青年基金(基础性、前瞻性与软课题类)-面向电力设备监测多参量分布式光纤传感技术研究

青年基金(基础性、前瞻性与软课题类)-面向电力设备监测多参量分布式光纤传感技术研究
青年基金(基础性、前瞻性与软课题类)-面向电力设备监测多参量分布式光纤传感技术研究

中国电力科学研究院科技创新

基金项目

可行性研究报告(基础性、前瞻性及软课题类)

项目名称:面向电力设备监测的多参量分布式光纤传感技术研究

申请单位:中国电力科学研究院信息与通信研究所起止时间:2013年 1月至 2013 年 12 月

项目负责人:吕立冬

联系电话:

电子邮箱:

申请日期:2012 年7月

一、立项背景

编写要求:小四仿宋_GB2312(下同)

1.需求分析

(说明:分析与项目研究内容相关的技术需求,包括现实的、潜在的、以及能够创造的需求等,需结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述。)

分布式光纤传感技术相对于其它传感技术具有测量范围广、传感信息点多、可定位以及低成本等显著优点。随着我国特高压骨干网的建设以及电力光纤到户的开展,与电网对应的电力光纤将在全国范围内形成一个致密的光网络,为智能电网的感知和信息通信提供重要的技术支撑。电力行业对分布式光纤传感器有着广泛的需求,如水电站大坝应力监测、火电站蒸汽炉温度和烟囱应力监测、输电线温度、应力和舞动监测、变压器温度监测以及变电站防入侵监测等。此外,风力发电机叶片、电力杆塔、电力光纤到户情况以及配电线路及设备等监测也迫切地需要分布式光纤传感技术或其与其它技术的结合以实现多参量宽范围监测。

在电力传感领域,许多场合是高电压强磁场的,这使得电传感或无线传感变得困难。当前电力光纤几乎与电力电缆结伴而行,因此,直接利用电力光纤来实现对电力设备的多参量分布式监测显得格外经济高效。对电力设施而言,实际需要感知的参量一般是多样的,如对输电线的监测通常需要感知其温度、应力、舞动以及线路故障等。此外,随着电力光纤到户的发展,它需要在施工中检测到户情况、在运营中实时在线监测线路的健康状况。因此,在推进智能电网建设的大环境下,有必要根据电力设施监测的现实需求,研究合适的面向多参量监测的分布式光纤传感技术。

2.目的和意义

(说明:阐述项目成果对中国电科院科研发展的作用,以及如何发挥作用。)

本项目研究的目的是深化研究与电力设施监测需求相结合的多参量分布式光纤传感技术。研究取得的原创性成果将会对智能电网感知层相应技术的发展提供前瞻性的基础平台,为公司项目申报做预研,同时指导相应检测实验,最终促成相应产品开发和相关标准的制定。

二、可行性分析

编写要求:小四仿宋_GB2312(下同)

1.国内外研究水平的现状和发展趋势

(1)国外研究水平的现状和发展趋势

(说明:介绍国外研究机构或者公司对本项目的研究情况,包括采用的主要理论和方法、项目进展情况以及成果等。附至少10篇国外论文的参考文献目录。)

光纤具有低损耗、宽带宽、抗电磁干扰、耐腐蚀等显著特点,它非常适合作极端恶劣环境的传感介质。光纤传感器在水电站大坝、火电站蒸汽炉、电力杆塔、输电线、变压器、电力开关柜、刀闸开关等电力设施中已经得到广泛应用,在电力行业光纤传感器的应用范围还在逐步扩大。目前,分布式光纤传感技术主要应用于高压电缆、变压器以及重要电力设施安防监测。1999年K.Yoon 等人将分布式光纤温度传感系统应用于新加坡400KV和230KV高压电缆传输网络的温度监测中[1]。2004年S.Jones等人报道了将拉曼分布式光纤温度传感器用于330KV的跨网输电线监测,他们使用多模的梯度折射率光纤获得了28Km 的监测距离[2]。同年,J.Downes等报道了分布式光纤温度传感器在架空电缆、地埋电缆以及配电线监测中的应用[3],其温度分辨率为1℃,空间分辨率为1m,但测量范围只有10km。2006年G.Yilmaz等报道了拉曼光时域反射技术在150KV 高压电缆温度监测中的应用研究[4],成功实现对10Km长度范围内电网温度的高分辨率监测。2010年A.Signorini等人使用梯度折射率光纤作为传感介质,将基于拉曼光时域反射系统的温度传感距离提升到了40Km[5]。基于拉曼散射效应的分布式光纤温度传感器之所以在电力设施监测中较为流行是因为它的测量参量在监测过程中只对温度敏感,从而,有效避免了其他环境因数对测量精度的影响。而基于布里渊散射效应的分布式光纤传感技术测量参量同时对温度和应力敏感,从而使二者的分离面临难题,但在实际的工程测量中通过对比的方法可以消除温度和应力交叉敏感问题对测量结果的影响。2005年D.Inaudi等人报道了基于布里渊散射效应的分布式光纤传感技术在高压电缆温度或应力监测中的应用研究[6],结果表明该技术在电缆监测中同样拥有重要的潜力。实际上,基于布里渊散射效应的光纤传感技术,在国外主要研究点在于建筑结构的健康监测,在电力电缆方面的应用报道较少,但这种技术发展较为成熟,而且已有商用的设备上市,如安腾公司的AQ8603。上述的传感技术虽然在电力设施监测中有一定应用,但它们测量覆盖的范围有限,而且测量参量单一。为此,人们开始把目标转向多参量监测的分布式光纤传感技术。早期关于多参量分布式测量的方案主要靠系统的融合,使系统具有多种功能。而真正从传感机理上同时

解决多参量监测问题的当属相干光时域反射仪(COTDR)。相干光时域反射仪利用光时域反射技术和相干探测方法使分布式测量的距离大大提升,它能对电力设施温度、应力、振动、外界干扰、故障等进行监测,而且它对温度或应力监测的分辨率可以比拉曼光时域反射仪(ROTDR)和布里渊光时域反射仪(BOTDR)高两个数量级。相干光时域反射仪中,激光器线宽变得足够窄时,它就可以用于相位探测。2005年J. Juarez等人报道了相干光时域反射仪在扰动监测方面的应用研究[7]。同年,他们还报道了其在分布式振动监测的结果[8],实验结果表明该技术对外界振动的监测具有极高的灵敏度。2011年Y.Lu等人报道了相干光时域反射技术方案用于振动监测的效果[9],其对振动频率的监测范围扩展到数千赫兹。2009年,Y.Koyamada等人报道了利用相干光时域反射技术在分布式温度监测中的应用,实验获得的空间分辨率为1m、温度分辨率为0.01℃,它比利用布里渊效应得到的温度分辨率提升了两个数量级[1o]。2010年,Y.Iitsuka 等人在Y.Koyamada的理论基础上通过引入双向掺铒光纤放大方法,将测量的距离延伸至了31km[11]。2011年,H.Iida等人在传统的相干光时域反射系统方案基础上引入频分复用调制技术用于对通信光缆进行健康监测,实验获得监测距离超过250Km[12]。综上所述,相干光时域反射仪可同时监测温度、应力、振动、扰动以及线路故障等,因此,我们可以预见其在电力设施监测方面具有极大的应用潜力。未来的分布式光纤传感技术的发展趋势是从单一参量测量向多参量测量演进、从单一传感技术走向多种技术融合、从分散的传感节点推进到传感网络。

参考文献:

[1] K. Yoon, and D. Teo, “Controlling and monitoring Singapore’s underground grid,”IEEE Computer Applications in Power, pp. 23-29, 1999.

[2] S. Jones, G. Bucea, and A. McAlpine, “Condition monitoring system for transgrid 330KV power cable,” International Conference on Power System Technology, Singapore, pp. 1282-1287, 2004.

[3] J. Downs, C. FIEF, and H. Leung, “Distributed temperature sensing worldwide power circuit monitoring applications,”International Conference on Power System Technology, vol. 2, pp. 1804-1809, 2004.

[4] G. Yilmaz, and S. Karlik, “A distributed optical fiber sensor for temperature detection in power cables,” Sensors and Actuator A, vol. 125, pp. 148-155, 2006.

