市场的年度重点排放单位名录(以下简称名录),包括经最近一次核查结果确认(附件1)以及上年度新投产预计年度排放量达到2.6万吨二氧化碳当量(综合能源消费量达到1万吨标准煤)的发电行业(分类代码见附件2,自备电厂视同发电行业)企业或其他经济组织。对因停业、关闭或者其他原因不再从事生产经营活动而停止排放温室气体,或经核查上两年度温室气体排放均未达到2.6万吨二氧化碳当量的排放单位,我厅将组织现场核实确认,在企业已完成应履行的碳排放配额清缴义务后从名录中移出。请各州(市)生态环境局按照上述工作范围仔细核对,并于每年12月20日前通过管理平台组织报送下一年名录(2023年名录需在2023年2月28日前确定),同时将《XX州(市)2021年度发电行业温室气体排放报告管理重点排放单位》盖章件和Excel件反馈至省生态环境厅大气环境处邮箱ynsdqc@126.com。不涉及发电企业的州(市)也请发邮件说明。(二)组织制订年度数据质量控制计划请有关州(市)组织辖区内重点排放单位,按照《企业温室气体排放核算与报告指南 发电设施》(环办气候函)〔2022〕485号,以下简称《核算报告指南》)要求,于每年12月31日前通过管理平台完成下一年度数据质量控制计划制订工作,其中2023年度数据质量控制计划需在2023年3月5日前完成。(三)组织开展月度信息化存证请有关州(市)组织辖区内重点排放单位,按照《核算报告指南》等要求,在每月结束后的40个自然日内,通过管理平台上传燃料的消耗量、低位发热量、元素碳含量、购入使用电量、发电量、供热量、运行小时数和负荷(出力)系数以及排放报告辅助参数等数据及其支撑材料。温室气体排放报告所涉数据的原始记录和管理台账应当至少保存5年,鼓励各州(市)组织有条件的重点排放单位探索开展自动化存证。(四)报送年度温室气体排放报告请有关州(市)组织辖区内重点排放单位于每年3月20日前通过管理平台报送上一年度温室气体排放报告。其中,2022年度温室气体排放报告,按照《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施(2022年修订版)》(环办气候〔2022〕111号)要求编制(2022年度全国电网平均排放因子为0.5703tCO2/MWh)。2023和2024年度温室气体排放报告,按照《核算报告指南》要求编制。(五)组织开展年度排放报告核查我厅将组织有关技术支撑单位或委托第三方技术服务机构,按照《企业温室气体排放报告核查指南(试行)》(环办气候函〔2022〕130号)和《企业温室气体排放核查技术指南 发电设施》(环办气侯函〔2022〕485号)要求,通过管理平台进行文件评审,开展现场核查并线上填报核查信息、编制核查报告,确保核查全过程电子化留痕,于每年6月30日前完成对重点排放单位上一年度温室气体排放报告的核查及管理平台填报工作。下一步,我厅将统一组织第三方机构开展2022年度发电企业碳核查工作,具体现场核查时间另行通知。(六)强化数据质量日常监管一是按照《核算报告指南》等要求,我厅将组织有关技术支撑单位或委托第三方技术服务机构对重点排放单位月度信息化存证的数据及信息进行技术审核,识别异常数据,及时将有关问题线索移交有关州(市)进一步查实和处理。二是请有关州(市)对重点排放单位数据质量控制计划编制与实施情况进行监督检查,督促重点排放单位及时、规范开展存证,对煤样采集、制备、留存的规范性、真实性进行现场抽查,对投诉举报和上级生态环境部门转办交办有关问题线索逐一进行核实处理。对于存证材料不及时、不规范、不完整及不清晰等情况,有关州(市)应在3个工作日内组织重点排放单位完成查实整改。对于存在异常数据等问题线索的,有关州(市)应及时组织重点排放单位提交相关证明材料,并将查实意见通过管理平台报我厅。(七)开展对核查技术服务机构的评估根据《企业温室气体排放报告核查指南(试行)》要求,我厅将每年对核查技术服务机构的工作质量、合规性、及时性等进行评估,于每年7月30日前通过管理平台向社会公开评估结果。二、其他事项(一)加强组织领导各州(市)生态环境局应高度重视温室气体排放数据报送工作,加强组织领导,建立定期检查与随机抽查相结合的常态化监管执法工作机制,通过加强日常监管等手段切实提高碳排放数据质量。(二)加强能力建设各州(市)生态环境局应结合重点排放单位温室气体排放报告和核查工作的实际需要,充实碳排放监督管理和执法队伍力量,组织开展重点排放单位碳排放数据质量管理相关能力建设。我厅将组织对各州(市)生态环境局、重点排放单位、核查技术服务机构开展专题培训和技术指导,提升从业和管理人员的技术水平和专业能力。近期生态环境部也将开展平台使用和核算指南等培训(培训时间另行通知),请各州(市)组织企业按时参加。(三)启用全国碳市场管理平台一是管理端帐号。请各州(市)将需要访问新平台的人员名单(人员数量不限制),并于2月13日12点前按照附件1格式发放至大气处邮箱ynsdqc@126.com。各州(市)可通过管理平台进行碳排放数据质量监管和审核。二是企业端账号。企业端账号由新平台根据旧平台已存在的企业信息初步自动生成一版,并于2月16号与管理端帐户一并反馈各州(市),请各州(市)及时告知重点排放单位,并组织企业通过平台完成年度目录、数据质量控制计划、月度信息化存证明等报送工作。我厅将根据各州(市)报送确定的名录,向管理平台更新调整企业账户信息。附件:1.云南省2021年度碳核查结果确认发电行业纳入全国碳排放权交易市场的年度重点排放单位名录2.覆盖行业及代码3.云南省全国碳市场管理平台人员名单云南省生态环境厅 2023年2月13日 (联系人及电话:大气处张小萍 0871-64134767省环科院高瑜晗 0871-64148103)(此件公开发布)附件1 云南省2021年度碳核查结果确认发电行业纳入全国碳排放权交易市场的年度重点排放单位名录企业名称 国民经济分类代码 中化云龙有限公司 4412 云南华电镇雄发电有限公司 4411 云南能投威信能源有限公司 4411 国电电力发展股份有限公司宣威分公司 4411 华能云南滇东能源有限责任公司 4411 云南能投曲靖发电有限公司 4411 云南滇东雨汪能源有限公司 4411 云南大为制焦有限公司 4412 云南金汉光纸业有限公司 4412 云南新平南恩糖纸有限责任公司 4412 云南华电巡检司发电有限公司 4411 云南能投红河发电有限责任公司 4411 国能开远发电有限公司 4411 云南文山铝业有限公司 4412 国能阳宗海发电有限公司 4411 云南华电昆明发电有限公司 4411 云南先锋化工有限公司 4412 云南省盐业有限公司 4412 云南滇能陆良协联热电有限公司 4411 附件2 发电行业分类代码国民经济行业分类代码 (GB/T 4754—2017) 类别名称 4411 火力发电 4412 热电联产 4417 生物质能发电 注:类别“ 生物质能发电”中,掺烧化石燃料燃烧的生物质发电企业需报送,纯使用生物质发电的企业无需报送。附件3 云南省全国碳市场管理平台人员名单(政府端)省厅联系人: 高瑜晗 省厅专属业务联系邮箱:ynsdqc@126.com序号 姓名 单位名称 手机号 职务/职称 电子邮箱 1 2 …… 备注:政府端文档需填报生态环境主管部门人员名单。
