清洁高效煤电成套设备国家工程研究中心项目1工程概况

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清洁煤电水源热泵区域供能能源站及其配套工程项目建设可行性研究报告

清洁煤电水源热泵区域供能能源站及其配套工程项目建设可行性研究报告

鹿泉清洁煤电水源热泵区域供能能源站及其配套工程项目可行性研究报告目录1.概述 (5)1.1项目背景 (5)1.2投资方及项目单位概况 (5)1.3主要设计原则 (6)1.4清洁煤电技术 (6)1.5编制依据 (7)1.6项目建设的必要性分析 (8)1.7项目建设的示范性 (14)2.负荷分析 (15)2.1区域负荷预测 (15)3.燃料供应 (21)3.1煤炭概述 (21)3.2煤粉品质 (23)3.3煤粉耗量 (23)4.工程设想 (24)4.1站区总体规划及总平面规划 (24)4.2燃料系统 (25)4.3供热技术介绍 (26)4.4装机方案 (27)4.5热力系统 (33)4.6主站房布置 (34)4.7电气部分 (35)4.8控制部分 (36)4.9采暖与空气调节 (38)4.10水工系统 (41)4.11消防部分 (45)4.12建筑与结构部分 (48)5.管网工程 (49)5.1管网布置原则 (49)5.2管网布置 (50)5.3敷设方式 (52)6.环境和社会影响 (54)6.1执行的环境保护标准 (54)6.2污染物排放分析及防治措施 (56)6.3能源站经济效益 (58)6.4能源站环保效益 (58)6.5能源站社会效益 (59)7.劳动安全 (60)7.1选址安全 (60)7.2主要安全措施 (61)8.职业卫生 (65)8.1主要有害因素分析 (65)8.2职业卫生防护措施 (65)8.3其他 (67)9.节约和合理利用能源 (67)9.1区域集中供能系统 (67)9.2电气系统 (67)9.3给水排水系统 (68)9.4通风空调系统 (68)10.劳动组织及定员 (68)11.工程项目实施的条件和轮廓进度 (69)11.1工程实施条件 (69)11.2轮廓进度 (69)12.投资估算及经济分析 (70)12.1投资估算 (70)12.2投资估算水平、资金计划及经济效益表格 (72)12.3资金来源 (83)12.4经济效益分析 (84)12.5经济评价 (85)13.风险分析 (87)13.1市场风险分析 (87)13.2资金风险分析 (88)13.3主机技术风险分析 (89)14.结论及建议 (89)14.1结论 (89)14.2存在的问题及建议 (90)附录一石家庄鹿泉清洁煤电水源热泵供能区域项目可行性研究报告 (91)一、第一期供能区域 (91)二、工程设想 (91)1、煤粉品质 (91)2、煤粉耗量 (92)3、采暖季概述 (92)4、设备参数 (92)三、能源站工程建设 (93)四、经济分析 (94)1、投资估算水平、资金计划及经济效益表格 (94)2、资金来源 (105)3、经济效益分析 (106)4经济评价 (107)五、风险分析 (109)5.1市场风险分析 (109)5.2资金风险分析 (109)5.3主机技术风险分析 (110)六、结论 (111)1.概述1.1项目背景项目名称:石家庄鹿泉清洁煤电水源热泵区域供能项目。

华能集团自主研建我国首座清洁煤发电站

华能集团自主研建我国首座清洁煤发电站

三 峡 电站 被 列 为 “ 界 1 世 可再生能源工程 ” 0大
三 峡 电站 被 世 界 著 名 科 普 杂 志 《 学 美 国 人 》 入 “ 界 科 列 世 1 0大 可 再 生 能 源 工 程 ” 举 世 瞩 目的 三峡 工 程 设 计 安 装 7 。 O
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2x660mw清洁高效煤电项目推进策划书

2x660mw清洁高效煤电项目推进策划书

2x660mw清洁高效煤电项目推进策划书1. 引言1.1 概述随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,能源需求不断增长。