[5] A. Signorini, S. Faralli, M. Soto, G. Sacchi, F. Baronti, etc, “40km long-range Raman-based

distributed temperature sensor with meter-scale spatial resolution,”Optical Fiber Conference, OWL2, pp. 1-3, 2010.

[6]D. Inaudi, and B. Glisic, “Development of distributed strain and temperature sensing cables,”

17th International Conference on Optical Fiber Sensors, Bruges, pp. 1-4, 2005.

[7] J. Juarez, E. Maier, K. Choi, and H. Taylor, “Distributed fiber optical intrusion sensor

system,” Journal of Lightwave Technology, vol. 3, no. 6, pp. 2081-2089, 2005.

[8] J. Juarez, and H. Taylor, “Polarization in a phase-sensitive optical time domain reflectometer

intrusion-sensor system,” Optics Letters, vol. 30, no.24, pp. 3284-3286, 2005.

[9] Y. Lu, T. Zhu, L. Chen, and X. Bao, “Distributed vibration based on coherent detection of

phase-OTDR,” Journal of Lightwave Technology, vol. 28, no. 22, pp.3243-3249, 2010.

[10] Y. koyomada, M. imahama, K. Kubota, and K. Hogar, “Fiber optical distributed strain and

temperature sensing with very high measurand and resolution over long range using coherent OTDR,” Journal of Lightwave Technology, vol. 27, no. 9, pp.1142-1146, 2009.

[11] Y. Iitsuka, K. Kubota, and Y. Koyamada, “31-km distributed temperature measurement with

very high resolution using coherent-OTDR enhanced with bidirectional EDFA,”

OptoeElectronics and Communications Conference (OECC), pp. 330-331, 2010.

[12] H. Iida, Y. Koshikiya, F. Ito, and K. Tanaka, “High sensitivity coherent optical time domain

reflectometry employing frequency-division multiplexing,”Journal of Lightwave Technology, vol. 30. No. 8, pp. 1121-1126, 2012.

(2)国内研究水平的现状和发展趋势

(说明:介绍国内其他研究单位对本项目的研究情况,包括采用的主要理论和方法、项目进展情况以及成果等。附至少10篇核心期刊的参考文献目录。)

国内关于分布式光纤传感技术在电力设施监测方面的应用研究起步较晚,监测方案也主要选择布里渊光时域反射仪和拉曼光时域反射仪。2004年天津大学陈军等人报道了分布式温度传感技术在高压电缆监测中的应用[1],其内容主要是介绍拉曼光时域反射仪原理。2008年,刘继刚报道了分布式光纤温度传感器在1000MW超临界机组的应用[2]。同年,刘秀琦等人介绍了分布式光纤温度测量系统在电力系统中的应用[3],其研究内容主要集中在电力电缆温度测量。2009年,华北电力大学李星蓉等人报道了基于布里渊散射效应的分布式光纤传感系统在电力电缆温度和应变监测中的应用[4],但该报道也仅仅停留在理论分析层面。2012年滕玲等人报道了布里渊光时域分析技术在特种光缆应变监测的研究

[5],但这种技术在实际的测量应用中还未走向成熟,这主要是因为它采用双端

输入的方式从而导致系统不灵活。上述的研究报道大多照搬国外的研究思路,理论和实验研究本身并无突破。另外,关于相干光时域反射仪和布里渊光时域

反射仪的应用研究,南京大学光通信工程研究中心最近几年已取得较大进展[6-11],在理论和技术层面上为多参量分布式光纤传感器的研究奠定了重要基础。

参考文献:

[1]陈军,李永丽,“应用于高压电缆的光纤分布式温度传感新技术”,电力系统及其自动

化学报,vol.7,no.3,pp.47-50,2005.

“光纤分布式感温监测系统在1000MW超超临界机组的应用”,华电技术,vol.30,

[2]刘继刚,

no.4,pp.32-34,2008.

[3]李星蓉,李永倩,“基于布里渊散射的分布式光纤传感系统的应用”电力系统通信,

vol.30,no.206,pp.62-65,2009.

[4]李秀琦,侯恩祖,苏贵波,“分布式光纤测温系统在电力系统中的应用”,电力科学与

工程,pp.37-40,2008.

[5]滕玲,赵凌,赵宏波,王鹏等,“基于BOTDA的电力特种光纤应变研究”,光通信研究,

vol.38,no.3,pp.39-41,2012.

[6]Lidong Lu, Yuejiang Song, Fan Zhu and Xuping Zhang, “Dua l frequency probe based

coherent optical time domain reflectometry,” Optics Communications, 285, pp.2492-2495, 2012

[7]Lidong Lu, Yuejiang Song, Fan Zhu, and Xuping Zhang, “Performance limit of

multi-frequency probe based coherent optical time domain reflectometry caused by nonlinear effects,” Chinese Optics Letters, 10(4): 040604, 2012

[8]Lidong Lu, Yuejiang Song, Xuping Zhang, and Fan Zhu, “Frequency division multiplexing

OTDR with fast signal processing,” O ptics and Laser Technology, 44, pp. 2206-2209, 2012.

[9]Yuejiang Song, Lidong Lu, and Xuping Zhang, “A novel multi-frequency coherent OTDR for

fast fading noise reduction,” Optical Fiber Communication Conference, OTu1C.4:1-3, 2012.

[10]Lidong Lu, Yue jiang Song, Fan Zhu, and Xuping Zhang, “Coherent optical time domain

reflectometry using three frequency multiplexing probe,” Optics and Lasers in Engineer, accepted for publication.

[11] Xuping Zhang, Yuejiang Song, and Lidong Lu, “Time division multiplexing OTDR by

directly intermediate frequency synthesizi ng,” 22nd Int. Conf. on Optical Fiber Sensors, accepted for publication.

2.项目承担单位的研究基础

(1)项目承担单位研究水平的现状

(说明:描述中国电科院以及项目承担单位对本项目的研究基础,包括与本项目研究内容紧密相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩等。)

中国电科院信息与通信研究所在电力光通信等诸多方面具有深厚的理论基础和丰富的实践经验。项目承担单位成功开发出了国内领先的基于光时域反射

技术的故障定位与预警系统,并在多个省市公司投入使用。项目承担单位在信息采集、数据处理、计算机通信等方面具有扎实的知识团队以支持本项目的深入研究。

(2)项目承担单位的人力资源

1)项目负责人

(说明:介绍项目负责人的情况,包括姓名、单位、职称、职务、与本项目相关的科研经历、以及在本项目中的任务等。)

吕立冬,中国电科院信息与通信研究所,网络技术研究室成员。项目负责人2009年9月至2012年6月于南京大学光通信工程研究中心从事分布式光纤传感技术研究,并获得工学博士学位。项目负责人参加过国家973项目子课题的新型分布式光纤传感技术研究以及诸多国家自然科学基金项目,以第一作者发表了SCI期刊论文4篇,以及重要国际会议论文两篇,并申请了发明专利两项。项目负责人将在本项目研究中承担新型多参量分布式光纤传感系统的理论研究和系统设计。

近期研究成果:

1.Lidong Lu, Y uejiang Song, Fan Zhu and Xuping Zhang, “Dual frequency probe based

coherent optical time domain reflectometry,” Optics Communications, 285, pp.2492-2495, 2012

2.Lidong Lu, Yuejiang Song, Fan Zhu, and Xuping Zhang, “Performance limit of

multi-frequency probe based coherent optical time domain reflectometry caused by nonlinear effects,” Chinese Optics Letters, 10(4): 040604, 2012

3. Lidong Lu, Yuejiang So ng, Xuping Zhang, and Fan Zhu, “Frequency division

multiplexing OTDR with fast signal processing,” Optics and Laser Technology, 44, pp.

2206-2209, 2012.

4. Yuejiang Song, Lidong Lu, and Xuping Zhang, “A novel multi-frequency coherent OTDR

for fast fading n oise reduction,” Optical Fiber Conference, OTu1C.4:1-3, 2012.

5. Lidong Lu, Yuejiang Song, Fan Zhu, and Xuping Zhang, “Coherent optical time domain

reflectometry using three frequency mu ltiplexing probe,” Optics and Lasers in Engineer, accepted for publication.