  • 苏州首家风电站建阳澄湖畔
    苏州首家风电站建阳澄湖畔波光粼粼的阳澄湖畔傲然挺立着4座&ldquo 白色巨塔&rdquo ,塔架高85米,叶片长43米,直径186米,三片巨大的风叶在风中优雅地转动,好似骁勇的卫兵一般守护着脚下这片绮丽的湖光山色。这是昨天记者在阳澄湖畔采访时看到的一个情景。这些"巨塔"是苏州康盛风电有限公司利用阳澄湖周边的风力资源建起的风力发电机组。     苏州电力紧张,尚未有建成的风电类新能源项目,苏州康盛风电有限公司响应国家&ldquo 十二五&rdquo 风电发展规划的要求,在阳澄湖附近投资兴建风力发力电厂,并对此进行了充足的准备工作。这个风力发电站是苏州首家由民营企业创办的,也是全省唯一一家由民营企业创办的风力发电站。     一年前,康盛风电有限公司在阳澄湖畔设置了一座80米高的测风塔,获得5.61米/秒的测风数据,并采纳了苏州市气象台近三十年来的气象资料。今年6月20日,经&ldquo 国电&rdquo 、&ldquo 中国水利水电规划设计总院&rdquo 等组织的三十多位专家评审认定,该公司具备开发风力发电的条件。江苏省发改委和国家能源局对工程给予大力支持,在社会各界的广泛关注下,苏州康盛风电有限公司所开发的低风速风电示范项目形成。     苏州康盛风电有限公司副总经理夏维乐告诉记者,整个工程分四期完成,整个项目生产期长达20年。公司于今年十月份开始启动一期工程,工程总投资4.5亿元,预备在阳澄湖周边区域安装33台每台1.5千瓦功力的机组,并在其中的2座发电机组上设计电梯。33台风力发电机组总容量为49.5千瓦,发电量1亿多度。据了解,现已安装4台风力发电机组,风力发电机组顶端机箱由国电联合动力构成,塔架是由高强度的钢板制成,而三个巨型叶片则是用树脂等高强度新型材料构造而成。根据安装进度,预计到今年年底一期工程全部竣工,明年3月可开始发电。四期工程将累计投入20亿元,将用四年时间组织实施,全部结束总发电量可达到4亿度。     夏维乐满怀憧憬地说:&ldquo 之后的三期工程将会向阳澄湖北边开发,即朝国家现代农业产业园方向延伸。&rdquo 这个风力发电站建成后,在节能减排的同时,将缓解苏州地区的电力紧张问题,给苏州电力输入活力。苏州康盛风电有限公司作为江苏省第一家创立风力发电站的民营企业,深知开发可再生资源是我国实现可持续发展的重要途径。他们把风力发电站选择在周围居民较少,且具备一定风力资源的阳澄湖地区,既不会产生&ldquo 三废&rdquo ,也不会导致生态破坏等问题。
  • 五十年热技术研发历史,ADVANCE RIKO全自动热电测量走进中国
    引言 热电材料是通过其内部载流子的移动及其相互作用,来完成电能和热能之间相互转换的一种功能材料。由于采用热电材料的制冷和发电系统具有体积小重量轻、工作中无噪音、无污染、使用寿命长、易于控制等优点,因此,热电材料是一种有广泛应用前景的能源替代材料,进行新型热电材料的研究具有其重要的意义。 日本ADVANCE RIKO公司50多年来专业从事“热”相关技术和设备的研究开发,并一直走在相关领域的前端。2018年初,Quantum Design中国子公司将日本ADVANCE RIKO公司的新先进热电材料测试设备大气环境下热电材料性能评估系统F-PEM、小型热电转换效率测量系统Mini-PEM、热电转换效率测量系统PEM及塞贝克系数/电阻测量系统ZEM 引进中国。 1、 大气环境下热电材料性能评估系统F-PEM F-PEM系统可以在大气环境下,实现对负荷温差的热电材料产生的发电量和热流量进行测量,热电转换效率可以通过大发电量和热流量计算出。同时,该系统还可以长时间运行热循环测试,运用于热电新材料的开发,以及商用组件在负载和温度下的耐久性测试。图1 大气环境下热电材料性能评估系统2、 小型热电转换效率测量系统Mini-PEM Mini-PEM可以通过自动测量热流量和发电量来获得热电转换效率,电量是通过四探针法获得;热流是通过热流计获得。Mini-PEM体积更为小巧,操作更为简单,集成化设计可实现对小型材料块体2-10mm2 x 1-20mmH测量。可广泛应用于:发电量和热流量测量、热电材料模块的热电转换效率计算、单一热电材料发电量及热流测量、热电材料性能和寿命评估等各个方向。图2 小型热电转换效率测量系统Mini-PEM 3、 热电转换效率测量系统PEM 热电转换效率是指热能和电能之间相互转换的程度,通常采用提高热电组件两端的有效温度梯度来提高热电组件的转换效率。热电转换效率测量系统PEM通过对热电材料模块提供大温差500℃,可以得到一维热流量Q和大发电功率P,从而有效测定热电转换效率η。图3 热电转换效率测量系统PEM 热电转换效率测量系统PEM通过高精度的红外线金面反射炉可完成快速性能评估和耐力测试,可以实现热穿透测量,加热过程中,通过气缸机制可以保持接触表面的热阻稳定。同时在测试过程中,温度稳定性的判断、自动调节热电发电模块的负载以及自动控制温度测量,这些功能仅通过设置软件即可自动完成,操作十分便捷。 4、 塞贝克系数/电阻测量系统ZEM 热电转换技术利用热电材料的塞贝克(Seebeck)效应和帕尔贴(Peltier)效应实现热能与电能直接相互转化,热电技术的能量转换效率主要取决于材料的本征物理特性,通常可由无量纲的综合指数—热电优值来衡量,而热电优值取决于材料的塞贝克系数、电导率、热导率和温度。图4 塞贝克系数/电阻测量系统ZEM 塞贝克系数/电阻测量系统ZEM可实现对金属或半导体材料的热电性能的评估,材料的塞贝克系数和电阻都可以用ZEM直接测量。该设备采用温度控制的红外金面加热炉和控制温差的微型加热器,因此能实现实验过程中的无污染控温。同时,设备全自动电脑控制,允许自动测量消除背底电动势,拥有欧姆接触自动检测功能。除ZEM标准配置外,还可根据用户不同需求定制高阻型,增加薄膜测量选件、低温选件等。 热电材料塞贝克效应和帕尔帖效应发现距今已有100余年的历史,多年来科学家已对其进行了深入而富有成效的研究,并为如何实现热电材料更大的热电优值不断探索。随着热电领域研究的不断深入,希望ZEM、PEM、Mini-PEM的引入,能够助力更多优异热电材料性能的评估与研究,坚信我国热电材料领域将会进一步发展提高!相关产品链接1、塞贝克系数/电阻测量系统ZEM:http://www.instrument.com.cn/netshow/C283284.htm2、热电转换效率测量系统PEM:http://www.instrument.com.cn/netshow/C283291.htm3、小型热电转换效率测量系统Mini-PEM:http://www.instrument.com.cn/netshow/C283294.htm
  • 安全有序发展核电 助力“双碳”目标实现