煤炭作为我国主要能源资源之一,在能源消费中扮演着重要角色。

然而,传统的煤电项目在燃烧过程中产生大量的污染物和二氧化碳排放,给环境带来了巨大压力。

因此,推进清洁高效煤电项目的开发和建设显得尤为迫切。

本篇长文旨在探讨并制定2x660MW清洁高效煤电项目的推进策划书,以提供实施该项目所需的详细信息和指导方针。

通过引入先进技术和科学管理方法,我们将努力降低排放量、提高发电效率,并致力于打造一个环境友好型的煤电发电基地。

1.2 文章结构本文分为五个主要部分进行阐述。

首先是引言部分,概述文章的目的和结构。

第二部分将对清洁高效煤电项目背景进行全面分析和需求评估,包括对当前清洁能源发展现状及趋势进行综合考察。

第三部分将明确项目的规划与设计,包括选址、土地准备工作、发电设备选型及技术方案设计以及环境保护和排放控制策略规划。

第四部分将聚焦于项目管理与风险评估,包括项目管理组织架构设计、进度计划和资源调配安排以及风险评估和应变预案策划。

最后一部分是结论与展望,总结本文的主要观点并提出对清洁高效煤电项目未来发展的建议。

1.3 目的本文旨在为推进2x660MW清洁高效煤电项目提供全面而系统的策划指导。

通过背景和需求分析,明确了该项目推进的必要性和重要性。

随后,从选址与土地准备工作、发电设备选型及技术方案设计以及环境保护和排放控制策略规划等方面进行详细讨论,确立了项目推进的具体规划与设计。

此外,本文还将介绍项目管理组织架构设计、进度计划和资源调配安排,并对潜在风险进行评估,制定应变预案。

最后,通过总结回顾并展望未来,本文将提出对清洁高效煤电项目更进一步发展的建议与展望。

通过本文,希望能为清洁高效煤电项目的推进提供参考和指导,促进我国能源结构优化和环境保护工作的深入进行。

2. 煤电项目背景和需求分析:2.1 清洁高效煤电项目概述:清洁高效煤电项目是指利用先进的技术手段,通过提高燃烧效率和减少排放,以实现对环境友好、资源节约的目标。

中煤东能(山东)清洁能源有限公司热电联产项目一期竣工环保验收监测报告固废

中煤东能(山东)清洁能源有限公司热电联产项目一期竣工环保验收监测报告固废

1项目概况2019年12月4日,由于企业发展的需要,公司名称由原“中煤东顺清洁能源有限公司”变更为“中煤东能(山东)清洁能源有限公司”。

中煤东能(山东)清洁能源有限公司位于山东东平经济开发区北部,公司建设的热电联产项目总投资3.5亿元,占地160亩。

2015年 5月,中煤东能(山东)清洁能源有限公司委托山东省环科院科技有限公司编制了《山东东平经济开发区集中供热项目环境影响报告书》,主要建设内容为1台22t/h高效煤粉锅炉和3台130t/h循环硫化床锅炉。

分两期建设,其中一期建设1台22t/h高效煤粉锅炉和2台130t/h循环硫化床锅炉及相关配套设施,二期建设1台130t/h循环硫化床锅炉,泰安市环境保护局于2015年6月15日以泰环审[2015]18号进行了环评批复;2015年9 月,中煤东能(山东)清洁能源有限公司委托山东省环科院科技有限公司编制了《山东东平经济开发区集中供热项目变更环境影响报告书》,主要变更内容为3×130t/h循环流化床锅炉变更为3×130t/h高效煤粉锅炉,以及脱硫脱硝除尘措施的变化。

泰安市环境保护局于2015年10月12日以泰环评函[2015]50号进行了环评批复;该企业1×22t/h煤粉锅炉已建成,但尚未验收,目前1×22t/h煤粉锅炉已停用。

