节能型电力稳压器-电力-宣瓦电力(查看)





电力工业能效及节能问题研究




二、我国电力工业节能进展与潜力

1.大力发展清洁能源,电力系统节能,降低火电比重

火电尤其是煤电比例高,是我国电力工业能源消耗总量大、增速快的重要原因。在风电等清洁能源利用技术趋于成熟的条件下,近年来我国大力发展风电等清洁、可再生能源发电,降低煤电比重。针对可再生能源发电存在上网难的问题,2007年7月,国家电监会发布了《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》(国家电力监管会第25号令),编制了《关于〈电网企业全额收购可再生能源电量监管办法〉的工作方案》,对电网企业全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目上网电量的情况实施监管,以促进可再生能源并网发电,规范电网企业全额收购可再生能源电量行为。

2.实施上大压小政策,调整火电结构

从煤炭消耗看,大型火力发电机组每千瓦时供电煤耗为290~340克,电力行业节能,中小机组则达到380~500克,高出100~200克。因此,在火电装机比重短期内无法大幅度降低的情况下,增加大型火电机组,减少小型火电机组,能较好进电力工业节能。

3.积极开展能效对标,推广清洁生产

在我国发电领域,国有企业占主导地位。针对国有发电企业节能降耗的激励相对较弱这一情况,为指导国有发电企业节能降耗和同业对标,2007年4月23日,国家发展改革委公布了《火电行业清洁生产评价指标体系(试行)》(国家发展改革委2007年第24号公告),以促进企业采取综合措施,提高资源利用效率,从和生产过程削减污染,实现节能减排。

为提高电力工业能源利用效率,加大节能减排工作力度,国家能源局近年来进一步提高火电项目的准入门槛,引导企业加快技术进步,取得明显成效。



电厂节能降耗措施有哪些?




(一)降低发电能耗

随着节能减排的发展理念得到社会各界的广泛认可,国家在电厂运行中出台了相应的管理措施,希望进一步优化电厂的发电模式,满足可持续发展战略的需要,落实节能降耗工作。就目前的情况来看,在我国,很多电厂主要利用自热能源,不断利用这种能源,使减少。然而,在发展过程中,利用自然能源进行投资是不正确的,因为必须逐步探索新型无污染绿色再生能源的开发,使电站经济发展更快更好。太阳能、风电和潮汐能是目前所有电厂都可以开发的可再生新能源。通过开发这种可再生资源,可以显著降低企业的生产成本,实现节能降耗的目标,有效促进电站的经济发展。

(二)减少综合线损技术

在电站的运行优化和节能降耗过程中,自然离不开发电电源测量装置的优化更新,只有通过必要的检测才能发现和发现损坏、感应差的传感器。这种损坏的传感器会造成窃电和巨大的电能损耗,导致发电电源测量设备测量不正确。升级优化发电电源测量设备,节能型电力稳压器,减少相应的电能损失。可以采取相应的线损技术措施,对部分电表进行更新改造,取代旧线路。此外,要想达到大的节能效益,就必须有科学合理的节能降损管理计划,才能有效应用线损技术。

(三)处理阀门内漏

电厂汽轮机组经常受到闸门泄漏的危害。因此,在设计、安装和生产阀门等产品时,必须进行质量管理。阀门泄漏一旦发生,必须及时组织专门的维修技术人员进行检查和维修,或者利用电厂的机械设备进一步检查和维修一些无法关闭的闸门。阀门处理好后,重点检测闸门,避免遗漏,在一定程度上大大降低了汽轮车机组的能耗,从而达到节能降耗的目的。

结论:综上所述,随着我国市场经济和科技的不断发展,科技在稳定和平的社会中不断创新,电力,工业发展越来越依赖清洁燃料。电厂企业立足行业,迫切需要利用内部运行系统优化设计和节能降耗对策分析,提高生产经济效益。此外,电厂还应采用不同的节能降耗方法,减少企业投资,缓解企业压力,促进其经济发展。






未来的新型电力系统,结构形态将由'源-网-荷-储'四要素拓展为'源-网-荷-储-碳-数'六要素。

源:新型电力系统将以清洁电源为主,同时结合多种类型的电源提供支持。清洁电源将成为主导,提供电力系统90%以上的能源。其中,强随机性的风电、光伏等清洁电源将占据50%以上的发电量,成为主要的发电来源。而水电、、生物质、光热等可控清洁电源则作为重要组成部分,共同支持大比例新能源的整合。

网:新型电力系统的电网将具备明显的平台枢纽特性,呈现多层次、强互动、多元化的特点。

多层次方面:将形成跨区域大电网、省级坚强电网、主动配电网、多能微网兼容协同模式,各级电网将分别承担资源互济、安全支撑、灵活响应、就地平衡等多种职能。

强互动方面:电网将不仅承担电能传输功能,还转型为电力供需平衡跨区互济、备用共享、源荷互动的平台枢纽。

多元化方面:电网不再仅是电力流的优化配置平台,还涵盖碳排放流、成本流、信息数字流等多种信息-能量-价值融合的管理平台。

荷:未来的电力系统负荷将展现出弹性化、多样化与多能融合化的特点。弹性化方面:通过数字化技术聚合海量分布式用户,建立虚拟电厂与主动配电网,实现源荷互动。

多样化方面:将出现大量新型负荷主体,如数据中心、电动汽车等,其中一部分带有储能设备和分布式发电设备,兼具生产和消费功能。

多能融合方面:依托电制热、电制冷、电制气等多能转化技术,实现电-热-冷-气等多能源在时序上的弹性替代。

储:新型电力系统的储能体系将构建跨时空多元融合的结构。

碳:未来电力系统的发展趋势将从电视角转向电碳耦合视角。

数:依托数字化转型,新型电力系统将实现能源-信息-物理系统的深度融合。



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