    核能发电是一种低排放、高效率的新型能源,具有安全友好、绿色低碳、经济高效等多重优势。2021年12月,全球首座球床模块式高温气冷堆核电站——华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程1号反应堆完成发电机初始负荷运行试验评价,成功并网并发出第一度电。这是全球首个并网发电的第四代高温气冷堆核电项目,标志着中国成为世界少数几个掌握第四代核能技术的国家之一。据估算,高温气冷堆核电站每年发电量14亿度,可为200万居民提供一年的生活用电,预计每年可减少二氧化碳排放量90万吨,为中国生态发展和实现“双碳”目标贡献绿色力量。截至2022年8月底,我国拥有商运核电机组53台,总装机容量5559万千瓦,在建核电机组23台,总装机容量2419万千瓦,在建核电机组规模继续保持全球第一。“华龙一号”国内外首堆相继投入商运,标志着我国真正自主掌握了三代核电技术,核电技术水平跻身世界前列;自主三代核电“国和一号”示范工程建设进展顺利;小型反应堆、快中子堆、聚变堆研发等领域取得积极进展;核燃料循环产业生产运行保持稳定,铀矿勘查采冶、铀纯化转化等自主关键技术取得新成果,为我国核能发展和“走出去”提供了可靠保障。我国重点推进“华龙一号”“国和一号”和示范快堆等重点核电项目设备制造,通过实施核心设备和零部件国产化攻关,推进核电装备制造业高质量发展。2021年,我国有34台机组在世界核电运营者协会的综合指数达到满分,占世界满分机组的44.2%。此外,核能行业在人才队伍建设、国际合作、技术应用等方面均取得较大进展。预计到2030年,我国核电在运装机容量达到1.2亿千瓦,核电发电量约占全国发电量的8%。
  • 火电厂大气污染物排放标准发布
    环境保护部发布《火电厂大气污染物排放标准》火电行业环保准入门槛提高  近日,环境保护部和国家质量监督检验检疫总局联合发布了新修订的《火电厂大气污染物排放标准》,新标准将自2012年1月1日起实施。环境保护部新闻发言人陶德田表示,新标准的实施将提高火电行业环保准入门槛,推动火电行业排放强度降低并减少污染物排放,加快转变火电行业发展方式和优化产业结构,促进电力工业可持续和健康发展。  陶德田说,近年来,我国经济快速发展,电力需求和供应持续增长。截至2010年底,全国电力装机容量已达9.62亿千瓦,居世界第二位,其中火电为7.07亿千瓦,占全国总装机容量的73%,火电发电量约占全部发电量的80%以上,消耗燃煤16亿吨。为有效控制火电厂大气污染物排放,我国采取了发展清洁发电技术,降低发电煤耗,淘汰落后产能,强化节能减排,关停小火电机组,推进电力工业结构调整等一系列重要措施,并取得了显著成效。截至“十一五”末,累计建成运行5.65亿千瓦燃煤电厂脱硫设施,全国火电脱硫机组比例从2005年12%提高到80%。但我国人均装机容量却远低于发达国家平均水平,我国的能源结构决定了在今后相当长的时间内燃煤机组装机容量还将不断增长,火电厂排放的二氧化硫、氮氧化物和烟尘仍将增加。火电厂排放的大气污染物若得不到有效控制,将直接影响我国大气环境质量的改善和电力工业的可持续和健康发展。  陶德田指出,为更好地适应“十二五”环境保护工作的新要求,环境保护部在总结实践经验的基础上,对《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)进行了修订。新标准区分现有和新建火电建设项目,分别规定了对应的排放控制要求:对新建火电厂,规定了严格的污染物排放限值 对现有火电厂,设置了两年半的达标排放过渡期,给企业一定时间进行机组改造。修订后的标准有以下几方面的特点:一是更符合当前和今后环境保护工作的需要。新标准大幅收紧了氮氧化物、二氧化硫和烟尘的排放限值,针对重点地区制定了更加严格的大气污染物特别排放限值,并增设了汞的排放限值。二是限值设置科学合理具有可操作性。新标准中的每一个控制限值均有对应的成熟、可靠的控制技术,并规定脱硫、除尘统筹考虑,使火电厂的大气污染物排放控制形成一个有机的整体。三是充分考虑了我国发展的阶段性特征和基本国情。新标准中氮氧化物、二氧化硫和烟尘的排放限值接近或达到发达国家和地区的要求,体现了以环境保护优化经济发展的指导思想。  陶德田说,据测算,实施新标准在大幅削减污染物排放的同时,还将带动相关的环保技术和产业市场的发展,形成脱硝、脱硫和除尘等环保治理和设备制造行业约2600亿元的市场规模。发电企业增加的达标成本可以通过电价优惠政策给予一定的补偿。
  • 预防性维护:水电系统持续与高效运行的前瞻“武器”!
    水能是自然界的再生性能源,随着水文循环周而复始,重复再生。水力发电在水能转化为电能的过程中不发生化学变化,不排泄有害物质,对环境影响较小,因此水力发电是一种清洁能源。未来,它将不断生产供人们使用廉价又无污染的电力。“一分预防,胜过十分治疗”水电系统中设备的维护更是如此发电、输电、用电过程中设备完好是稳定运行的保障今天小菲就来给大家说下水电系统的预防性维护毕竟“未雨绸缪”总好过“亡羊补牢”FLIR OGI热像仪:SF6的泄漏六氟化硫 (SF₆ )是化学中非常稳定的气体,具有良好的绝缘性能和消弧性能,因此广泛应用于电力行业。如断路器、高压开关、高压变压器、气封组合容器、高压输电线路、变压器等。到目前为止,几乎所有的高压断路器都用SF6代替了绝缘油和空气介质。但它又是具有强烈温室效应的气体,频繁泄漏不仅对大气造成污染,还会增加电力行业的成本!水力发电系统中,六氟化硫的分布也很广泛,您可以选择FLIR G306六氟化硫 (SF₆ ) 和其他工业气体检测专用光学气体成像热像仪,选择使用便携、非接触式检测的G306,您可以安全有效地扫描水电系统中的断路器、高压开关、高压变压器等,及时准确查明六氟化硫的泄漏位置,直达泄漏源,并且不会干扰电力输送!当您选择高热灵敏度模式(HSM),即使极少量泄漏也能明确检测。G306将SF₆ 可能导致的事故扼杀在了萌芽中,避免了重大事故的发生!FLIR监控用热像仪:保障机械安全水力发电涉及大坝、水轮机和发电机等多个组件,这些设备的安全运行与温度密切相关。例如,在水轮机中,高温可能导致机械零件的热膨胀,而低温可能导致润滑油的黏度增加,影响运行效率。因此,温度监测有助于确保水利设备的可靠性和寿命。发电机组在适宜温度环境下,不仅机械损耗更小,还能提升发电总量。在必要情况下,甚至需要对发电机组进行降温或加热。FLIR监控用热像仪可对水电系统中的关键设备,进行7*24的实时监控,当检测到异常温度点时,立即发出警报,提醒监测人员采取措施,避免设备的停机风险!比如FLIR A50/A70智能传感器热像仪非常适合需要警报功能的水电系统中机械设备的监测,它还能帮助用户设备进行早期火灾探测。A50/A70热像仪搭载Wi-Fi模块、集成可见光镜头和ONVIF S视频编码的兼容选项,是一款灵活可配置的解决方案,可以满足水电系统中独特监测需求。A50/A70机身小巧,具有M8/12接头,可轻松安装于任何位置,它还配备了FLIR MSX(专利号:201380073584.9)图像增强功能,提供高达640 × 480(307,200像素)分辨率,可轻松识别目标,帮助工作人员精准定位问题点。水力发电系统中,FLIR热像仪非常实用,它对温度的检测与监测能贯穿发电到用电的整个流程
  • 碳中和、碳达峰背景下 光伏、核电、水电、风电谁将成为未来30年“王者”?