2018年1月,中煤东能(山东)清洁能源有限公司委托山东省环科院科技有限公司编制了《山东东平经济开发区集中供热项目环境影响报告书》,主要变更内容为将建设规模调整为2×75t/h煤粉炉+2×130t/h煤粉炉(分两期建设,一期建设2×75t/h煤粉炉,二期建设2×130t/h煤粉炉)。

由于建设规模和排烟形式发生变化,企业重新向泰安市环保局报批了环境影响报告书。

泰安市环境保护局于2018年5月12日以泰环审【2018】8号进行了环评批复;由于锅炉产生的蒸汽经减温减压器减温减压后外供会造成能源的极大浪费,为降低供热煤耗,达到节能减排的目的,建设单位决定对2×75t/h和2×130t/h锅炉增设机组。

2017考择校:国家工程研究中心及其依托单位汇总

2017考择校:国家工程研究中心及其依托单位汇总

2017考研择校:国家工程研究中心及其依托单位汇总国家工程研究中心是国家科技创新体系的重要组成部分,是国家发展和改革委员会根据建设创新型国家和产业结构优化升级重大战略需求,以提高自主创新能力、增强产业核心竞争能力和发展后劲为目标,组织具有较强研究开发和综合实力的高校、科研机构和企业等建设的研究开发实体,旨在通过建立工程化研究、验证的设施和有利于技术创新、成果转化的机制,培育、提高自主创新能力,搭建产业与科研之间的“桥梁”,促进产业技术进步和核心竞争能力的提高。

