能源信息参考
欧盟能源标签

欧盟能源标签欧盟能源标签是指欧盟针对家用电器、灯具、办公设备、工业设备及建筑材料等产品制定的符合欧洲标准的节能标签,旨在更好地保护环境,降低能源消耗,同时提高产品的质量和性能,在消费者购买时也提供了更有效的信息参考,以下是欧盟能源标签的详细列表介绍:家用电器:1. 洗碗机:根据能源消耗等级将其分为A+到G级别,A+级别最为节能。
2. 洗衣机:同样根据能源消耗等级将其分为A+到G级别,A+级别最为节能。
3. 冰箱/冰柜:根据总电量消耗及冷冻/冷藏容积的能效比将其分为A+到G级别,A+级别最为节能。
4. 烤箱:根据能源消耗等级将其分为A+到G级别,A+级别最为节能。
5. 空调:根据制冷/制热效能及能源消耗等级将其分为A+到G级别,A+级别最为节能。
灯具:1. 白光LED灯泡:表示照明效果,亮度和耐用程度。
2. 显色LED灯泡:表示照明效果,亮度和耐用程度;同时还包括色彩如何反映光线的能力。
办公设备:1. 打印机:根据每印放的能量消耗将其分为A到G级别,A级别最为节能。
2. 复印机:同样根据每印放的能量消耗将其分为A到G级别,A级别最为节能。
3. 电脑显示器:根据屏幕大小及能源消耗等级将其分为A+到G级别,A+级别最为节能。
工业设备:1. 发电机组:根据能源转换率将其分为A+到G级别,A+级别最为节能。
2. 压缩机:同样根据能源转换率将其分为A+到G级别,A+级别最为节能。
建筑材料:1. 保温材料:根据热导率将其分为A到G级别,A级别最为节能。
2. 玻璃:根据隔热性能将其分为A到G级别,A级别最为节能。
3. 门窗:同样根据隔热性能将其分为A到G级别,A级别最为节能。
总之,欧盟能源标签是评价产品节能性能和能源消耗的重要依据,消费者在购买时应该根据能源标签上的等级来判断产品的性能和质量,并尽可能选择A+级别的产品,以做出更环保和节能的选择。
各种能源折标准煤及碳排放参考系数

26."37*
0."94*1000*
3."667
2005年我国区域电网单位供电平均二氧化碳排放
电网名称
华北区域
东北区域
华东区域
华中区域覆盖省区市
北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、
内蒙古西部地区
辽宁省、吉林省、黑龙江省、内蒙古东部地区
上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省
河南省、湖北省、湖南省、江西省、四川省、
2.860 4 kg-co2/kg
3.020 2 kg-co2/kg
3.170 5 kg-co2/kg
2.925 1 kg-co2/kg
3.017 9 kg-co2/kg
3.095 9 kg-co2/kg
3.101 3 kg-co2/kg
3.011 9 kg-co2/kg
2.162 2 kg-co2/m3说明:
重庆市二氧化碳排放(Kg/kW.h)
1.246
1.096
0.928
0.801
西北区域
南方区域
海南陕西省、甘肃省、青海省、宁夏、新疆
广东省、广西自治区、云南省、贵州省
海南省
0."977
0.714
0.917
说明:
上表来源于《省级温室气体清单编制指南》(发改办气候[2011]1041号)
1、"低(位)发热量等于29 307千焦(kJ)的燃料,称为1千克标准煤(1 kgce)。
2、上表前两列来源于《综合能耗计算通则》(GB/T 2589-2008)
3、上表后两列来源于《省级温室气体清单编制指南》(发改办气候[2011]1041号)
4、"“二氧化碳排放系数”计算方法:
各类能源折算标准煤的参考系数

平均低位发热量