    截至7月底,全国非化石能源发电装机容量10.3亿千瓦,同比增长18.0%,相当于40多个三峡电站的装机容量,占全国发电总装机容量的45.5%,同比提高3.3个百分点。我国清洁低碳化进程不断加快,水电、风电、光伏、在建核电装机规模等多项指标保持世界第一。国家能源局负责人表示,接下来要加快煤炭减量步伐,严控煤电项目 加快发展风电、太阳能发电等非化石能源发电,不断扩大绿色低碳能源供给,“十四五”时期风电光伏要成为清洁能源增长的主力。根据国家发改委能源研究所的预测,到2025年,光伏总装机规模(直流侧,下同)达到7.3亿千瓦(730GW,相当于2020年底的2.9倍),占全国总装机的24%,全年发电量为8770亿千瓦时,占当年全社会用电量的9%。自”十五五”规划起,光伏的年新增装机已超过其他电源类型,2030年的装机规模已成为所有电源类型的第一位,2035年光伏发电量成为所有电源类型的第一位。到2035年,光伏总装机规模达到30亿千瓦(3000GW,相当于2020年底的11.9倍),占全国总装机的49%,全年发电量为 3.5万亿千瓦时,占当年全社会用电量的28%。到2050年,光伏已成为中国的第一大电源,光伏发电总装机规模达到50亿千瓦(5000GW,相当于2020年底的19.8倍),占全国总装机的59%,全年发电量约为6万亿千瓦时,占当年全社会用电量的39%。其发电量占比均远高于IRENA «Future of solarphotovoltaic光伏发电的未来》报告中全球光伏发电量占比的数字(25%)。与2020年底的累计装机253GW相比,将要在此基础上再增长18.8倍,在30年的时间范围内年均复合增长率高达10.5%,其确定性和高增长性实属罕见。这充分表明了我国在光伏领域大力发展的坚定决心,也昭示着我国未来光伏产业发展的光明前景。国务院五部委:加大金融支持力度,促进风电、光伏健康发展3月12日,国家发改委、财政部、中国人民银行、银保监会、国家能源局联合下发《关于引导加大金融支持力度 促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》,制订了10条解决光伏、风电欠补、补贴来源等方面的措施。工信部:引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目五部委出台“金十条”前一天,国务院直属的工信部又发布一项利好。3月11日,工信部发布《光伏制造行业规范条件(2021年本)》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法(2021年本)》,以引导光伏行业健康高质量发展。财政部:进一步支持光伏等可再生能源发展财政部3月5日提请十三届全国人大四次会议审查《关于2020年中央和地方预算执行情况与2021年中央和地方预算草案的报告》(以下简称《报告》)下发。《报告》明确,支持做好碳达峰、碳中和工作。进一步支持风电、光伏等可再生能源发展和非常规天然气开采利用,增加可再生、清洁能源供给。十四五规划:大力提升光伏规模 加快发展中东部分布式此外,国务院近日下发的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称《“十四五”规划》),将光伏等新能源列为八大战略新兴产业之一。同时,《规划》别强调了大力提升风电、光伏发电规模,加快发展中东部分布式能源,建设一批多能互补的清洁能源基地,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。综上可见,3月初迄今,已有国家能源局、国家发改委、财政部、人民银行、生态环境部、工信部、银保监会、 中央财经委、国务院接连发出利好光伏的声音和政策,彰显国家支持光伏发展的意志是坚定不移的。尤为值得一提的是,中央财经委首次将光伏等新能源确立为主体能源的立场,进一步增强了行业信心,“十四五”期间光伏必大有可为。
  • 【热电资讯】QD中国北京实验室引进小型热电转换效率测量系统Mini-PEM样机并正式开放预约体验
    2019年3月22日,Quantum Design中国引进日本ADVANCE RIKO公司小型热电转换效率测量系统Mini-PEM在北京样机实验室成功完成安装并对外开放。Quantum Design中国此次建立的Mini-PEM样机实验室,可对相关领域感兴趣的科学工作者提供真机体验平台。欢迎广大学者预约真机体验。小型热电转换效率测量系统Mini-PEM可以通过自动测量热流量和发电量来获得热电转换效率,电量是通过四探针法获得;热流是通过热流计获得。Mini-PEM体积更为小巧,操作更为简单,集成化设计可实现对小型材料块体方形2-10mm x 1-20mmH测量。可广泛应用于:发电量和热流量测量、热电材料模块的热电转换效率计算、单一热电材料发电量及热流测量、热电材料性能和寿命评估等各个方向。 热电材料能够实现热能与电能的直接转换,具有重要的实用价值,而热电转换效率是衡量热电材料这种转换能力的一个重要指标,对热电材料的产业化具有重要的指导意义,目前小型热电转换效率测量系统是能有效测量该指标的仪器。传统的热电转换效率测量方法是将所制得的样品(p型或n型)与标准(n型或p型)材料结合制备成器件,通过对器件进行测试得出转换效率。而近年来,ADVANCED RIKO公司创新性生产出了小型热电转换效率测量系统Mini-PEM,其能以单臂材料为样品,通过测试样品的热流及发电量结合理论计算得到热电转换效率,并且对该类产品申请了。
  • 国内光伏市场全面破冰 3000亿市场引发投资猜想