127所国家工程研究中心名单序号名称主要依托单位1 半导体材料国家工程研究中心有研半导体材料股份有限公司2 光纤通信技术国家工程研究中心武汉邮电科学研究院3 染料国家工程研究中心沈阳化工研究院有限公司4 工业自动化国家工程研究中心浙江大学5 大规模集成电路CAD国家工程研究中心北京华大九天软件有限公司6 光电子器件国家工程研究中心中国科学院半导体研究所7 高档数控国家工程研究中心中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司8 电子出版新技术国家工程研究中心北京大学9 机器人技术国家工程研究中心中国科学院沈阳自动化研究所10 工程塑料国家工程研究中心海尔科化工程塑料国家工程研究中心股份有限公司11 计算机软件国家工程研究中心东北大学12 电气传动国家工程研究中心天津电气传动设计研究所13 火电机组振动国家工程研究中心东南大学14 连铸技术国家工程研究中心中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司15 水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心兖矿鲁南化肥厂16 粉末冶金国家工程研究中心中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司17 炼油工艺与催化剂国家工程研究中心中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院18 电站锅炉煤的清洁燃烧国家工程研究中心西安热工研究院有限公司19 精馏技术国家工程研究中心天津大学20 制造业自动化国家工程研究中心北京机械工业自动化研究所21 精密成形国家工程研究中心北京机电研究所22 高性能均质合金国家工程研究中心中国科学院金属研究所23 船舶运输控制系统国家工程研究中心上海交技发展股份有限公司24 激光加工国家工程研究中心华中科技大学25 流体机械及压缩机国家工程研究中心西安交通大学26 视像音响数字化产品国家工程研究中心南京熊猫数字化技术开发有限公司27 聚烯烃国家工程研究中心中国石油化工股份有限公司北京化工研究院28 无污染有色金属提取及节能技术国家工程研究中心北京矿冶研究总院29 精细石油化工中间体国家工程研究中心中国科学院兰州化学物理研究所30 城市污染控制国家工程研究中心上海城市污染控制工程研究中心有限公司31 木材工业国家工程研究中心中国林业科学研究院木材工业研究所32 耐火材料国家工程研究中心中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司33 玉米深加工国家工程研究中心吉林华润生化玉米深加工科技开发有限责任公司34 变流技术国家工程研究中心株洲电力机车研究所35 稀有金属材料加工国家工程研究中心西北有色金属研究院36 传感器国家工程研究中心沈阳仪表科学研究院37 稀土材料国家工程研究中心有研稀土新材料股份有限公司38 农药国家工程研究中心(天津)南开大学39 农药国家工程研究中心(沈阳)沈阳化工研究院有限公司40 药物制剂国家工程研究中心上海现代药物制剂工程研究中心有限公司41 油气勘探计算机软件国家工程研究中心中油油气勘探软件国家工程研究中心有限公司42 合成纤维国家工程研究中心中石化上海石油化工股份有限公司43 橡塑新型材料合成国家工程研究中心中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司44 工业环境保护国家工程研究中心中冶集团建筑研究总院45 船舶设计技术国家工程研究中心上海中船船舶设计技术国家工程研究中心有限公司46 光盘系统及应用技术国家工程研究中心清华大学47 工业锅炉及民用煤清洁燃烧国家工程研究中心清华大学48 新型电源国家工程研究中心中国电子科技集团公司第十八研究所49 移动通信国家工程研究中心中国电子科技集团公司第七研究所50 电力系统自动化-系统控制和经济运行国家工程研究中心国家电网公司南京自动化研究院51 通信软件与专用集成电路设计国家工程研究中心中国电子科技集团公司第五十四研究所52 软件工程国家工程研究中心北京北大软件工程发展有限公司53 纤维基复合材料国家工程研究中心中国纺织科学研究院54 输配电及节电技术国家工程研究中心中国电力科学研究院55 工业过程自动化国家工程研究中心上海工业自动化仪表研究所56 高效焊接新技术国家工程研究中心哈尔滨焊接研究所57 表面活性剂国家工程研究中心中国日用化学工业研究院58 橡塑模具计算机辅助工程国家工程研究中心郑州大学59 模具计算机辅助设计国家工程研究中心上海交通大学60 造纸与污染控制国家工程研究中心华南理工大学61 超细粉末国家工程研究中心上海华明高技术(集团)有限公司62 光盘及其应用国家工程研究中心中科院上海光学精密机械研究所63 电力电子应用技术国家工程研究中心浙江大学64 高效轧制国家工程研究中心北京科技大学65 化肥催化剂国家工程研究中心福州大学66 煤矿安全技术国家工程研究中心煤炭科学研究总院重庆研究院67 基本有机原料催化剂国家工程研究中心中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院68 固体废弃物资源化国家工程研究中心云南华威废弃物资源化有限公司69 