20 908 千焦 / (5 000 千卡) / 千克 26 344 千焦 / (6 300 千卡) / 千克 8 363 千焦 / (2 000 千卡) / 千克 8 363~12 545 千焦 / (2 000~3 000千卡)/ 千克 28 435 千焦 / (6 800 千卡) / 千克 41 816 千焦 / (10 000 千卡) / 千克 43 070 千焦 / (10 300 千卡) / 千克 43 070 千焦 / (10 300 千卡) / 千克 42 652 千焦 / (10 200 千卡) / 千克 41 816 千焦 / (10 000 千卡) / 千克 50 179 千焦 / (12 000 千卡) / 千克 46055 千焦 / (11 000 千卡) / 千克 38 931千焦 / (9 310 千卡) / 立方米 35 588千焦 / (8 510 千卡) / 立方米
各类能源折算标准煤的参考系数
品种 常用物能 原煤 洗精煤 洗中煤 煤泥 焦炭 原油 汽油 煤油 柴油 燃料油 液化石油气 炼厂干气 油田天然气 气田天然气 煤田天然气(即煤矿瓦斯 气) 焦炉煤气 其他煤气 (1)发生炉煤气 (2)重油催化裂解煤气 (3)重油热裂煤气 (4)焦炭制气 (5)压力气化煤气 (6)水煤气 煤焦油 粗苯 电力(等价) 电力(当量) 热力(当量) 热力(当量) 生物质能 人粪
3 596 千焦 / (860 千卡) / 千瓦小时
18 817 千焦 / (4 500 千卡) / 千克
牛粪 猪粪 羊、驴、马、骡粪 鸡粪 大豆秆、 棉花秆 稻秆 麦秆 玉米秆 杂草 树叶 薪柴 沼气
13 799 千焦 / (3 300 千卡) / 千克 12 545 千焦 / (3 000 千卡) / 千克 15 472 千焦 / (3 700 千卡) / 千克 18 817 千焦 / (4 500 千卡) / 千克 15 890 千焦 / (3 800 千卡) / 千克 12 545 千焦 / (3 000 千卡) / 千克 14 635 千焦 / (3 500 千卡) / 千克 15 472 千焦 / (3 700 千卡) / 千克 13 799 千焦 / (3 300 千卡) / 千克 14 635 千焦 / (3 500 千卡) / 千克 16 726 千焦 / (4 000 千卡) / 千克 20 908 千焦 / (5 000 千卡) / 立方米
各类能源折算标准煤的参考系数

各类能源折算标准煤的参考系数能源名称参考折标系数原煤0.7143吨标准煤/吨洗精煤0.9000吨标准煤/吨其他洗煤0.2850吨标准煤/吨焦炭0.9714吨标准煤/吨原油 1.4286吨标准煤/吨燃料油 1.4286吨标准煤/吨汽油 1.4714吨标准煤/吨煤油 1.4714吨标准煤/吨柴油 1.4571吨标准煤/吨液化石油气 1.7143吨标准煤/吨炼厂干气 1.5714吨标准煤/吨天然气12.143吨标准煤/万立方米焦炉煤气 5.714吨标准煤/万立方米其他煤气 3.5701吨标准煤/万立方米蒸汽0.03412吨标准煤/百万千焦热量(0.129吨标准煤/吨蒸汽)电力 1.229吨标准煤/万千瓦时水0.0002571吨标准煤/吨水1卡=4.1868焦耳;1大卡=1千卡;1吨标准煤=7×106千卡=29.31百万千焦热力的计算其计算方法是根据锅炉出口蒸汽和热水的温度压力在焓熵图(表)内查得每千克的热焓减去给水(或回水)热焓,乘上锅炉实际产出的蒸汽或热水数量(流量表读出)计算。
如果有些企业没有配齐蒸汽或热水的流量表,如没有焓熵图(表),则可参下列方法估算:(1)报告期内锅炉的给水量减排污等损失量,作为蒸汽或热水的产量。
(2)热水在闭路循环供应的情况下,每千克热焓按20千卡计算,如在开路供应时,则每千克热焓按70千卡计算(均系考虑出口温度90℃,回水温度20℃)。
(3)饱和蒸汽:压力在0.098~0.245mPa之间,温度在127℃以上,1吨蒸汽折0.0886吨标准煤;压力在0.294~0.686mPa之间,温度在135~165℃以上,1吨蒸汽折0.09吨标准煤;压力在0.098~0.245mPa之间,温度在170℃以上,1吨蒸汽折0.0914吨标准煤。