    过去的一周,A股市场太阳能光伏板块迎来久违的“小阳春”,多只概念股连续三个交易日随大盘持续上涨,向日葵(300111)、中利科技(002309)等龙头股还一度封住涨停板。    光伏板块群起骚动的背后,是一直被业界寄予厚望的国内光伏市场迎来了一系列实质性利好——先是国家能源局通知,将此前拟定的光伏分布式发电“十二五”目标规模再上调一半,同时会同各利益相关方商讨具体补贴政策;后有电网部门首次“松口”,将在支持光伏发电并网上给予企业实质性支持。这些利好被解释为切中光伏国内市场大规模启动的要害,可使近来频遭海外市场“双反”封杀的国内光伏企业在国内市场觅得一线生机。    按照相关规划,“十二五”期间国内光伏发电市场投资规模可达3000亿元以上,这一巨大的市场蛋糕已吸引诸多企业垂涎不已,纷纷绞尽脑汁从中分得一杯羹。市场分析认为,随着国内光伏市场加速扩容,包括电站开发、配电网建设及逆变器等细分领域将率先迎来投资机遇。    破冰进行时    近期,欧美相继对华抡起“反倾销、反补贴”大棒,长期“两头”(原材料依赖进口,成品指望出口)在外的光伏产业大军不得不将面对超过90%以上份额市场的沦陷。在此背景下,业界普遍希望目前仅占5%份额的国内市场能够及时大规模启动,否则,按照业内悲观预计,国内近两年好不容易培育起来的光伏新兴产业将被扼杀于襁褓中。    中国光伏产业面临的窘境惊动了政府决策高层。政策的“冲锋号”已吹响,一场挽救国内光伏产业于危难之中的战役已经拉开序幕。    9月底,国家能源局发布全国光伏分布式发电示范区申报通知。这一通知被业内解读为国内光伏市场大规模启动的纲领性文件。在通知中,能源局明确将光伏发电“十二五”装机目标数字在此前基础上再加码一半。    同时,相关部门还在着手项目审批、电价补贴等相关扶持政策,特别是在光伏电站土地使用方面,给予减免税费优惠政策,并加快拨付可再生能源电价附加补贴资金。在电价补贴方面,将改变过去“按安装量补贴前端 统一上网电价”的思路,代之以后端按发电量进行度电补贴的方式。    更值得一提的是,有消息称国家电网也在制定相关指导意见,考虑将此前归属于国家电网及升级电网管辖的并网审批权下放到地市级。    业内普遍分析认为,一系列动向都预示着此前蹒跚向前的国内光伏市场即将全面进入破冰之旅,以前由于模糊不清而备受诟病的国家引导光伏发电发展的政策思路已趋于清晰。    而电网部门首次“松口”,也意味着国内光伏发电的最大瓶颈性因素有望打通。“即便只是下放并网审批权限,简化审批程序这一点,就可以为企业积极投身光伏电站开发带来极大提振。”北京交通大学太阳能研究所所长徐征指出,目前一个并网许可证经过几番倒手后就能卖出天价,这是目前众多积极投身光伏电站建设的开发商最头疼的事。据了解,如果并网顺利,在西部投建光伏电站不仅几乎不需要补贴,而且有众多项目投资收益率可达10%以上。    根据即将出台的《分布式发电管理办法》,分布式发电单位电量补贴资金上限将通过竞争方式确定,补贴起点为电力用户实际支付的销售电价。申银万国分析师认为,鉴于政策明确分布式发电将在城市工业园区、大型工业企业集中推广,且光伏发电价格已接近工商业用电价格,光伏发电的经济性将由此逐渐显现,工商业平价电价即将来临。    先行者尝“甜头”    按照国家能源局此前出台的《太阳能发电“十二五”规划》,到2015年末,国内太阳能光伏发电装机将达2000万千瓦以上,总投资需求可达2500亿元,其中分布式发电将占据半壁江山。如果加上新近上调的500万千瓦分布式光伏发电装机目标,按照每千瓦1.5万元造价核算,意味着“十二五”光伏发电市场蛋糕将继续扩容至3000亿元以上。    上述申银万国分析师表示,在光伏制造业出口受阻背景下,国内市场未来将逐渐加速消化过剩产能。他预计,未来国内市场将占到国内光伏电池生产量的30%-50%。    尽管如此,面对国内目前超过3000万千瓦的光伏制造业产能来说,寄望国内市场启动短期内完全消化掉过剩的产能仍属“天方夜谭”。在此背景下,瞄准国内市场的众多制造业企业开始尝试往下游延伸,通过开发光伏电站(BT项目)来拉动产品订单销售,并已开始从中尝到“甜头”,其中不乏大批A股上市公司。    根据中银国际统计分析,目前,A股市场上的光伏制造业企业几乎都有涉猎下游光伏电站业务,且基本上将BT盈利模式作为首选。多数上市公司如海润光伏、综艺股份、中利科技、向日葵等大都在2011年才开始进入下游光伏电站业务,而航天机电相对进入的比较早,2008年就有部分示范性项目投入建设。目前已经将建成光伏电站销售出去的上市公司有综艺股份、东方日升、中利科技、海润光伏、向日葵,其中已经确认收入的上市公司为综艺股份、东方日升。    中银国际分析师表示,就BT盈利模式自身而言,企业进入门槛相对较低,解决自身资金问题后,如果企业有一定的渠道,能够优先获得电站开发权,再利用银行贷款杠杆,公司就可以进入BT盈利模式。目前,该种盈利模式下,净利润率高达8%-10%左右,远高于传统光伏制造业务。    据了解,目前计划在国内市场大规模建设电站的企业分别是中利科技和超日太阳,预计2012年这两家公司均有至少150MW电站项目完工,这些电站将集中在今年下半年以及明年上半年售出。超日太阳最新发布的三季报显示,公司第三季度实现净利润1.48亿元,比上年同期增长39.13%。三季度公司销售净利润率达14.26%,同比上升近3个百分点,在目前全行业亏声一片中,公司业绩表现亮眼。公司相关负责人表示,公司改变经营策略,由原来的组件销售改为投资经营电站项目,而且,公司投资的电站以自有电池组件供货,使得电池组件出货量大幅增加,提升了毛利率,盈利能力有所恢复。    细分市场释机遇    随着2500万千瓦光伏发电装机目标逐步实现,其间可带动起的细分领域的市场空间可能更客观。目前,这其中的市场机遇已被嗅觉灵敏的投资者捕捉到。    常春藤资本创始合伙人夏朝阳认为,光伏未来的投资“蓝海”将不会局限于目前从多晶硅到拉片、电池、组件的传统产业链,做系统集成技术和市场开拓能力强的投资项目可能机会更多。“未来3到5年,谁有比较强的设计基础、比较强的工程施工技术、比较强的运营能力,谁就更容易获得资本青睐。”他说。    有券商分析报告指出,随着光伏发电的发展,作为光伏发电系统核心部件的光伏逆变器投资价值凸显。光伏逆变器是光伏发电系统的核心组件,占系统成本的比例在10-15%之间。目前,全球光伏逆变器行业龙头企业SMA占据了超过40%的市场份额,国内光伏逆变器由于起步晚,在资质、价格上都不具备优势,因此无法打开海外光伏市场。如果国内光伏发电市场能够启动,必将给国内光伏逆变器行业带来前所未有的发展机遇,国产逆变器占有率有望提高,实现全面进口替代也不无可能。    今年以来,以阳光电源、科华恒盛、科士达为代表的光伏逆变器企业也受到行业不景气的影响。不过,阳光电源和科华恒盛今年前三季度净利润尽管同比下降,但降幅均在50%以内,明显低于电池及组件企业;科士达更是预计公司前三季度业绩将逆势增长20%,且公司逆变器产品上半年毛利率高达27.5%,远高于光伏全行业10%左右的平均毛利率水平。    此外,分布式光伏未来主要在配电网侧并网,有分析认为,随着分布式光伏电站在国内大规模兴建,将带动起特高压、配网和智能化领域的投资增长,包括国电南瑞、北京科锐、平高电气等A股公司将随之受益。    