微生物农药国家工程研究中心华中农业大学70 聚合物新型成型装备国家工程研究中心广州华新科实业有限公司71 炼焦技术国家工程研究中心中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司72 西部植物化学国家工程研究中心杨凌西部植物化学工程研究发展有限公司73 膜技术国家工程研究中心天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司74 病毒生物技术国家工程研究中心北京凯因生物技术有限公司75 稀土冶金及功能材料国家工程研究中心瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司76 发电设备国家工程研究中心哈电发电设备国家工程研究中心有限公司77 轻合金精密成型国家工程研究中心上海轻合金精密成型国家工程研究中心有限公司78 生物芯片北京国家工程研究中心北京博奥生物芯片有限责任公司79 经济领域系统仿真技术应用国家工程研究中心航天科工仿真技术有限责任公司80 小卫星及其应用国家工程研究中心航天东方红卫星有限公司81 生物芯片上海国家工程研究中心上海生物芯片有限公司82 农业生物多样性应用技术国家工程研究中心云南农业大学83 发酵技术国家工程研究中心安徽丰原发酵技术工程研究有限公司84 卫星导航应用国家工程研究中心天合导航通信技术有限公司85 中药提取分离过程现代化国家工程研究中心广州汉方现代中药研究开发有限公司86 微生物药物国家工程研究中心华北制药集团新药研究开发有限责任公司87 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心江西本草天工科技有限责任公司88 中药复方新药开发国家工程研究中心北京中研同仁堂医药研发有限公司89 中药制药工艺技术国家工程研究中心南京海陵中药制药工艺技术研究有限责任公司90 南海海洋生物技术国家工程研究中心广东中大南海海洋生物技术工程中心有限公司91 纳米技术及应用国家工程研究中心上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司92 先进钢铁材料技术国家工程研究中心中联先进钢铁材料技术有限责任公司93 人类干细胞国家工程研究中心湖南海利惠霖生命科技有限公司94 重型技术装备国家工程研究中心天津重型装备工程研究有限公司95 大豆国家工程研究中心吉林东创大豆科技发展有限公司96 煤矿瓦斯治理国家工程研究中心淮南矿业(集团)有限责任公司、中国矿业大学97 手性药物国家工程研究中心成都凯丽手性技术有限公司98 细胞产品国家工程研究中心天津昂赛细胞基因工程有限责任公司99 超声医疗国家工程研究中心重庆融海超声医学工程研究中心有限公司100 组织工程国家工程研究中心上海国睿生命科技有限公司101 燃料电池及氢源技术国家工程研究中心大连新源动力股份有限公司102 金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心有限公司103 快速制造国家工程研究中心西安瑞特快速制造工程研究有限公司104 精密超精密加工国家工程研究中心北京工研精机股份有限公司105 基因工程药物国家工程研究中心广东暨大基因药物工程研究中心有限责任公司106 蛋白质药物国家工程研究中心北京正旦国际科技有限责任公司107 制造装备数字化国家工程研究中心华工制造装备数字化国家工程中心有限公司108 水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心南京河海科技有限公司109 船舶制造国家工程研究中心大连船舶制造国家工程研究中心有限公司110 信息安全共性技术国家工程研究中心中科正阳信息安全技术有限公司111 煤层气开发利用国家工程研究中心中联煤层气国家工程中心有限责任公司112 城市水资源开发利用(南方)国家工程研究中心上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司113 船舶导航系统国家工程研究中心大连船舶导航系统国家工程研究中心有限公司114 城市水资源开发利用(北方)国家工程研究中心哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司115 新型疫苗国家工程研究中心北京微谷生物医药有限公司116 计算机病毒防治技术国家工程研究中心国家计算机病毒应急处理中心、北京瑞星科技股份有限公司等117 电子政务应用基础设施国家工程研究中心北京航空航天大学、中国电子技术标准化研究所等118 基础软件国家工程研究中心中国科学院软件研究所等119 燃气轮机与煤气化联合循环国家工程研究中心清华大学等120 清洁高效煤电成套设备国家工程研究中心上海发电设备成套设计研究院等121 轨道交通运行控制系统国家工程研究中心北京交通大学等122 生物饲料开发国家工程研究中心中国农业科学院饲料研究所等123 动物用生物制品国家工程研究中心中国农业科学院哈尔滨兽医研究所等124 抗体药物国家工程研究中心上海中信国健药业有限公司等125 水泥节能环保国家工程研究中心天津水泥工业设计研究院有限公司等126 先进储能材料国家工程研究中心湖南科力远新能源股份有限公司等127 数字电视国家工程研究中心上海高清数字科技产业有限公司等。