(4)过热蒸汽,压力14.7mPa:温度在200℃以下,1吨蒸汽折0.093吨标准煤;温度在220~260℃之间,1吨蒸汽折0.097吨标准煤;温度在280~320℃之间,1吨蒸汽折0.1吨标准煤;温度在350~500℃之间,1吨蒸汽折0.107吨标准煤。
各种能源与标准煤的参考折标系数

能源计量当量
energy calculating equivalent
计算某种能源的能源量时与标准燃料的热值相对应的数量。
各种能源直接或间接地都与热有联系。
不同能源的热值有高有低。
按照其热值把它们折合成标准燃料,便能对各种燃料进行统计、对比和分析。
国际上采用的标准燃料有两种:煤和油。
以煤作为标准燃料来计量时称为煤当量,以油作为标准燃料来计量时称为油当量。
中国采用煤当量作为能源计量当量。
折算的方法是:用1kg标准煤的热值29.3兆焦去度量一切燃料、动力能源。
即,煤当量系数等于某种能源1kg实际热值除以1kg标准煤热值29.3兆焦。
水电作为一次能源计量时,中国按照火电厂当年生产1千瓦•时电能实际消耗的燃料的平均煤当量值来计算;联合国统计资料则是按电的热功当量计算,1千瓦•时水电相当于3.6兆焦,换算成煤当量的系数是0.123。
核电换算成煤当量的方法与水电相同,但这种方法不能反映核燃料的转换效率。
各种能源折标准煤及碳排放参考系数

46 055 kJ/kg
1.571 4kgcLeabharlann /kg18.20.98
3.011 9 kg-co2/kg
油田天然气
38 931 kJ/m3
1.330 0kgce/m3
15.3
0.99
2.162 2 kg-co2/m3
说明:1、低(位)发热量等于29 307千焦(kJ)的燃料,称为1千克标准煤(1kgce)。
2005年我国区域电网单位供电平均二氧化碳排放
电网名称
覆盖省区市
二氧化碳排放(Kg/kW.h)
华北区域
北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、内蒙古西部地区
1.246
东北区域
辽宁省、吉林省、黑龙江省、内蒙古东部地区
1.096
华东区域
上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省
0.928
华中区域
河南省、湖北省、湖南省、江西省、四川省、重庆市
0.801
西北区域
陕西省、甘肃省、青海省、宁夏、新疆
0.977
南方区域
广东省、广西自治区、云南省、贵州省
0.714
海南
海南省
0.917
说明:上表来源于《省级温室气体清单编制指南》(发改办气候[2011]1041号)
煤油
43 070 kJ/kg
1.471 4kgce/kg
19.5
0.98
3.017 9 kg-co2/kg
柴油
42 652 kJ/kg
1.457 1kgce/kg
20.2
0.98
3.095 9 kg-co2/kg
液化石油气
50 179 kJ/kg
1.714 3kgce/kg
新时代的可再生能源发展的相关参考文献

《新时代的可再生能源发展》参考文献一、书籍1.《可再生能源概论》,李华,科学出版社,2009年该书系统介绍了可再生能源的基本概念、资源分布、发展现状以及未来发展趋势,在新时代可再生能源发展研究中具有重要的参考价值。
2.《可再生能源系统工程》,张强,化学工业出版社,2015年该书全面介绍了可再生能源的资源特点、系统工程设计原理以及运行管理等内容,对于新时代可再生能源的系统化建设提供了理论支持。
二、期刊论文1. Chen, W., Geng, J. (2018). An overview of renewable energy investment in China: current status, future prospects and aparison between the MENA region and China. Renewable and Sust本人nable Energy Reviews, 81(2), 3185-3197.本篇文章对我国可再生能源投资的现状进行了分析,并与中东北非地区进行了对比,为新时代我国的可再生能源发展提供了借鉴和参考。