6. Xuping Zhang, Y uejiang Song, and Lidong Lu, “Time division multiplexing OTDR by

directly intermediate frequency synthesizing,” 22nd Int. Conf. on Optical Fiber Sensors, accepted for ublication.

7. 张旭苹,吕立冬,宋跃江,多频探测光时分复用相干光时域反射仪方法和装置,发

明专利申请号:23

8. 宋跃江,吕立冬,张旭苹,多频探测光相干光时域反射仪方法和装置,发明专利申

请号:2.9

2)核心研究人员

(说明:介绍技术骨干的情况,包括姓名、单位、职称、职务、以及在本项目中承担

的主要工作等。原则上不超过5个人。)

李炳林,中国电科院信息与通信研究所,研究员级高工,在本项目中做需求

分析。

杜科,中国电科院信息与通信研究所,工程师,在本项目中做系统规划。

黄莉,中国电科院信息与通信研究所,工程师,在本项目中做程序设计。

3)其他研究人员

(说明:列表介绍其他项目承担人员的简要情况。)

(3)项目承担单位的硬件环境

(说明:描述与本项目有关的工作业绩、已具备的实验条件、尚缺少的实验条件和拟解决

的途径等。)

项目承担单位拥有电力特种光缆实验室,可在一定程度上支持本项目的部分实验内容。另外,项目承担单位已经与南京大学光通信工程研究中心建立起

友好合作关系,在技术上双方能很好地交流合作。项目中的缺少的实验硬件可

以向南京大学光通信工程研究中心租用,如光谱仪、频谱仪、脉冲信号发生器、

光电探测器、光功率计、窄线宽激光器、掺铒光纤放大器等。

三、项目研究内容

编写要求:小四仿宋_GB2312(下同)

1.研究内容

(说明:分专题或按内容序号详细描述项目的研究内容。)

1)温度、应力、扰动、振动等感知关键技术研究。

2)相干相位解调技术。

3)高速数字信号处理技术。

4)多参量感知方案的融合技术。

2.各研究内容之间的关联性分析

(说明:分析上述各专题或内容单元之间的必要性以及关联性。如果各专题或内容单元之间没有关联性,此处略。)

温度、应力、扰动、振动等感知关键技术研究解决信息传感理论问题,将传感参量转换成光学参量的改变,从而为系统方案的选择提供指导。相干探测中,相位信息通常包含了重要的感知信息如温度、应变、振动等,因此,需要根据传感参量合理选择相位解调技术。多参量传感通常包含大量的信息,也即它对应大量的采集数据,于是,快速高效地处理采集的数据对系统的性能具有重要影响。由于,多参量分布式光纤传感方案的选择可能是多样,不同的传感方案可以在一定程度上融合,如将时域反射技术与光纤光栅传感技术融合,将基于布里渊散射效应的传感技术与相干光时域反射技术融合等,从而实现多参量分布式测量的目的。

3.项目研究的关键点、难点以及创新点

(说明:逐条分析项目研究的关键点、难点以及创新点,不要重复描述。)

本项目研究的关键点是将多个传感参量从传感信号中分离出来,因为实际的测量中温度、应力和振动等信息可能同时存在且共同影响同一光学参量,如相位或振幅。

本项目研究的难点是选择合理的光纤布置方法,主动回避多参量交叉敏感问题,或选择数据参照模型来分离出各个传感信息。

本项目的创新点是将相干探测技术、相位提取技术、相关信息识别方法和不同的传感方案相结合,从电力设施传感的实际需求出发研究适合多参量监测的分布式光纤传感技术。

4.研究方法

(说明:展开描述项目研究采取的理论方法、技术路线等。)

将电力设施温度、应力、振动、扰动等问题转换成光纤传感中光学参量的变化,通过适当的信息解调方式提取出所需的监测参数。通过建立分布式光纤传感的理论模型,利用程序设计语言如MATLAB来仿真监测的结果并进行实验论证。

四、项目研究计划

编写要求:小四仿宋_GB2312(下同)

1.研究计划

(说明:用甘特图详细描述项目的研究计划,包括时间、责任人、研究内容等。)

2.关键环节

(说明:描述具有重要意义的关键环节。)

利用分布式光纤传感技术可以同时感知多个环境参量,但是这些参量之间通常对应同一个光学参数,如相位等,因此,本项目研究的关键环节是选择合适的分布式光纤传感方式,建立正确的计算机仿真模型,获得恰当的传感信号解调方式。

五、预期目标和成果形式

编写要求:小四仿宋_GB2312(下同)

1.预期目标

(说明:阐明项目研究预期达到的目标,包括预期解决的问题、达到的水平等。)

获得多参量分布式光纤传感技术在电力设施监测中的理论模型和系统设计方案。

2.成果形式

(说明:用表格叙述研究成果的内容和形式,包括理论研究报告、设计制造技术图纸和报告、论文、专利等,提供具有可检查性的数据(例如质量指标、技术参数等)。)

序号成果名称与形式完成时间

2013.12

1《用于电力设施监测的多参量分布式光纤传感技术研究》报

1.预算表

单位:万元

2.预算说明

编写要求:小四仿宋_GB2312(下同)

(说明:对经费预算表中的各个科目,提供详细的预算说明,包括取费依据、计算公式等。填写附件的科目应通过市场询价来确定经费预算,应完整填写附件所有内容。)

附件3 :软件购置预算明细表(单价2万元以上)

附件4 :材料费预算明细表(单价1万元以上)

附件5:外委研究支出预算明细表

天然气分布式能源站项目可研报告(doc 103页)

如有你有帮助,请购买下载,谢谢! 分布式能源站项目 可行性研究报告

目录 1总论···············································错误!未定义书签。 1.1项目概况 ·····················································错误!未定义书签。 1.2研究范围与分工 ············································错误!未定义书签。 1.3主要参与人员 ···············································错误!未定义书签。 1.4编制依据和原则 ············································错误!未定义书签。 1.5项目概况 ·····················································错误!未定义书签。 1.6主要结论及建议 ············································错误!未定义书签。2用能需求预测与分析·····························错误!未定义书签。 2.1基础计算条件 ···············································错误!未定义书签。 2.2热负荷分析 ··················································错误!未定义书签。 2.3电负荷分析 ··················································错误!未定义书签。3燃料供应············································错误!未定义书签。 3.1燃料选取及主要来源简介 ································错误!未定义书签。 3.2燃料的输送 ··················································错误!未定义书签。 3.3总燃料耗量 ··················································错误!未定义书签。4建站条件············································错误!未定义书签。 4.1站址概述 ·····················································错误!未定义书签。 4.2交通运输 ·····················································错误!未定义书签。 4.3能源资源条件及分析 ······································错误!未定义书签。5工程设想············································错误!未定义书签。 5.1全站总体规划及站区总平面布置 ·······················错误!未定义书签。 5.2机组选型及供热方案 ······································错误!未定义书签。 5.3天然气接收处理系统 ······································错误!未定义书签。 5.4燃烧系统 ·····················································错误!未定义书签。 5.5热力系统 ·····················································错误!未定义书签。 5.6电气系统 ·····················································错误!未定义书签。 5.7软化水系统 ··················································错误!未定义书签。

青年科学基金—填报说明与撰写提纲

青年科学基金项目申请书填报说明 青年科学基金项目是国家自然科学基金人才项目系列的重要类型,支持青年科学技术人员在国家自然科学基金资助范围内自主选题,开展基础研究工作,培养青年科学技术人员独立主持科研项目、进行创新研究的能力,激励青年科学技术人员的创新思维,培育基础研究后继人才。 一、申请条件 青年科学基金项目申请人应当具备以下条件: (1)具有从事基础研究的经历; (2)具有高级专业技术职务(职称)或者具有博士学位,或者有2名与其研究领域相同、具有高级专业技术职务(职称)的科学技术人员推荐; (3)申请当年1月1日男性未满35周岁,女性未满40周岁。 符合上述条件的在职攻读博士研究生学位的人员,经过导师同意可以通过其受聘单位申请,但在职攻读硕士生学位的人员不得申请。作为负责人正在承担或者承担过青年科学基金项目的(包括资助期限1年的小额探索项目以及被终止或撤销的项目),不得再次申请。 二、注意事项 青年科学基金项目申请、评审和管理机制与面上项目基本相同,重点评价申请人本人的创新潜力。申请人应当按照青年科学基金项目申请书撰写提纲撰写申请书。青年科学基金项目的合作研究单位不得超过2个,资助期限为3年。 申请书中不得出现任何违反法律及有关保密规定的内容,依托单位须认真审核。由于违反相关规定而导致的一切后果由申请人和依托单位负责。