国家工程研究中心名单

国家工程研究中心名单

截至2009序号名称1半导体材料国家工程研究中心2光纤通信技术国家工程研究中心3染料国家工程研究中心4工业自动化国家工程研究中心5大规模集成电路CAD国家工程研究中心6光电子器件国家工程研究中心7高档数控国家工程研究中心8电子出版新技术国家工程研究中心9机器人技术国家工程研究中心10工程塑料国家工程研究中心11计算机软件国家工程研究中心12电气传动国家工程研究中心13火电机组振动国家工程研究中心14连铸技术国家工程研究中心15水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心16粉末冶金国家工程研究中心17炼油工艺与催化剂国家工程研究中心18电站锅炉煤的清洁燃烧国家工程研究中心19精馏技术国家工程研究中心20制造业自动化国家工程研究中心21精密成形国家工程研究中心22高性能均质合金国家工程研究中心23船舶运输控制系统国家工程研究中心24激光加工国家工程研究中心25流体机械及压缩机国家工程研究中心26视像音响数字化产品国家工程研究中心27聚烯烃国家工程研究中心28无污染有色金属提取及节能技术国家工程研究中心29精细石油化工中间体国家工程研究中心30城市污染控制国家工程研究中心31木材工业国家工程研究中心32耐火材料国家工程研究中心33玉米深加工国家工程研究中心34变流技术国家工程研究中心35稀有金属材料加工国家工程研究中心36传感器国家工程研究中心37稀土材料国家工程研究中心38农药国家工程研究中心(天津)39农药国家工程研究中心(沈阳)40药物制剂国家工程研究中心41油气勘探计算机软件国家工程研究中心42合成纤维国家工程研究中心43橡塑新型材料合成国家工程研究中心44工业环境保护国家工程研究中心45船舶设计技术国家工程研究中心46光盘系统及应用技术国家工程研究中心47工业锅炉及民用煤清洁燃烧国家工程研究中心48新型电源国家工程研究中心50电力系统自动化-系统控制和经济运行国家工程研究中心51通信软件与专用集成电路设计国家工程研究中心52软件工程国家工程研究中心53纤维基复合材料国家工程研究中心54输配电及节电技术国家工程研究中心55工业过程自动化国家工程研究中心56高效焊接新技术国家工程研究中心57表面活性剂国家工程研究中心58橡塑模具计算机辅助工程国家工程研究中心59模具计算机辅助设计国家工程研究中心60造纸与污染控制国家工程研究中心61超细粉末国家工程研究中心62光盘及其应用国家工程研究中心63电力电子应用技术国家工程研究中心64高效轧制国家工程研究中心65化肥催化剂国家工程研究中心66煤矿安全技术国家工程研究中心67基本有机原料催化剂国家工程研究中心68固体废弃物资源化国家工程研究中心69微生物农药国家工程研究中心70聚合物新型成型装备国家工程研究中心71炼焦技术国家工程研究中心72西部植物化学国家工程研究中心73膜技术国家工程研究中心74病毒生物技术国家工程研究中心75稀土冶金及功能材料国家工程研究中心76发电设备国家工程研究中心77轻合金精密成型国家工程研究中心78生物芯片北京国家工程研究中心79经济领域系统仿真技术应用国家工程研究中心80小卫星及其应用国家工程研究中心81生物芯片上海国家工程研究中心82农业生物多样性应用技术国家工程研究中心83发酵技术国家工程研究中心84卫星导航应用国家工程研究中心85中药提取分离过程现代化国家工程研究中心86微生物药物国家工程研究中心87中药固体制剂制造技术国家工程研究中心88中药复方新药开发国家工程研究中心89中药制药工艺技术国家工程研究中心90南海海洋生物技术国家工程研究中心91纳米技术及应用国家工程研究中心92先进钢铁材料技术国家工程研究中心93人类干细胞国家工程研究中心94重型技术装备国家工程研究中心95大豆国家工程研究中心96煤矿瓦斯治理国家工程研究中心97手性药物国家工程研究中心98细胞产品国家工程研究中心99超声医疗国家工程研究中心101燃料电池及氢源技术国家工程研究中心102金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心103快速制造国家工程研究中心104精密超精密加工国家工程研究中心105基因工程药物国家工程研究中心106蛋白质药物国家工程研究中心107制造装备数字化国家工程研究中心108水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心109船舶制造国家工程研究中心110信息安全共性技术国家工程研究中心111煤层气开发利用国家工程研究中心112城市水资源开发利用(南方)国家工程研究中心113船舶导航系统国家工程研究中心114城市水资源开发利用(北方)国家工程研究中心115新型疫苗国家工程研究中心116计算机病毒防治技术国家工程研究中心117电子政务应用基础设施国家工程研究中心118基础软件国家工程研究中心119燃气轮机与煤气化联合循环国家工程研究中心120清洁高效煤电成套设备国家工程研究中心121轨道交通运行控制系统国家工程研究中心122生物饲料开发国家工程研究中心123动物用生物制品国家工程研究中心124