2. He, G., Zhang, D., Harris, O. (2019). Progress and prospects for renewable energy in China. Renewable and Sust本人nable Energy Reviews, 111(4), 47-56.该文综述了我国可再生能源的发展进展,并展望了未来的发展前景,对于新时代我国可再生能源政策的制定和实施具有重要参考意义。
三、学术报告1. International Renewable Energy Agency. (2019). Renewable Power Generation Costs in 2019. Abu Dhabi: IRENA.该报告详细分析了2019年全球可再生能源发电成本的情况,为新时代的可再生能源发展提供了成本的参考依据和数据支持。
各种能源折标煤参考系数常用能源折算

三、各种能源折标煤参考系数、常用能源折算系数及节能指标计算公式(一)各种能源折标准煤参考系数能源名称平均低位发热量参考折标准煤系数原煤--其中:1.无烟煤约6000千卡/千克以上0.9428千克标准煤/千克2.炼焦烟煤约6000千卡/千克以上0.9千克标准煤/千克3.一般烟煤约4500-5500千卡/千克0.7143千克标准煤/千克4.褐煤约2500-3500千卡/千克0.4286千克标准煤/千克洗精煤(用于炼焦)约6000千卡/千克以上0.9千克标准煤/千克其他洗煤约2500-6000千卡/千克0.4643-0.9千克标准煤/千克煤制品约3000-5000千卡/千克0.5286千克标准煤/千克焦炭约6800千卡/千克0.9714千克标准煤/千克焦炉煤气约4000-4300千卡/立方米0.5714-0.6143千克标准煤/立方米发生炉煤气约1250千卡/立方米0.1786千克标准煤/立方米重油催化裂解煤气约4600千卡/立方米0.6571千克标准煤/立方米重油热裂解煤气约8500千卡/立方米 1.2143千克标准煤/立方米焦炭制气约3900千卡/立方米0.5571千克标准煤/立方米压力气化煤气约3600千卡/立方米0.5143千克标准煤/立方米水煤气约2500千卡/立方米0.3571千克标准煤/立方米天然气约7700-9300千卡/立方米 1.10-1.33千克标准煤/立方米液化天然气约12300千卡/千克 1.7572千克标准煤/千克煤层气约7700千卡/立方米 1.11千克标准煤/立方米原油约10000千卡/千克 1.4286千克标准煤/千克汽油约10300千卡/千克 1.4714千克标准煤/千克煤油约10300千卡/千克 1.4714千克标准煤/千克柴油约10200千卡/千克 1.4571千克标准煤/千克燃料油约10000千卡/千克 1.4286千克标准煤/千克- 1 -液化石油气约12000千卡/千克 1.7143千克标准煤/千克炼厂干气约11000千卡/千克 1.5714千克标准煤/千克石脑油约10500千卡/千克 1.5千克标准煤/千克润滑油约9900千卡/千克 1.4143 千克标准煤/千克石蜡约9550千卡/千克 1.3648千克标准煤/千克溶剂油约10270千卡/千克 1.4672千克标准煤/千克石油焦约7640千卡/千克 1.0918千克标准煤/千克石油沥青约9310千卡/千克 1.3307千克标准煤/千克其他石油制品约9800千卡/千克 1.4千克标准煤/千克煤焦油约8000千卡/千克 1.1429千克标准煤/千克粗苯约10000千卡/千克 1.4286千克标准煤/千克热力(当量) -0.0341千克标准煤/百万焦耳电力(当量) 