青年科学基金项目申请书撰写提纲 青年科学基金项目申请书由信息表格、个人简历、报告正文、研究成果和附件五部分构成。 一、信息表格 包括基本信息、项目组主要参与者和项目资金预算表。须按操作提示在指定的位置选择或按要求输入正确信息;项目资金预算表须按照《国家自然科学基金项目资金预算表编制说明》认真填写,应保证信息真实、准确。 二、个人简历 1. 申请人简历 2. 主要参加者简历(在读研究生除外) 按以下格式填写: 姓名 所在单位及职称 受教育经历(从大学本科开始,按时间倒排序) 研究工作经历(按时间倒排序) 三、报告正文:参照以下提纲撰写,要求内容翔实、清晰,层次分明,标题突出。 1. 立项依据与研究内容 (1)项目的立项依据。(研究意义、国内外研究现状及发展动态分析,需结合科学研究发展趋势来论述科学意义;或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录) (2)项目的研究内容、研究目标,以及拟解决的关键科学问题。

国家首批四个天然气分布式能源示范项目简介

国家首批四个天然气分布式能源示范项目简介 一、背景 天然气分布式能源是指利用天然气为燃料,通过冷热电三联供等方式实现能源的梯级利用,综合能源利用效率在70%以上。与传统集中式供能方式相比,天然气分布式能源具有能效高、清洁环保、安全性好、削峰填谷、经济效益好等优点。天然气分布式能源在国际上发展迅速,但我国天然气分布式能源尚处于起步阶段。为此,我国明确要推动天然气分布式能源大规模发展。 去年10月份,发改委、财政部等四部委已经下发的《发展天然气分布式能源的指导意见》表示,中央财政将对天然气分布式能源发展给予适当支持,各省、区、市和重点城市可结合当地实际情况研究出台具体支持政策,给予天然气分布式能源项目一定的投资奖励或贴息。同时,该指导意见还要求,完善并网及上网运行管理体系,以解决天然气分布式能源并网和上网问题。 按照四部委规划,“十二五”初期,我国要启动一批天然气分布式能源示范项目,“十二五”期间建设1000个左右天然气分布式能源项目,并拟建设10个左右各类典型特征的分布式能源示范区域。未来5-10年内在分布式能源装备核心能力和产品研制应用方面取得实质性突破。初步形成具有自主知识产权的分布式能源装备产业体系。 四部委指导意见还提出,2015年前完成天然气分布式能源主要装备研制。通过示范工程应用,当装机规模达到500万千瓦,解决分布式能源系统集成,装备自主化率达到60%;当装机规模达到1000万千瓦,基本解决中小型、微型燃气轮机等核心装备自主制造,装备自主化率达到90%。到2020年,在全国规模以上城市推广使用分布式能源系统,装机规模达到5000万千瓦,初步实现分布式能源装备产业化。 二、项目概况 为提高能源利用效率,促进结构调整和节能减排,根据国家发展改革委、财政部、住房和城乡建设部、国家能源局联合印发的《关于发展天然气分布式能源的指导意见》(发改能源〔2011〕2196号)的有关要求,现将首批国家天然气分布式能源示范项目清单如下: 在此次国家发改委发布的《关于下达首批国家天然气分布式能源示范项目的通知》中,首批示范项目共四个,四个项目中规模最大的是华电集团在湖北的项目,其规模达19160kw,而规模最小的则是华电集团在江苏的项目,规模为4000kw。发改委文件中指出,中央财政将对首批示范项目给予适当支持。不过,具体的支持补贴政策仍未落实。敦促项目业主抓紧做好首批示范项目前期准备工作,尽快完成项目规划选址、土地预审、环评、节能、用水、

国家杰出青年科学基金项目资助经费管理规定

国家杰出青年科学基金项目资助经费管理规定集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

财政部国家自然科学基金委员会 财教〔2002〕64号 关于印发《国家杰出青年科学基金项目资助经费管理办 法》的通知 2002年6月7日 各有关单位: 为进一步规范和加强国家杰出青年科学基金项目资助经费的管理,提高资金使用效益,财政部、国家自然科学基金委员会制定了《国家杰出青年科学基金项目资助经费管理办法》,现印发给你们,请遵照执行。 抄送:各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、科技厅(科委),国务院各部委、各直属机构。 附件:国家杰出青年科学基金项目资助经费管理办法 国家杰出青年科学基金项目资助经费管理办法第一章总则 第一条为加强国家杰出青年科学基金项目资助经费(以下简称项目资助经费)的管理,根据《科学事业单位财务制度》、《国家自然科学基金财务管理办法》和《关于国家科研计划实施课题制管理的规定》等,结合国家杰出青年科学基金(以下简称杰出青年基金)管理工作的特点,制定本办法。 第二条项目资助经费主要用于资助: (一)国内及即将回国(内地)工作的优秀青年学者,在国内(内地)进行自然科学基础研究和部分应用研究;

(二)海外及香港、澳门地区部分优秀青年学者,每年在国内(内地)进行一定期限的自然科学基础研究和部分应用研究。 第三条杰出青年基金项目的立项、审批和经费管理由国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)负责。 第四条杰出青年基金项目包括国家杰出青年科学基金项目、海外青年学者合作研究基金项目、香港和澳门青年学者合作研究基金项目等。 第五条项目资助经费的管理和使用,必须符合国家有关财政、财务制度和本办法的规定,同时要有利于开展科学研究工作。 第二章预算管理 第六条杰出青年基金项目实行定额补助式资助方式。 第七条获资助者应按照本办法规定,本着实事求是、精打细算的原则,编制切合实际的项目资助经费预算。项目依托单位应按照有关规定严格审核项目资助经费预算,签署意见后报自然科学基金委。 第八条项目资助经费预算包括收入预算与支出预算。 收入预算包括用于项目研究的各种不同渠道的经费。包括从杰出青年基金获得的资助、从项目依托单位获得的资助以及从其他渠道获得的资助。 支出预算包括研究经费、国际合作与交流经费、劳务费和管理费。 (一)研究经费是指直接用于科学研究的费用。包括: 1.科研业务费:测试、计算、分析费,动力、能源费,差旅费,调研和学术会议费,资料、论文版面费和印刷费,文献检索、入网等信息通讯费,学术刊物订阅费。 2.实验材料费:原材料、试剂、药品等消耗品购置费,实验动物、植物的购置、种植、养殖费,标本、样品的采集加工费和包装运输费。

医院分布式能源开发策略word版本

医院分布式能源开发策略 1、市场开发战术 (1)以单冷或热定产,效率优先 以满足用户的用热、用冷需求为主,合理匹配热、冷、电的容量配置,根据用户的热冷规模确定发电机组选型和设计,避免设备能力的浪费和闲置,提高项目运行的经济性。以现有用冷或热基础量定产,实现系统综合效率最大化,由运行时长、设备出力方面优化设计,结合项目未来规划,预留配套扩容空间和基础。医院项目用能特点较明晰:1、电力主要用于照明、水泵、风机,还有一些大型的医疗设备,不少医院也用电来制冷。2、对供电的可靠性要求特别高,像重症监护室、急诊室、手术室等重要地方。3、医院需要的热能主要是蒸汽和热水,蒸汽主要用于消毒和炊事。再就是将蒸汽经减压后产生热水,用于生活和取暖。 4、医院项目还可以将废热通过溴化锂机组进行制冷,实现能源的废弃利用。分布式能源站既能满足医院的用电需求,又能满足其对可靠性的需求。 (2)开发战术 研究当地政策,清楚政府扶持力度,布局、整合项目周围资源,最佳对接项目方主要领导。引导方式以宏观政策方针为始,宏观论述项目技术先进性、项目可行性、项目经济性,强调项目对业主方的安全保障、配合强度、能源品质和管理运维便捷性。通过项目引导过程,让用户理解项目的必要性后,达成初步的合作意向,然后进行项目方案的设计阶段。以项目可行性、经济性、风险控制为三维,内部研究项目的投建必要性后,确定项目合作模式。 (3)合作模式 以投资方或能源服务商定位,负责项目建设、运营模式为主(BOO),业主执意要投资的,可参与运营管理。项目分润模式参考公司现有模式,以前期经济测算为基础,实实在在的为业主方降低能耗成本为目的。 (4)商业模式 商业模式首选能源物业和混合收益模式,能保证项目有较高的收益;其次可选择以量计价和固定收益模式,相对运营风险较小。合同能源管理模式现阶段不作为推荐的商业模式。 (4)系统选择