抗体药物国家工程研究中心125水泥节能环保国家工程研究中心126先进储能材料国家工程研究中心127数字电视国家工程研究中心2009年底主要依托单位有研半导体材料股份有限公司武汉邮电科学研究院沈阳化工研究院有限公司浙江大学北京华大九天软件有限公司中国科学院半导体研究所中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司北京大学中国科学院沈阳自动化研究所海尔科化工程塑料国家工程研究中心股份有限公司东北大学天津电气传动设计研究所东南大学中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司兖矿鲁南化肥厂中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院西安热工研究院有限公司天津大学北京机械工业自动化研究所北京机电研究所中国科学院金属研究所上海交技发展股份有限公司华中科技大学西安交通大学南京熊猫数字化技术开发有限公司中国石油化工股份有限公司北京化工研究院北京矿冶研究总院中国科学院兰州化学物理研究所上海城市污染控制工程研究中心有限公司中国林业科学研究院木材工业研究所中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司吉林华润生化玉米深加工科技开发有限责任公司株洲电力机车研究所西北有色金属研究院沈阳仪表科学研究院有研稀土新材料股份有限公司南开大学沈阳化工研究院有限公司上海现代药物制剂工程研究中心有限公司中油油气勘探软件国家工程研究中心有限公司中石化上海石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司中冶集团建筑研究总院上海中船船舶设计技术国家工程研究中心有限公司清华大学清华大学中国电子科技集团公司第十八研究所国家电网公司南京自动化研究院中国电子科技集团公司第五十四研究所北京北大软件工程发展有限公司中国纺织科学研究院中国电力科学研究院上海工业自动化仪表研究所哈尔滨焊接研究所中国日用化学工业研究院郑州大学上海交通大学华南理工大学上海华明高技术(集团)有限公司中科院上海光学精密机械研究所浙江大学北京科技大学福州大学煤炭科学研究总院重庆研究院中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院云南华威废弃物资源化有限公司华中农业大学广州华新科实业有限公司中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司杨凌西部植物化学工程研究发展有限公司天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司北京凯因生物技术有限公司瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司哈电发电设备国家工程研究中心有限公司上海轻合金精密成型国家工程研究中心有限公司北京博奥生物芯片有限责任公司航天科工仿真技术有限责任公司航天东方红卫星有限公司上海生物芯片有限公司云南农业大学安徽丰原发酵技术工程研究有限公司天合导航通信技术有限公司广州汉方现代中药研究开发有限公司华北制药集团新药研究开发有限责任公司江西本草天工科技有限责任公司北京中研同仁堂医药研发有限公司南京海陵中药制药工艺技术研究有限责任公司广东中大南海海洋生物技术工程中心有限公司上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司中联先进钢铁材料技术有限责任公司湖南海利惠霖生命科技有限公司天津重型装备工程研究有限公司吉林东创大豆科技发展有限公司淮南矿业(集团)有限责任公司、中国矿业大学成都凯丽手性技术有限公司天津昂赛细胞基因工程有限责任公司重庆融海超声医学工程研究中心有限公司大连新源动力股份有限公司华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心有限公司西安瑞特快速制造工程研究有限公司北京工研精机股份有限公司广东暨大基因药物工程研究中心有限责任公司北京正旦国际科技有限责任公司华工制造装备数字化国家工程中心有限公司南京河海科技有限公司大连船舶制造国家工程研究中心有限公司中科正阳信息安全技术有限公司中联煤层气国家工程中心有限责任公司上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司大连船舶导航系统国家工程研究中心有限公司哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司北京微谷生物医药有限公司国家计算机病毒应急处理中心、北京瑞星科技股份有限公司等北京航空航天大学、中国电子技术标准化研究所等中国科学院软件研究所等清华大学等上海发电设备成套设计研究院等北京交通大学等中国农业科学院饲料研究所等中国农业科学院哈尔滨兽医研究所等上海中信国健药业有限公司等天津水泥工业设计研究院有限公司等湖南科力远新能源股份有限公司等上海高清数字科技产业有限公司等。