860千卡/千瓦时0.1229千克标准煤/千瓦时高炉煤气约900千卡/立方米0.1286千克标准煤/立方米转炉煤气约1900千卡/立方米0.2714千克标准煤/立方米煤矸石(用于燃料)约2000千卡/千克0.2857千克标准煤/千克城县生活垃圾(用于燃料)约1900千卡/千克0.2714千克标准煤/千克余热余压-0.0341吨标准煤/百万千焦工业废料(用于燃料)约3000千卡/千克0.4285千克标准煤/千克燃料甲醇约5426千卡/千克0.7751千克标准煤/千克生物乙醇约6500千卡/千克0.9286千克标准煤/千克生物柴油约10200千卡/千克 1.4571千克标准煤/千克氢气约142000千焦耳/千克4.8512千克标准煤/千克0.4361千克标准煤/立方米沼气约5500—5800千卡/立方米0.7857-0.8286千克标准煤/立方米蔗渣(干)约3500千卡/千克0.5000千克标准煤/千克树皮约2700千卡/千克0.3857千克标准煤/千克玉米棒约4600千卡/千克0.6571千克标准煤/千克薪柴(干)约3000千卡/千克0.4286千克标准煤/千克稻壳约3200千卡/千克0.4571千克标准煤/千克锯末刨花约2700千卡/千克0.3857千克标准煤/千克注:此表平均低位发热量用千卡表示,如需换算成千焦耳,只需乘上4.1816即可。
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能源信息参考第九期省能源信息中心2018年9月29日目录.最新资讯 (1)能源新业态不断涌现电力规划变革应从整体把握 (1).能源动态 (4)今冬“气荒”是否会再上演 (4)“风光产业”加速智能转型仍存在诸多短板 (6)光伏全面市场化进程将加快 (10).各地信息 (13)北京今年全市电采暖用户将达125万户 (13)到2020年沈阳清洁能源供暖比例要实现60% (14)10月底前石家庄将有8万户居民实现“煤改电” (15).国际信息 (16)日本天然气改革:逼出来的市场化 (16)·最新资讯·能源新业态不断涌现电力规划变革应从整体把握随着能源转型的持续推进,未来能源将呈现出清洁、低碳、快速的发展趋势。
煤炭和石油消费总量逐步下降,2035年、2050年合计占比将降至53%和30%。
天然气消费量逐步提高,2035年、2050年将达到16%和19%。
风能、太阳能等非化石能源基本都用于发电,煤炭主要利用方式也是发电。
预计2020年、2035年、2050年,发电用能分别达到23亿吨、34亿吨、39亿吨标煤,占一次能源消费比重由目前的42%,提升至47%、59%、66%。
在终端能源消费环节,体现为电能对化石能源的深度替代,包括存量替代和增量替代。
预计2020年、2035年、2050年,电能占终端能源消费比重将由目前的23.5%,提升至25%、30%、40%。
由此可见,电能与能源利用之间存在着密切关系,电能在终端能源中的消费比重将进一步加大。
也因此,搞好电力规划,对于合理利用好能源,将具有越来越重要的现实意义。
新形势下电力发展面临新问题全球正开启一轮以清洁低碳为主要特征的能源转型。
联合国气候变化《巴黎协定》加速了各国政府和企业的转型步伐,以实现本世纪下半叶全球温室气体净零排放的目标。
BP预测全球将持续电气化进程,到2040年,约70%的一次能源增长将用于电力生产,电力需求增长比其他能源快3倍。
IEA 署长毕罗尔明确表示,电力将成为能源的未来。
在新的能源体系目标下,电力发展也出现了新的问题。
传统电力规划中,— 2 —电力需求作为规划的边界条件,相对固定。
随着用户能源消费模式的主动性增加,电力需求更加柔性可调节,成为可规划要素,从而改变电力供需平衡机理。
传统电力规划主要涉及常规电源和电网。
风电、太阳能发电等波动性可再生能源大规模开发利用,分布式能源、电动汽车、微电网、储能等新型用能设备大量接入,电力系统与其他能源系统和行业的联系程度更加紧密,电力系统变得更加复杂,也对系统安全性、经济性、灵活性等提出更高要求。
传统电力规划中,能源消费者仅作为规划结果的被动接受方,能源供应者的行为模式刻画单一且相对固定。