2015年优秀青年科学基金项目—填报说明与撰写提纲

优秀青年科学基金项目申请书填报说明 优秀青年科学基金项目支持在基础研究方面已取得较好成绩的青年学者自主选择研究方向开展创新研究,促进青年科学技术人才的快速成长,培养一批有望进入世界科技前沿的优秀学术骨干。 一、申请条件 1.优秀青年科学基金项目申请人应当具备以下条件: (1)具有中华人民共和国国籍; (2)申请当年1月1日男性未满38周岁,女性未满40周岁; (3)具有良好的科学道德; (4)具有高级专业技术职务(职称)或博士学位; (5)具有承担基础研究课题或者其他从事基础研究的经历; (6)与境外单位没有正式聘用关系; (7)保证资助期内每年在依托单位从事研究工作的时间在9个月以上。 不具有中华人民共和国国籍的华人青年科学技术人员,符合上述(2)~(7)条件的,可以申请。 2.以下人员不得申请优秀青年科学基金项目: (1)无工作单位或者所在单位不是依托单位的; (2)获得过国家杰出青年科学基金或者优秀青年科学基金项目资助的; (3)当年申请国家杰出青年科学基金项目的; (4)正在博士后流动站或工作站内从事研究以及正在攻读研究生学位的。 二、注意事项 1.优秀青年科学基金项目重点考察申请人的工作基础和创新潜力,撰写申请书时应注意两方面并重。其中工作基础方面,重点阐述申请人所取得的研究成果的创新性和科学价值;创新潜力方面,重点阐述申请人拟开展的研究工作的科学意义和创新性,研究方案等的可行性。

2.申请书资助类别选择“优秀青年科学基金”;项目名称栏目填写“研究领域”,而不是具体的研究课题名称。 3.优秀青年科学基金项目主要考察申请人本人的科研能力及创新潜力。 4.申请人如获得中组部青年拔尖人才计划或中央、地方人才计划资助,应当在申请书中注明。 本类型项目资助期限3年,资助经费150万元。 申请书中不得出现任何违反法律及有关保密规定的内容,依托单位须认真审核。由于违反相关规定而导致的一切后果由申请人和依托单位负责。

青年基金申请书

青年基金申请书 2014年度青年基金申请注意事项 一、年龄限制: 2014年度的申请人,男性应是1979 年1月1日(含)以后出生;女性应是1974年1 月1日(含)以后出生。 二、不得申请青年基金项目的人员: 1、作为负责人正在承担青年科学基金项目的; 2、作为负责人承担过青年科学基金项目的。 作为负责人只能获得1次青年科学基金的资助。包括青年科学基金的一年期项目、小额资助项目以及被终止或撤销的项目。 三、在读研究生申请条件: 1、在职攻读博士学位的,可以申请(需导师同意函) 2、从受聘的单位申请,不能从读博士的单位申请。 3、在职攻读硕士学位的,不能申请。 四、参与者: 1、应当以青年为主体。 2、合作研究单位的数目不得超过2个。 五、资助期限 资助期限为3年。2014年申请书起始年月应填写2015年1月;终止年月应填写2017年12月。 在站博士后人员应当按照依托单位承诺的在站期限如实填写项目终止年月。也就是说,可以提出1年或2年的申请。 六、资助强度:每项25万元左右。请参考指南中各领域强度。 七、评审:考虑到青年科学基金项目的培养基础研究后备人才的特殊性,青年科学基金强调:评审时应当考虑申请人的创新潜力。与面上项目相比,相对弱化了对申请人和参与者的研究经历、研究队伍构成、研究基础和相关的研究条件的要求。 八、在线申请步骤: 1、申请人向依托单位索取用户名和密码,登录ISIS 系统。 2、选择的资助类别:青年科学基金项目。 按照青年科学基金项目申请书填报说明和撰写提纲的要求撰写申请书,并将申请书附件材料电子化。 3、在线提交电子申请书及其电子附件材料。 4、下载并打印最终PDF版本申请书。 5、保证纸质申请书与电子版内容一致。签字后,将纸质申请书原件和纸质附件交依托单位。

两院院士中的国家杰出青年科学基金获得者(1994—2013)

两院院士中的国家杰出青年科学基金获得者(1994—2013) 1.按当选年份 1995 年:2 人,陈竺(科学院);刘德培(工程院) 1997 年:2 人,白春礼、王志新(均为科学院) 1999 年:4 人,李静海、裴钢、张启发(均为科学院); 郑南宁(工程院)2001 年:8 人,李家洋、贺福初、郑兰荪、张泽、郭雷(均为科学院); 谢和平、樊代明、陈左宁(均为工程院) 2003 年:14 人,张亚平、朱日祥、李灿、吴奇、侯建国、洪茂椿、沈岩 杨玉良、魏于全、卢柯、杨卫、张杰(均为科学院); 欧进萍、陈赛娟(均为工程院) 2005 年:16 人,方精云、丁仲礼、田中群、薛其坤、曾益新、邓子新 贺林、王诗宬、冯守华、麻生明、詹文龙、陈晓亚 姚建年(均为科学院); 曹雪涛、钟志华、王红阳(均为工程院) 2007 年:20 人,王恩哥、吴岳良、张伟平、张希、赵东元、高松、杨焕明 孟安明、武维华、赵进东、张经、杨元喜、姚檀栋、穆穆 吴一戎、胡海岩(均为科学院); 谭建荣、彭苏萍、邓秀新、李宁(均为工程院) 2009年:29人,孙昌璞、席南华、罗俊、万立骏、郑晓静、江雷、陈小明 包信和、江桂斌、涂永强、周其林、尚永丰、陶澍、郑永飞 许宁生、怀进鹏、申长雨(均为科学院);

程京、任南琪、周玉、刘炯天、麦康森、石碧、李根生 付小兵、钟登华、曲久辉、周玉、张改平(均为工程院)2011年:52人,陈永川、武向平、高鸿钧、袁亚湘、潘建伟、朱玉贤、严纯华葛均波、田禾、黄路生、赵进才、刘忠范、杨学明、舒红兵 李亚栋、张学敏、李林、康乐、焦念志、万卫星、刘丛强 傅伯杰、周忠和、高山、龚健雅、李树深、杨学军、梅宏 黄维、沈保根、南策文、赖远明、雒建斌、魏炳波 翟婉明(均为科学院); 吴孔明、李晓红、谭天伟、徐建国、钱旭红、李建成、陈剑平 郭东明、赵宪庚、林忠钦、李言荣、张玉卓、瞿金平 徐惠彬、康绍忠、詹启敏、刘加平(均为工程院) 2013年:50人,向涛、欧阳颀、周向宇、赵政国、丁奎岭、张洪杰、张涛 韩布兴、谢毅、冯小明、桂建芳、韩斌、施一公、金力 程和平、高福、王会军、王成善、彭平安、郭正堂、崔鹏 周成虎、张培震、陈骏、吴立新、吕建、龚旗煌、丁汉 谭铁牛、方岱宁、成会明、高德利、何满潮、金红光 邱勇、刘维民(均为科学院); 杨小牛、杨华勇、聂建国、张广军、张军、林东昕、赵文智 李元元、胡春宏、夏佳文、周建平、胡盛寿、夏照帆 李德发(均为工程院)

漯河市西城区分布式能源站(一期)工程融资投资立项项目可行性研究报告(非常详细)