阳光电源受益逆变器需求扩大    逆变器为光伏发电产业链中组件构成系统环节中负责交直流转换的部件,国内光伏市场的启动将明显增加对逆变器的需求。A股上市公司中,阳光电源(300274)主营光伏逆变器,由于该部件与上游多晶硅、电池片等并无直接的联系,下游市场的扩大将直接拉动逆变器的市场需求。    公司近期公告,与振发新能源科技有限公司签订逆变器供货合同,合同金额共计1.08亿元,占2011年收入的12.36%,若合同得到顺利履行,将对公司2012年度及2013年度经营业绩产生一定的积极影响。公告显示,振发新能源去年收入22亿元,对应的项目总量预计约为220MW。东方证券分析师表示,此次1.08亿元逆变器订单几乎是振发新能源全年逆变器采购的总量。    公司近期还在官网上披露,在其480台15KW光伏逆变器产品向IBCSolar交货并受认可后,公司光伏逆变器产品正式进入欧洲领先的IBCSolar的产品组合阵线,并开启全面合作,为欧洲客户提供更广泛、更高品质的光伏逆变器产品。此外,IBCSolar还将提供一个培训计划,向德国相关的高级别合作伙伴和一些欧洲国家客户全面系统地介绍阳光电源的逆变器产品。    东方证券的报告认为,欧美的“双反”都是针对电池和组件的,并不对逆变器构成影响,但国内的刺激政策却是刺激了整个产业链的需求。即使未来每年国内带来10GW的需求,组件企业仍面临着欧美20GW的市场萎缩,但对于逆变器却完全是新增市场,因此刺激政策真正刺激的是国内逆变器的需求。    不过,逆变器市场竞争加剧,产品价格报价走低。今年二季度,业内份额靠前的埃莫森等公司主动开打价格战,报价首先开始低于0.6元/W,价格下降幅度比较大,对公司下半年的盈利造成压力。    阳光电源近期发布前三季度业绩预告称,预计公司净利润比上年同期下降约40%-50%,上年同期净利润为11094.03万元。业绩下降原因主要是市场竞争的加剧,造成公司产品销售价格及毛利率呈下降趋势。同时,公司目前处于扩张期,费用投入同比较高。    据悉,公司一方面通过电站开发战略增加逆变器的销售,同时也致力于提高转换效率,争取在两年内从98%提升到99%,达到国际水准。    中利科技光伏电站成利润增长点    通过收购腾晖电力51%股权,中利科技(002309)迈入光伏领域。今年上半年,中利科技光伏业务的营业收入占比为36.04%,仅比通信业务占比少不到3个百分点。公司通过转让意大利光伏电站项目,形成了光伏电池、组件、光伏电站建设、光伏电站转让的新的产业链经营模式,光伏电站开发将成公司未来利润增长点。    中利科技与招商新能源、中广核、中电投等央企电力投资集团以及青海省人民政府合作,形成了独特的竞争优势。同时,公司也加快了海外扩张的步伐。公司日前发布公告称,其控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司、孙公司腾晖电力美国有限公司分别与三家外企签订合同。其中,美国腾晖拟收购SilveradoPower,LLC拥有的一座132.6MW电站建设指标,交易金额约合1.93亿元。    公司积极布局美国电站建设市场,也为其开拓海外光伏电站市场打下了坚实基础。澳洲SourceCo.Ltd预计将于2012年10月至2013年9月之间向中利腾晖采购光伏组件共计25MW,估算交易金额不低于人民币1.5亿元;PowerarkSolarPtyLtd预计将于2012年至2015年期间向中利腾晖采购光伏组件共计73MW,估算交易金额不低于人民币3.5亿元。分析人士表示,在欧美等地对国内电池片组件企业“双反”的情况下,公司此次订单冲出重围,积极开拓欧美“双反”区域以外的澳洲市场,是国内打开澳洲市场为数不多的几家企业之一。此两个订单实施后,保守预计为公司带来约1000-2000万元利润。    公司预计今年前三季度将实现归属于上市公司股东的净利润15,172万元至18,965万元,同比增长20%至50%。2011年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润1.26亿元。公司表示,业绩增长,除了公司特种电缆业务预计实现平稳增长外,公司控股子公司中利腾晖销售业绩及利润增长也带动公司整体业绩提升。目前中利腾晖除正常光伏电池片、组件销售外,还在全力拓展光伏电站建设业务,随着光伏电站的逐步建成及转让,公司盈利水平将保持较快增长。    航天机电光伏业务重心下移    航天机电(600151)近期公告称,拟转让旗下亏损的神舟硅业股权,以摆脱神舟硅业巨亏的影响。与此同时,公司还表示,将发展重心转向光伏电站开发及中下游制造业环节,特别是加快拓展终端需求市场,以增强业务盈利能力和核心竞争力。    航天机电公告表示,公司及全资子公司上海神舟新能源拟通过国有产权公开挂牌方式转让神舟硅业25.13%和4.57%的股权,合计29.7%。交易完成后,航天机电对神舟硅业的合并持股比例将由之前的49.33%下降至19.63%,神舟硅业成为航天机电的参股公司,公司将因此摆脱神舟硅业亏损的巨大影响。    近年来多晶硅产业已从稀缺转向产能过剩,神舟硅业连续出现亏损,严重拖累了航天机电的经营业绩。根据航天机电的公告,2010年度、2011年度、2012年1-4月神舟硅业分别实现营业收入1.49亿元、1.76亿元和1.8亿元,但其净利润分别为-1.51亿元、-2.44亿元、-2.16亿元。    公司表示,受光伏行业整体盈利能力大幅下降的影响,公司多晶硅成本倒挂,电池片组件环节毛利较低,而公司光伏电站项目大部分处于筹备期、建设期和待售期,尚未形成收益,导致光伏产业出现较大幅度亏损。公司高端汽配产业和新材料应用产业业务收益尚不能弥补光伏产业的亏损,预计前三季度公司累计净利润将出现较大幅度亏损。    为了扭转亏损局面,公司将光伏业务重心转向光伏电站建设。公司表示,作为光伏市场的消费终端,其建设和发展将有效带动光伏制造业的发展,且光伏电站具备技术、市场、资金等几大优势,处于产业盈利高点。为此,航天机电将做出经营策略的调整,把发展重心转向光伏电站开发及中下游制造业环节。而此次转让神舟硅业所回笼的资金,也将有助于公司进行电站建设,从而改善上市公司财务状况和盈利能力。    事实上,航天机电早已在光伏电站建设上加码。公司此前与宁夏回族自治区招商局签订了600MW电站项目战略框架协议;在甘肃省投资建设的150MW光伏电站项目按计划节点推进;与印尼能源矿产部下属可再生能源司签署200MW合作备忘录。    