随着消费者产-销-用的多重角色和多元化需求释放,能源市场机制更加丰富完善,能源供应者的收益函数更加综合复杂,各类主体之间的互动和影响大幅增加,带来行为模式的不确定性,也使政策决策过程更加复杂化。
信息化智能化也对电力能源的发展带来理论方法挑战。
大数据、云计算、互联网、移动终端、虚拟现实等现代信息技术和人工智能快速发展并与能源技术深度融合,加之海量微小电力电子设备接入,实现电力系统电力电子化、物理信息一体化和智能化,对电力系统分析、优化、设计和控制的理论和方法带来全新挑战。
此外,使用电能替代散烧煤、燃油的能源消费方式改变了部分领域电力需求演化固有趋势,这要求在需求预测环节充分考虑各行业电能替代潜力。
电力规划应从整体把握随着电力系统不同环节间耦合逐渐增加、电力系统与其他系统关联趋于紧密,应更多考虑系统整体成本最小化。
为更好保障对清洁能源的消纳利用,可将新能源消纳效果、清洁能源在能源电力结构中的占比等作为关键约束性目标。
多能源系统耦合运行情况下,燃气系统、热力系统等其他能源系统可向电力系统传递风险。
信息物理系统不断发展背景下,信息系统的安全故障也将危及电力系统。
在规划中需充分考虑通过多环节协调、多系统互补提高能效的方式,促进系统整体效率提升。
能源电力系统特性日益复杂,企业投资与系统运行更加注重精益高效,未来规划需更多借助计算机优化算法。
跨环节、跨系统耦合关联趋于紧密,电力系统不确定性因素逐渐增多。
随着电力市场建设推进与新型商业模式涌现,各类电源与用户侧资源的投资决策主体增多,要研究市场环境下个体决策特征,在系统整体规划中考虑多主体交互影响。
积极发展能源新业态随着多能源系统联系日益紧密,热力系统、天然气系统、交通系统等其他系统与电力系统进行耦合,实现多系统协调优化。
各类需求侧资源与储能也将纳入规划考虑范畴,通过打破能源生产、传输、消费、存储环节界限,实现整体优化。
分布式电源、微电网进入发展窗口期,注重实现集中式发电与分布式发电协调发展、大电网与微电网协调发展。
随着新能源发电等波动性元素在电力系统中的规模逐渐提高,灵活性正成为制约系统经济安全运行的关键因素。
电力规划时需确保系统灵活性资源发展规模与波动性元素带来的调节压力相适应,以保障清洁能源消纳利用效果。
随着经济社会发展进步,能源电力用户个性化需求日益增多。
在用能方式、可靠性等方面的系统整体发展目标与个体差异化需求也将会进一步得到发展。
(文章来源:中国工业新闻网)— 4 —·能源动态·今冬“气荒”是否会再上演今年夏天,天然气市场出现了淡季不淡的情况,LNG出现了进口量快速增加的情况。
好多人担心今年冬天将再次出现“气荒”现象。
据了解,今年国家加大了天然气保供力度,资源端加强了中亚资源保供和进口液化天然气的采购,消费端按照“以供定需”原则有序开拓市场,预计今年供应形势不会比去年紧张。
液化天然气淡季不淡上半年进口“气量”大深圳的大鹏液化天然气接收站是我国最早的一个进口天然气接收站,每年外输气量也是全国最大的,下游用户主要覆盖广东和香港。
今年,大棚LNG接收站运送的船次数量超过80艘,运送量也比去年有所增加。
中国海油大鹏液化天然气总工程师吴培葵表示,现在是高峰季节,通常高峰季节一个月会有10船左右。
今年的计划是620万吨,按目前的形势来看,会比去年增加较多。
而在广西的北海液化天然气接收站,今年的情况也与往年不同,接收站靠泊的现货运输船数量在快速增加。
受到国内煤改气加速和城市燃气普及等多重因素影响,今年上半年,我国进口液化天然气(LNG)总量为2366.3万吨,同比大增51.3%。
进口价大涨四成经销商提前“御冬”不仅进口量大幅增加,液化天然气的价格也是节节攀升。
由于和原油价格挂钩,今年国内进口液化天然气价格同比涨幅已经高达四成,这也给进口液化天然气的整条产业链带来不小的挑战。
现在已经有经销商开始为今年冬季的市场提前做准备。
今年进口液化天然气价格随着油价的上涨和汇率的下跌,整体的上涨幅度大概在30%到40%左右。