漯河市西城区分布式能源站(一期)工程立项投资融资项目 可行性研究报告 (典型案例〃仅供参考) 广州中撰企业投资咨询有限公司

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目录 第一章漯河市西城区分布式能源站(一期)工程项目概论 (1) 一、漯河市西城区分布式能源站(一期)工程项目名称及承办单位 .. 1 二、漯河市西城区分布式能源站(一期)工程项目可行性研究报告委托编制单位 (1) 三、可行性研究的目的 (1) 四、可行性研究报告编制依据原则和范围 (2) (一)项目可行性报告编制依据 (2) (二)可行性研究报告编制原则 (2) (三)可行性研究报告编制范围 (4) 五、研究的主要过程 (5) 六、漯河市西城区分布式能源站(一期)工程产品方案及建设规模 .. 6 七、漯河市西城区分布式能源站(一期)工程项目总投资估算 (6) 八、工艺技术装备方案的选择 (6) 九、项目实施进度建议 (6) 十、研究结论 (7) 十一、漯河市西城区分布式能源站(一期)工程项目主要经济技术指标 (9) 项目主要经济技术指标一览表 (9) 第二章漯河市西城区分布式能源站(一期)工程产品说明 (15) 第三章漯河市西城区分布式能源站(一期)工程项目市场分析预测 (15) 第四章项目选址科学性分析 (16) 一、厂址的选择原则 (16) 二、厂址选择方案 (17) 四、选址用地权属性质类别及占地面积 (17)

五、项目用地利用指标 (17) 项目占地及建筑工程投资一览表 (18) 六、项目选址综合评价 (19) 第五章项目建设内容与建设规模 (20) 一、建设内容 (20) (一)土建工程 (20) (二)设备购臵 (20) 二、建设规模 (21) 第六章原辅材料供应及基本生产条件 (21) 一、原辅材料供应条件 (21) (一)主要原辅材料供应 (21) (二)原辅材料来源 (21) 原辅材料及能源供应情况一览表 (22) 二、基本生产条件 (23) 第七章工程技术方案 (24) 一、工艺技术方案的选用原则 (24) 二、工艺技术方案 (25) (一)工艺技术来源及特点 (25) (二)技术保障措施 (25) (三)产品生产工艺流程 (26) 漯河市西城区分布式能源站(一期)工程生产工艺流程示意简图 (26) 三、设备的选择 (27) (一)设备配臵原则 (27) (二)设备配臵方案 (28) 主要设备投资明细表 (28) 第八章环境保护 (29) 一、环境保护设计依据 (29)

北京市自然科学基金申请书(青年项目)

北京市自然科学基金申请书(青年项目)

北京市自然科学基金申请书 (青年基金项目) 项目名称: 申 请 者: 办公电话: 手 机: 电子邮箱: 依托单位: 邮政编码: 通信地址: 联系电话: 填写日期: 报审学科组 报审亚学科组 项目指南代 码 申报编号 项目编号

北京市自然科学基金委员会办公室制 二○一四年

填表说明 一、填报申请书前,请登陆北京市自然科学基金网站(https://www.360docs.net/doc/066500528.html,),查阅市自 然科学基金的有关管理规定。请认真填写申请书各项内容,填写时须注意科学严谨、实事求是、表达明确。外来语应用中文和英文同时表达,第一次出现的缩写词,须注出全称。 二、申请书为A4纸版面,申请书正文要求宋体5号字,双面打印,于左侧装订成册,一 式三份(至少一份为原件),报送北京市自然科学基金委员会办公室。 三、简表说明 1、简表内容:采用国家公布的标准简化字填写。 2、项目名称:要确切反映研究内容,字数最多不超过30字(60字符)。 3、单位代码是申请单位在北京市自然科学基金委员会办公室注册并经确认的代码;项目 指南代码见项目指南;其余代码使用北京市自然科学基金委员会办公室公布的国家自然科学基金委员会的学科分类目录及代码。 4、依托单位:须按单位公章填写全称。 5、依托实验室:系指研究项目将利用的实验室,仅填写国家重点实验室或部、委、北京 市批准的部门开放实验室。 6、申请金额:用阿拉伯数字表示,以万元为单位,小数点后取两位。 7、起止年月:起始时间为申请的次年1月,项目执行期限最长不超过3年。 8、参加单位数:指研究项目组成员所在单位数,包括主持单位和合作单位(合作者所在 单位),以阿拉伯数字表示。合作单位系指项目进行过程中,在研究内容、方法及目标等方面,进行科技互补和实质性合作的单位,不包括一般的技术性协作单位。 9、项目组主要成员:指在项目组内对学术思想、研究方案的制订、理论分析及项目的完 成起重要作用的研究人员。申请者和参加项目组成员每人须在申请书上亲自签名。

天然气分布式能源项目投资模式及特点

天然气分布式能源项目投资模式及特点 随着天然气分布式能源技术的日渐成熟以及国家智能电网建设战略的全面推进,天然气分布式能源以其低能耗、低排放、高效率、高节能收益等优点逐渐在我国能源市场中占有一席之地,为政府机关、大型商务区、医院、数据中心等重要负荷提供不间断供电、供热和制冷,保证了能源供应的可靠性和灵活性,对我国未来能源的可持续发展发挥着着重要意义。 为总结归纳天然气分布式能源投资的主要模式,在充分发挥天然气分布式能源安全性的基础上,体现天然气分布式能源投资的盈利性,本文从分布式能源投建和工程管理两个方面汇总并分析了分布式能源投资模式,最后讨论了天然气分布式能源投资模式的实际操作。 1.天然气分布式能源的投资特点 天然气分布式能源作为一种新型的供能系统,在我国尚未形成产业化和规模化,发电设备主要依赖进口,成本较高。主设备投资在总投资中占据了最大比重。发电、供热、制冷三套系统相互匹配融合难度较高,施工、控制等环节的投入也相对高于传统供能方式。 根据天然气分布式能源投建阶段的主要工作和相关市场主体的分析,天然气分布式能源投建阶段的投资模式大致可分为独立投资模式和合作投资模式两种。独立投资模式下,单一投资主体进行天然气分布式能源的独立投建工作。该种模式对投资主体的资金、建设能力要求较为严格,独立投资主体一般为资金充裕的节能服务公司或工程建设公司。而合作投资模式,投资主体间可采取两个或两个以上主体间的合作,投资主体可充分发挥自身优势,相互联合共同投建分布式能源系统。这种模式投资主体间在投建过程中的存在大量协调配合问题,但减轻了各投资主体的资金压力。一般具有某一方面优势的相关投资主体会根据自身需求选择合适的合作投资模式。 2.天然气分布式能源投资模式简介 2.1 BOOT(建设-拥有-经营-移交) 目前运用最普遍的投资模式。投资主体建设分布式能源中心,拥有能源中心设施所有权,并负责运行管理。项目营合同期满后,投资主体可将能源中心按协

综合能源服务项目可行性研究报告精选版

综合能源服务项目可行 性研究报告 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

综合能源服务项目可行性研究报告 ***设计院 一、概念: 按照专业关联的紧密程度和业务发展模式的相似程度,将能源服务归纳为三类。第一类是能源销售服务,包括售电、售气、售热冷、售油等基础服务,以及用户侧管网运维、绿色能源采购、利用低谷能源价格的智慧用能管理(例如在低谷时段蓄热、给电动汽车充电)、信贷金融服务等深度服务。第二类是分布式能源服务,包括设计和建设运行分布式光伏、天然气三联供、生物质锅炉、储能、热泵等基础服务,以及运维、运营多能互补区域热站、融资租赁、资产证券化等深度服务。第三类是节能减排服务及需求响应服务,包括改造用能设备、建设余热回收、建设监控平台、代理签订需求响应协议等基础服务,和运维、设备租赁、调控空调、电动汽车、蓄热电锅炉等柔性负荷参与容量市场、辅助服务市场、可中断负荷项目等深度服务。 综合能源服务是指将不同种类的能源服务组合在一起,即将能源销售服务、分布式能源服务、节能减排及需求响应服务等三大类组合在一起的能源服务模式。综合能源服务是在国内刚开始发展、有广阔前景的新业态,它意味着能源行业从产业链纵向延伸走向横向互联,从以产品为中心的服务模式转向以客户为中心的服务模式,成为实现国家能源革命的新兴市场力量。