记者手记:    68个公章的尴尬现实    在上海市闵行区山花路的一幢高楼里,上海电力学院太阳能研究所所长赵春江建起了一座家用式太阳能光伏电站,如今,这个电站已运行了近6年,年发电量超过3000度,度电成本接近1元。如果以该发电站全运行周期25年计,刨去设备折旧及系统维护费用,平摊下来度电成本甚至可低于目前国内普通火电厂水平。    但这个家庭式光伏电站从动工第一天起就磕磕绊绊。据了解,这个电站从递交申请材料到最终拿到核准批文,一路上历经无数部门多达68个公章的审核,其中一半以上都来自于电网部门。建成运行后,赵春江发现这个电站特别是光照条件好的时候发出的电满足家用绰绰有余,急需输入当地电网。但一涉及多余电量上网,碰到的问题更大:我国电力部门使用的是单向电表,无论是流进还是流出的电量,都累计用电度数。也就是说,赵春江除正常交电费外,他每年还得为自己生产的电额外上交1250元钱。“我响应国家节能减排号召发展绿色电力,到头来还要倒贴钱,还弄得电网部门不高兴,这让人十分不解。”赵春江如是说。    赵春江的遭遇可谓光伏发电在国内发展所遇困境的一个缩影,类似的遭遇已成为普遍现象。中国证券报此前曾报道过,位于北京亦庄经济技术开发区的一家大型光伏企业2010年曾建起当地第一个示范性的屋顶光伏电站,但运行至今,每天所发电量被电网要求“不得超过企业单月平均用电量的30%”,否则不予并网。如今,“30%发电量上限”已成为众多有志于发展分布式光伏电站的企业的“魔咒”。    过去几年,西部大型电站及中东部“金太阳”示范工程成为国内光伏发电发展的主要形式,但到2011年底300万千瓦装机中大部分在“并网”问题上卡了壳。据中国证券报记者调查了解,西部电站在去年8月国家发改委出台固定上网电价政策的推动下迎来一股装机潮,但“车(电站)多路(并网通道)少”的现实下,很多电站建成后都不能如期拿到电网部门的并网许可证。一时间,“并网许可证”奇货可居,不少企业甚至出高价四处求购。    而在“金太阳”工程方面,截至今年上半年,在金太阳工程批复项目主体工程完成并网的106个项目中,实质被国家电网认可和许可情况下进入电网系统发电的项目不超过10个,90%甚至更多的项目如今都躺在屋顶上“晒太阳”。    按照国网能源研究院新能源研究所所长白建华的解释,太阳能同风能一样,由于存在间歇性和不稳定性弊端,并入电网后将影响电网的稳定运行,此前酒泉风电大面积脱网事故已引起电网警惕,因此在吸纳风电和光伏发电方面电网更加谨慎。    对于此说法,上海太阳能学会理事洪崇恩对记者表示,风电和太阳能发电集中大规模并网可能确实存在对电网安全运行的不利因素,但化整为零且在用户侧并网的分布式发电则完全可规避这一问题。    “目前国内家庭光伏电站发出的直流电,经过逆变器转化为220V、50HZ的电流,正负不超过0.5Hz,稳定性甚至超过大电网正负1HZ的不稳定偏离值,怎么会影响电网安全运行?”“技术上不成问题,从运行经验上来看,欧美国家已给我们提供了镜鉴。到目前,德国分布式光伏装机已占光伏发电总装机的90%以上,美国甚至达到95%,却未听说出现多大问题。为什么国内就不行?”洪崇恩对记者抛出一连串反问。    一位不愿意透露姓名的业内专家告诉记者,国内光伏发电市场一直不能大规模启动的根源在于“并网难”问题,而这一问题的实质则在于“用电户每多自发自用一度电,则意味着电网减少一度电的收入,这显然触及电网的核心利益。”这是业内心照不宣的秘密。
  • “双碳”路上如何兼顾经济发展? 听听院士们怎么说
    10月20日举行的第九届上海院士专家峰会上,迈向碳达峰如何兼顾经济发展成为众多院士专家共同关注的话题。“双碳”背景下,通过科技创新加速传统能源转型调整、清洁能源“换道”超车、拥抱数字经济成为与会院士专家的共识。  数字化转型是实现“双碳”目标的重要抓手。“在双碳目标背景下,企业要生产,要盈利,就要有强碳约束的全产业链协同。”中国工程院院士钱锋表示,这需要大数据、人工智能来支撑整个制造过程数字化转型的智能调控。  “中国已迈向数字化经济时代,未来如何通过以信息技术为代表的新一轮科技革命用以实现制造业与流程制造的转型,进而推进‘双碳’目标实现是我们亟须研究的课题。”钱锋指出双碳目标下数字化转型的内涵,即将制造流程/资源/能源与工业互联网、人工智能等现代信息技术深度融合,以绿色化低碳化、高值化高端化、数字化智能化为目标,形成物质转化制造中物质流、能量流、价值流的自主智能协同调控机制,实现生产、管理、营销模式的变革。  “化石能源总是越来越少,只有太阳能是无限的。”在“双碳”目标下,中国科学院院士褚君浩热衷于太阳能低碳技术推广研发。褚君浩介绍,低碳技术包括减碳技术、无碳技术和去碳技术,其中低碳技术包括节能减排、LED照明、煤的清洁高效利用、油气资源和煤层气的勘探开发技术等 无碳技术包括核能、太阳能、风能、生物质能等再生资源技术 去碳技术如二氧化碳的捕获与埋存。  目前全世界正掀起探索高效率低成本太阳能技术热潮,我国硅基太阳能电池产业处于国际领先地位,“双碳”目标的提出将助力我国光伏行业进入高速扩张期。据悉,全球光伏TOP10的企业中,排名前五的隆基、协鑫、晶科、天合、阿斯特都为中国企业。2020年全国光伏装机容量达253GW以上,光伏发电量将达3000亿度以上,相当于近3个三峡水电站的发电量。  据了解,根据碳达峰、碳中和目标,到2030年,非化石能源占一次能源消耗比例达到25%。目前光伏+制氢、光伏+5G通信、光+新能源汽车、光伏+绿色建筑都是光伏行业目前的前瞻技术。  “实现碳中和一靠减排,研发、开发新能源 二靠增汇,也就是主动增加碳汇,实施负排放。”在中国科学院院士焦念志看来,增汇就是不减产的减排,是一个两全其美之策。“尤其是发展中国家,发展是第一要务,发展是解决一切问题的关键。与此同时,如果我们能够研发碳汇,包括海洋碳汇,这样就给排放留出了更多的空间,保障经济发展。”  微型生物碳泵、生物泵、碳酸盐泵是海洋主要的储碳机制,其中微型生物泵被视为巨大碳库的幕后推手。焦念志提出,我国海水养殖规模世界第一,为海洋负排放提供了场所。养殖区综合负排放,变“污染区”为“增汇场”,既增加碳汇,又修复环境,可以形成可持续发展的中国方案。
  • 以色列沙漠中修建新能源技术测试中心