目前,每吨进口液化天然气的价格为4500元左右,但相比去年冬天,终端销售每吨超过1万元的价格,还是有很大的空间,不少中间贸易商也是看重这一点。
在北海当地的终端销售市场,液化天然气加气站和工业用气价格并没有出现快速上涨,上游进口商和终端销售商承担了大部分上涨的成本,使得下游销售的价格涨幅基本在7%左右。
专家表示,目前进口液化天然气在国内天然气供应体系中扮演的是一个调峰和机动的作用,价格也完全市场化,按照目前市场供应的情况,预计今年冬季价格不会出现去年的高点。
南气北送补缺口今冬保供“气势”足进口天然气量价齐升,与不断增长的用气需求息息相关。
今年冬季,“气荒”的紧张局面会不会再次上演?天然气市场又该如何保供呢?近日,深圳迭福液化天然气项目正式投产,这也是国家天然气产供储销体系建设重点项目中首个投产的项目。
今年冬季,中海油深圳的LNG接收站每天将为北方居民提供近1700万立方米的天然气,相当于3000万个家庭一天的生活用气量。
中国海油深圳液化天然气项目总经理苑作云表示,目前正在紧张施工的一条连络管线,虽然只有1.2千米,但可以经由大鹏LNG的管线从南方输送到北方,也就是国家现在冬季保供期间的南气北送。
为了缓解冬季北方地区的用气紧张局面,我国正在推进一批管网联通,— 6 —将中石油、中石化、中海油的管道相连通,做到资源的南北调配,及时补充缺口。
今年冬季,在广西就能实现中石化和中石油的天然气资源互联互通。
国家发改委能源研究所高级研究员姜克隽表示,2018年仍然会出现天然气的某些短缺,但是不会很严重。
从气代煤规划或项目实施的进程中就会放得比较平缓一些,不会出现比较大的变化。
(文章来源:中国矿业报)“风光产业”加速智能转型仍存在诸多短板当前,我国新能源产业正在逐渐推进能源生产和消费方式革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系成为我国经济社会转型发展的迫切需要。
发展海上风电、光伏发电,对优化能源结构、推动节能减排也有着重要意义,可以实现社会效益与经济效益双赢。
同时,“风光产业”要想实现更高质量发展,也必须加速智能化转型,实现信息技术与能源技术深度融合,深刻改变传统能源生产与消费方式。
推动能源革命是人类社会生产力发展和文明进步的重要动力,也是实现人类社会永续发展的必然选择。
通过智慧能源带动新模式、新技术、新业态,推动互联网、大数据和新能源产业深度融合,推动绿色智慧能源产业发展,是能源生产消费革命的内在要求,也是绿色智慧能源产业发展的必然趋势。
能源产业“风光无限”“我们的光伏发电项目是全球单体规模最大的滩涂风光电产业基地,属于国家政策鼓励并扶持的并网可再生能源发电项目。
”中节能太阳能股份有限公司华东区综合管理中心负责人罗朝中介绍,该项目装机规模为78.8兆瓦,利用滩涂2800亩,渔业养殖1200亩。
项目创新性地把光电、养殖两个产业巧妙组合,形成了上有光伏发电、下有水产养殖的产业景观。
该项目每年平均上网电量约为1亿千瓦时,每年可节约标准煤3.6万吨,减少碳粉尘排放量2.7万吨,减少二氧化硫排放量3000吨,减少二氧化碳排放量10万吨,减少氮氧化物排放量1500吨。
盐城是江苏省海岸线最长、海域面积最广、滩涂湿地最多、海洋资源最丰富、海洋经济增长潜力最大的地区,沿海及近海70米高度风速超过7米/秒,有着超10000兆瓦的可开发“风光资源”,是国家重点建设的八大风电基地之一。
借助“风电和光伏+”综合利用模式,不仅可以很好地构建国家级新能源产业基地,一些创新的开发利用模式还能不断拉长新能源产业链条。
“历经‘从无到有、从少到多,从低到高、从内到外’等发展阶段后,盐城海上风电产业发展风生水起。
”盐城市委书记戴源介绍说,目前全市共建成海上风电项目6个,总装机容量111.25万千瓦,核准在建的有5个,总装机容量140万千瓦。
预计到今年底,盐城海上风电规模将达到150万千瓦,居全国所有城市首位。
到2020年,盐城新能源装机容量达1100万千瓦。