二、相关名词: 1.分布式能源:国际分布式能源联盟WADE对分布式能源定义为:安装在用户端的高效冷/热电联供系统,系统能够在消费地点(或附近)发电,高效利用发电产生的废能--生产热和电;现场端可再生能源系统包括利用现场废气、废热以及多余压差来发电的能源循环利用系统。国内由于分布式能源正处于发展过程,对分布式能源认识存在不同的表述。分布式能源是一种建在用户端的能源供应方式,可独立运行,也可并网运行,是以资源、环境效益最大化确定方式和容量的系统,将用户多种能源需求,以及资源配置状况进行系统整合优化,采用需求应对式设计和模块化配置的新型能源系统,是相对于集中供能的分散式供能方式。 2.增量配电网:也就是新增加的配电网叫增量配电网。2016年10月11日,国家发改委、国家能源局发布了《有序放开配电网业务管理办法》(以下简称《办法》)。《办法》是为落实《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号),鼓励社会资本有序投资、运营增量配电网,促进配电网建设发展,提高配电网运营效率而制定的,《办法》提出,按照管住中间、放开两头的体制架构,结合输配电价改革和电力市场建设,有序放开配电网业务,鼓励社会资本投资、建设、运营增量配电网,通过竞争创新,为用户提供安全、方便、快捷的供电服务。 3.微电网:微电网(Micro-Grid)也译为,是指由分布式电源、储能装置、能量转换装置、负荷、监控和保护装置等组成的小型发配电系统。微电网的提出旨在实现分布式电源的灵活、高效应用,解决数量庞大、形式多样的分布式

2017年国自然青年科学基金—填报说明与撰写提纲

青年科学基金项目申请书填报说明 (2017版) 青年科学基金项目是国家自然科学基金人才项目系列的重要类型,支持青年科学技术人员在国家自然科学基金资助范围内自主选题,开展基础研究工作,培养青年科学技术人员独立主持科研项目、进行创新研究的能力,激励青年科学技术人员的创新思维,培育基础研究后继人才。 一、申请条件 青年科学基金项目申请人应当具备以下条件: (1)具有从事基础研究的经历; (2)具有高级专业技术职务(职称)或者具有博士学位,或者有2名与其研究领域相同、具有高级专业技术职务(职称)的科学技术人员推荐; (3)申请当年1月1日男性未满35周岁,女性未满40周岁。 符合上述条件的在职攻读博士研究生学位的人员,经过导师同意可以通过其受聘单位申请,但在职攻读硕士研究生学位的人员不得申请。作为负责人正在承担或者承担过青年科学基金项目的(包括资助期限1年的小额探索项目以及被终止或撤销的项目),不得作为申请人再次申请。 二、注意事项 青年科学基金项目重点评价申请人本人的创新潜力。申请人应当按照青年科学基金项目申请书撰写提纲撰写申请书。青年科学基金项目的合作研究单位不得超过2个,资助期限为3年(仅在站博士后研究人员作为申请人申请的项目可按照依托单位的书面承诺填写相应的资助期限)。 特别提醒申请人注意: 1. 申请人撰写申请书,应注意符合本年度《国家自然科学基金项目指南》-”申请须知“-”关于申请书撰写要求“及正文青年科学基金项目相应部分的要求撰写申请书,请认真阅读。 2. 申请书中不得出现任何违反法律及有关保密规定的内容,依

托单位须认真审核。由于违反相关规定而导致的一切后果由申请人和依托单位负责。 青年科学基金项目申请书撰写提纲 (2017版) 青年科学基金项目申请书由信息表格、正文、个人简历和附件构成。 一、信息表格 包括项目基本信息、项目主要参与者和项目资金预算表,填写时应按操作提示在指定的位置选择或按要求输入正确信息;项目资金预算表应按照《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》、《国家自然科学基金项目资金预算表编制说明》认真填写,应保证信息真实、准确。 二、正文:参照以下提纲撰写,要求内容翔实、清晰,层次分明,标题突出。请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。 (一)立项依据与研究内容(4000-8000字): 1.项目的立项依据(研究意义、国内外研究现状及发展动态分析,需结合科学研究发展趋势来论述科学意义;或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录); 2.项目的研究内容、研究目标,以及拟解决的关键科学问题(此部分为重点阐述内容); 3.拟采取的研究方案及可行性分析(包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明); 4.本项目的特色与创新之处;

四川能投新都华润雪花啤酒分布式能源项融资投资立项项目可行性研究报告(中撰咨询)

四川能投新都华润雪花啤酒分布式能源项立项投资融资项目 可行性研究报告 (典型案例〃仅供参考) 广州中撰企业投资咨询有限公司

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目录 第一章四川能投新都华润雪花啤酒分布式能源项项目概论 (1) 一、四川能投新都华润雪花啤酒分布式能源项项目名称及承办单位 .. 1 二、四川能投新都华润雪花啤酒分布式能源项项目可行性研究报告委托编制单位 (1) 三、可行性研究的目的 (1) 四、可行性研究报告编制依据原则和范围 (2) (一)项目可行性报告编制依据 (2) (二)可行性研究报告编制原则 (2) (三)可行性研究报告编制范围 (4) 五、研究的主要过程 (5) 六、四川能投新都华润雪花啤酒分布式能源项产品方案及建设规模 .. 6 七、四川能投新都华润雪花啤酒分布式能源项项目总投资估算 (6) 八、工艺技术装备方案的选择 (6) 九、项目实施进度建议 (6) 十、研究结论 (7) 十一、四川能投新都华润雪花啤酒分布式能源项项目主要经济技术指标 (9) 项目主要经济技术指标一览表 (9) 第二章四川能投新都华润雪花啤酒分布式能源项产品说明 (15) 第三章四川能投新都华润雪花啤酒分布式能源项项目市场分析预测 (15) 第四章项目选址科学性分析 (16) 一、厂址的选择原则 (16) 二、厂址选择方案 (17) 四、选址用地权属性质类别及占地面积 (17)

五、项目用地利用指标 (17) 项目占地及建筑工程投资一览表 (18) 六、项目选址综合评价 (19) 第五章项目建设内容与建设规模 (20) 一、建设内容 (20) (一)土建工程 (20) (二)设备购臵 (20) 二、建设规模 (21) 第六章原辅材料供应及基本生产条件 (21) 一、原辅材料供应条件 (21) (一)主要原辅材料供应 (21) (二)原辅材料来源 (21) 原辅材料及能源供应情况一览表 (22) 二、基本生产条件 (23) 第七章工程技术方案 (24) 一、工艺技术方案的选用原则 (24) 二、工艺技术方案 (25) (一)工艺技术来源及特点 (25) (二)技术保障措施 (25) (三)产品生产工艺流程 (26) 四川能投新都华润雪花啤酒分布式能源项生产工艺流程示意简图 (26) 三、设备的选择 (27) (一)设备配臵原则 (27) (二)设备配臵方案 (28) 主要设备投资明细表 (28) 第八章环境保护 (29) 一、环境保护设计依据 (29)

大学青年科学基金项目申请书

大学青年科学基金项目(人文社会科学) 申请书 学科分类 项目名称 项目负责人 所在单位 申请日期 大学社会科学处制 2014年4月

项目承诺书 为进一步规范科研项目的管理,提高科研项目的完成质量和水平,根据黑龙江大学各类科研项目管理办法,现要求项目负责人作如下承诺: 1、项目申请书中填报的各项内容真实准确,并经项目组所有成员一致确认,并愿意承担由于填报不实带来的后果。 2、如果项目获得批准立项,本申请书将自动成为项目合同,本人及项目组所有成员将遵守《黑龙江大学青年科学基金项目(人文社会科学)管理办法》的有关规定,认真开展研究工作,取得预期研究成果。 3、科研项目批准前的研究成果,只能作为该项目的研究基础,项目批准日期之后的研究成果才能作为结题验收的依据,论文的收稿日期、专著的出版日期和专利的申请日期应在项目批准日期之后,其他形式的研究成果以此类推。 4、项目的研究成果,包括专著、论文、软件、专利以及成果评议、鉴定证书、成果报道等,研究成果必须注明"黑龙江大学青年科学基金项目(人文社会科学)资助(编号:)",方能作为验收依据;同一成果不能同时标注2个校级项目资助。 5、项目组成员都要参与到项目的实际研究工作中。 6、须严格按照项目申请书的计划完成时间和结项要求进行项目研究,结题时须提交相关成果原件。获资助者应在资助期限结束后二个月内将研究成果及相关结项材料一式两份报送社会科学处。 7、项目研究过程中如需进行延期、成员变更等,须填报《黑龙江大学人文社科研究项目变更表》,明确变更理由、延期完成时间等。变更后的成员须有标注该项目资助字样的论文,方能作为结题验收时审批的依据。 请项目负责人认真阅读上述内容,并保证严格按照上述规定按期完成项目研究。 项目负责人签字: 年月日