    沙漠中的新能源技术测试中心  为了更好地帮助以色列的太阳能等新能源技术进入国际市场,由地区政府牵头,当地大学和科研机构共同成立了新能源技术测试中心,帮助太阳能企业或其他研发单位在广袤的沙漠里进行实地测试、数据收集与分析、成本评估与市场对接等服务,尽可能地使新技术成功迈向市场。记者了解到,如光伏太阳能发电技术,其关键部件太阳能板在25摄氏度的条件下能够发挥最大功效,而沙漠里的高温和恶劣气候可以为测试有关设备提供严酷的环境,同时沙漠中漫长、干燥的夏季也可以让技术人员为这些企业在一年内提供尽可能多的有效数据作为参考。今年2月16日刚刚成立的测试中心正在为五种光伏太阳能技术进行测评。在测评现场,记者看到一种半透明的双面太阳能板,板的正面可以吸收太阳直射的阳光,而背面则可以吸收地面反射光线,太阳能板的效率因此大幅提高。测试中心的负责人告诉记者,他们不但对技术和产品进行量化测试,今后还要逐步建立起一套自己的标准体系,以便向企业提供其产品是否符合某个特定市场需求的信息。  以色列唯一的太阳能热电厂  在离技术测试中心不远的萨玛尔基布兹耸立着以色列唯一的太阳能热电厂。占地半公顷的热电厂由30面巨大的镜子和一个30米高的热塔组成,据说这个花朵形状的热塔的设计师就是今年上海世博会上以色列馆的设计师海姆多坦。投资方以色列Aora公司表示,政府目前对热电项目的补贴只有20美分/度左右,只有光电项目补贴的一半还不到,这导致电厂入不敷出。该厂自去年6月开始并网发电,50万美元的投资和100千瓦的发电量虽然在同行内只能算小儿科,但由于其综合了生物能、太阳能、柴油发电等几大技术,使其能够24小时运转,在发电的同时还能够提供相当可观的热量供当地居民使用,其示范作用远比经济效益大得多。Aora公司把这个厂当成一个实地广告,在检验自身技术的同时吸引来自世界各地的客户前来参观与调研。  大型电厂与羊圈上的太阳能板并存  以色列去年刚刚推出新能源政府补贴政策,并从小到大逐步推进。由于50千瓦以下的光伏发电项目已经有明确的入网价格(0.53美分/度),小型光伏电站如雨后春笋般在以色列全境展开。在纳盖夫沙漠的一个基布兹(以色列的集体社区),一家太阳能公司投资在中心公园的停车场上搭建了用150块太阳能板组成的遮阳篷,既可以让车辆在此乘凉,又可以发电。农民的羊圈上也同样被太阳能板覆盖。这个基布兹最近又与一家太阳能公司签约,在羊圈上加装300千瓦发电量的太阳能板,使该社区太阳能发电总量达到400千瓦。这个基布兹的做法具有典型的以色列特色——在人多地少的以色列发展新能源,必须想方设法减少占用的土地。在刚刚结束的以色列新能源展览会上,一家公司最新开发的可以安装在水面上的太阳能板受到业内人士追捧。该技术在农用的水塘或蓄水池水面上安装太阳能板,不占用任何土地,即不影响水中作物的养殖,又可以降低发电设施的建设成本。  虽然新能源技术发展迅速,但小型新能源发电站毕竟发电量有限,难以帮助以色列实现其2020年新能源占总能源消耗10%的目标。所以在推广社区小型新能源发电站的同时,以色列政府也在挑选适当的地点建立大型太阳能发电厂。在纳盖夫沙漠西部,一个发电量250兆瓦的热电厂和一个发电量30兆瓦的光伏电厂正在拔地而起。以色列政府试图用5年时间探索出最适合当地发展的新能源政策,在大型项目与小型大众化项目之间找到平衡,为实现其十年目标提供高效的政策保障。
  • LUFFT VENTUS-UMB在风电市场的应用
    LUFFT VENTUS-UMB在风电市场的应用背景 近年来,随着全球对风能资源的普遍关注和风力发电行业的迅速发展,各国政府、企业大量投资兴建风电场。风速风向仪是风电机组正常运转不可或缺的组成部分。 风速风向仪的主要功能:一方面是为风机提供风向,调节机头对准风向;另一方面是为风机提供风速来调节叶片变桨角度和风机的切入切出。 当前风电市场上,应用的风速风向仪多为机械式风速风向仪,其凭借结构简单、价格低廉占据了很大的市场。但是其缺点也值得引起我们足够的重视:§ 由于机械式风速风向仪依靠轴承的转动完成测量,其精度及寿命取决于轴承,在风沙扬尘严重及腐蚀性严重的沿海地区,轴承由于异物及腐蚀引起卡转,其寿命较短。§ 风速风向仪是风机的眼睛和耳朵,在低风速时,如果风速不准,会引起发电效率低,累计发电量少;在高风速时,风速不准引起叶片变桨角度偏差,导致叶片表面承受的风压超出设计范围,影响叶片的寿命甚至损坏,同时高风速时,如果风速存在较大偏差,导致风机不能及时切出,将引起风机超速甚至倒机,严重威胁着风机的生产运营。§ 由于机械式风速风向仪有限的加热功率,冬季经常会出现风速风向仪结冰状况,造成风机停机,严重的影响了风机的发电效率,损失客户的发电量,造成客户的经济损失。 优选方案 相较于机械式风速风向仪,Lufft VENTUS超声波风速风向仪有着明显的特点:多参数输出,测量输出风向、风速、虚拟大气温度、气压和密度;高精度、高量程,风速最高达到90m/s,测量精度达到2%,风向分辨率0.1°; 具有防盐雾腐蚀功能,铝镁硅合金材质,IP68防护等级;加热功率大,最大240W的加热功率;接口丰富,同时配备RS485接口和模拟量接口(风速:电流、电压和频率信号,风向:电流和电压信号);独特的空气密度输出,具备独特的空气密度测量及输出功能o 为风机的功率曲线的优化提供精确的气象参数参考;o 为客户提供风机运行状况及发电量变化受现场气象因素的影响提供参考;o 分析风场各种数据,为客户的发电量预测提供气象因素的参数支持;o 为主机厂针对具体项目的的风机优化设计提供理论及数据上的支持 ;测试报告和认证o 通过中国国家指定的气象仪器产品监督检验中心(CNAS)产品质量的认证及检定,并取得产品合格报告;o 德国WINDGUARD 90m/s的测试;o CNAS的盐雾测试报告;o 振动测试;o 老化测试;o EMC测试;o 防冰冻测试;o TUV/UL认证; 方案实施安装Lufft VENTUS超声波风速风向仪,具体方案实施主要包括以下几个部分:机械安装:在支架上固定VENTUS,其安装支架直径48-50mm。供电电源:VENTUS的加热功率比较大,需要额外的220VAC/24VDC 300W的开关电源,所以需要从控制柜的220VAC取电。信号匹配:VENTUS本身具备风速输出0/4-20mA或0/2-10V或2-2000HZ的模拟信号;风向输出0/4-20mA或0/2-10V的模拟信号;根据主控要求,对VENTUS进行配置即可。安装图
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制