江苏省自然科学基金青年基金申报书

计划类别:省基础研究计划指南代码:项目受理号: 江苏省科技计划项目申报书) 青年基金项目( 项目名称: 项目类别: 承担单位: 单位地址: 电话:项目负责人: 电话:项目联系人: 主管部门: 月日申报日期:年 江苏省科学技术厅二○一五年. 项目法人信用承诺书

本项目法人承诺严格遵守《江苏省科技计划项目实施管理办法》、《江苏省省级科技专项资金管理暂行办法》和《江苏省科技计划项目相关责任主体信用管理办法》等有关规定,为项目实施提供承诺的条件,严格执行经费管理等相关规定。承诺所提供申报资料真实可靠,项目组成员身份真实有效,无编报虚假预算、篡改单位财务数据、侵犯他人知识产权等失信行为。 本项目法人承诺如有失实或失信行为,愿意根据相关规定,承担以下责任: 1、取消项目评审资格; 2、撤销项目立项,并收回省拨经费; 3、记入不良信用记录,并接受相应处理; 4、其它相关法律责任等。 项目负责人(签字): 单位法人(签字):(公章) 年月日

项目主管部门信用承诺书 按照省科技计划项目申报的要求,我们对该项目进行了认真审查,该项目单位提交的项目申报资料完整齐全、真实有效,该单位无不良信用记录,项目负责人和申报单位符合本计划申报资格要求。 本主管部门承诺在审查推荐项目过程中,无违规推荐、审查不严等失信行为。承诺按照相关管理规定,切实履行项目主管部门管理职责。如有失实或失信行为,本部门承诺按照《江苏省科技计划项目相关责任主体信用管理办法》等相关规定,承担相关责任。 (公章) 年月日 填报说明 一、填写申报书前,请先查阅《江苏省基础研究计划》(自然科学基金)管理办法》及《关于组织申报2015年度省基础研究计划(自然 科学基金)项目的通知》。申报书各项内容,要实事求是,逐条认真 填写。表达要明确、严谨,字迹要清晰。外来语要同时用原文和中文

华电厦门集美分布式能源站(二期)工程融资投资立项项目可行性研究报告(中撰咨询)

华电厦门集美分布式能源站(二期)工程立项投资融资项目 可行性研究报告 (典型案例〃仅供参考) 广州中撰企业投资咨询有限公司

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目录 第一章华电厦门集美分布式能源站(二期)工程项目概论 (1) 一、华电厦门集美分布式能源站(二期)工程项目名称及承办单位 .. 1 二、华电厦门集美分布式能源站(二期)工程项目可行性研究报告委托编制单位 (1) 三、可行性研究的目的 (1) 四、可行性研究报告编制依据原则和范围 (2) (一)项目可行性报告编制依据 (2) (二)可行性研究报告编制原则 (2) (三)可行性研究报告编制范围 (4) 五、研究的主要过程 (5) 六、华电厦门集美分布式能源站(二期)工程产品方案及建设规模 .. 6 七、华电厦门集美分布式能源站(二期)工程项目总投资估算 (6) 八、工艺技术装备方案的选择 (6) 九、项目实施进度建议 (6) 十、研究结论 (7) 十一、华电厦门集美分布式能源站(二期)工程项目主要经济技术指标 (9) 项目主要经济技术指标一览表 (9) 第二章华电厦门集美分布式能源站(二期)工程产品说明 (15) 第三章华电厦门集美分布式能源站(二期)工程项目市场分析预测 (15) 第四章项目选址科学性分析 (16) 一、厂址的选择原则 (16) 二、厂址选择方案 (17) 四、选址用地权属性质类别及占地面积 (17)

五、项目用地利用指标 (17) 项目占地及建筑工程投资一览表 (18) 六、项目选址综合评价 (19) 第五章项目建设内容与建设规模 (20) 一、建设内容 (20) (一)土建工程 (20) (二)设备购臵 (20) 二、建设规模 (21) 第六章原辅材料供应及基本生产条件 (21) 一、原辅材料供应条件 (21) (一)主要原辅材料供应 (21) (二)原辅材料来源 (21) 原辅材料及能源供应情况一览表 (22) 二、基本生产条件 (23) 第七章工程技术方案 (24) 一、工艺技术方案的选用原则 (24) 二、工艺技术方案 (25) (一)工艺技术来源及特点 (25) (二)技术保障措施 (25) (三)产品生产工艺流程 (26) 华电厦门集美分布式能源站(二期)工程生产工艺流程示意简图 (26) 三、设备的选择 (27) (一)设备配臵原则 (27) (二)设备配臵方案 (28) 主要设备投资明细表 (28) 第八章环境保护 (29) 一、环境保护设计依据 (29)

2018青年科学基金项目申请书填报说明

青年科学基金项目申请书填报说明 (2018版) 青年科学基金项目是国家自然科学基金人才项目系列的重要类型,支持青年科学技术人员在国家自然科学基金资助范围内自主选题,开展基础研究工作,培养青年科学技术人员独立主持科研项目、进行创新研究的能力,激励青年科学技术人员的创新思维,培育基础研究后继人才。 一、申请条件 青年科学基金项目申请人应当具备以下条件: (1)具有从事基础研究的经历; (2)具有高级专业技术职务(职称)或者具有博士学位,或者有2名与其研究领域相同、具有高级专业技术职务(职称)的科学技术人员推荐; (3)申请当年1月1日男性未满35周岁,女性未满40周岁。 符合上述条件的在职攻读博士研究生学位的人员,经过导师同意可以通过其受聘单位申请,但在职攻读硕士研究生学位的人员不得申请。作为负责人正在承担或者承担过青年科学基金项目的(包括资助期限1年的小额探索项目以及被终止或撤销的项目),不得作为申请人再次申请。 二、注意事项 青年科学基金项目重点评价申请人本人的创新潜力。申请人应当按照青年科学基金项目申请书撰写提纲撰写申请书。青年科学基金项目的合作研究单位不得超过2个,资助期限为3年(仅在站博士后研究人员作为申请人申请的项目可按照依托单位的书面承诺填写相应的资助期限)。 特别提醒申请人注意: 1. 申请人撰写申请书,应注意符合本年度《国家自然科学基金项目指南》-”申请须知“-”关于申请书撰写要求“及正文青年科学基金项目相应部分的要求撰写申请书,请认真阅读。 2. 申请书中不得出现任何违反法律及有关保密规定的内容,依

托单位须认真审核。由于违反相关规定而导致的一切后果由申请人和依托单位负责。 青年科学基金项目申请书撰写提纲 (2018版) 青年科学基金项目申请书由信息表格、正文、个人简历和附件构成。 一、信息表格 包括项目基本信息、项目主要参与者和项目资金预算表,填写时应按操作提示在指定的位置选择或按要求输入正确信息;项目资金预算表应按照《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》、《国家自然科学基金项目资金预算表编制说明》认真填写,应保证信息真实、准确。 二、正文:参照以下提纲撰写,要求内容翔实、清晰,层次分明,标题突出。请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。 (一)立项依据与研究内容(建议8000字以内): 1.项目的立项依据(研究意义、国内外研究现状及发展动态分析,需结合科学研究发展趋势来论述科学意义;或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录); 2.项目的研究内容、研究目标,以及拟解决的关键科学问题(此部分为重点阐述内容); 3.拟采取的研究方案及可行性分析(包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明); 4.本项目的特色与创新之处;

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