关于镇海电新建2660MW超超临界燃煤机组工程项目的情

关于镇海电新建2660MW超超临界燃煤机组工程项目的情

关于镇海电厂新建2×660MW超超临界燃煤机组工程项目的情况说明浙江省住房与城乡建设厅:镇海电厂新建2×660MW超超临界燃煤机组工程是浙江省“十三五”期间规划建设的重点项目,浙江省人民政府专题会议纪要([2015]25号)同意“镇海电厂整体搬迁改造、先建后拆”,要求2台66万千瓦超超临界燃煤机组力争在“2016年10月底前开工建设、2018年投产运营”。

一、项目概况1、项目背景镇海发电厂(浙能镇海发电有限责任公司)现有装机规模为4×215MW 燃煤机组(二、三期工程),浙能镇海天然气发电有限公司现有装机规模为2×395MW 天然气联合循环发电机组,镇海联合发电有限公司容量为2×110+1×110MW(其中2×110MW 燃机已在2012年由燃油机组改造为燃气机组)燃气蒸汽联合循环机组。

三家公司的控股股东均为浙能电力股份有限公司,为方便叙述,将上述三家公司统称为镇海老厂,装机总容量1980MW。

镇海老厂位于宁波市镇海城区,紧邻镇海老城,位于宁波市中心城镇海片滨江生活居住片区的核心地带,所处的甬江沿岸区域主要为生活岸线,是宁波市“三江六岸”滨江景观走廊的重要组成部分。

因此,对镇海电厂进行整体搬迁,并在合适区域建设2×660MW 超超临界燃煤机组,对于镇海区乃至宁波市来说都是减少污染物排放,改善区域生态环境,提高居民生活品质,加快能源转型升级,保障重大能源项目的重要举措。

2015年8月28日,浙江省人民政府袁家军副省长主持召开镇海电厂搬迁工作专题研究会议,会议强调镇海电厂搬迁对于提升发展宁波国家级重大石化产业基地、加快全省石化及相关产业转型升级、推进国家清洁能源示范省建设、改善区域生态环境、提升宁波城市规划都具有十分重要的意义,各有关方面要共同努力,用足用好政策,全力以赴推进镇海电厂搬迁工作。

会议要求,2018年前关停淘汰镇海电厂现有4台21.5万千瓦燃煤机组,在镇海动力中心新建2台66万千瓦超超临界燃煤机组;2台9F燃气机组搬迁转移到镇海动力中心;2台9E燃气机组先行拆除,省内搬迁。

烟台市人民政府关于印发国家碳达峰试点(烟台)实施方案的通知

烟台市人民政府关于印发国家碳达峰试点(烟台)实施方案的通知

烟台市人民政府关于印发国家碳达峰试点(烟台)实施方案的通知文章属性•【制定机关】烟台市人民政府•【公布日期】2024.08.06•【字号】烟政字〔2024〕43号•【施行日期】2024.08.06•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】污染物排放总量控制正文烟台市人民政府关于印发国家碳达峰试点(烟台)实施方案的通知烟政字〔2024〕43号各区市人民政府(管委),市政府有关部门,有关单位:现将《国家碳达峰试点(烟台)实施方案》印发给你们,请认真贯彻执行。

烟台市人民政府2024年8月6日国家碳达峰试点(烟台)实施方案为深入贯彻党中央、国务院关于碳达峰碳中和重大战略决策,认真落实省委、省政府部署要求,有力有序做好烟台市碳达峰试点城市建设工作,根据《国家发展改革委关于印发国家碳达峰试点建设方案的通知》(发改环资〔2023〕1409号),制定本方案。

一、试点目标立足烟台绿色低碳高质量发展示范城市定位,充分发挥城市能源资源优势,大力推动能源、产业、城乡建设、交通、生活低碳转型,持续巩固提升生态系统碳汇能力,创新突破一批绿色低碳关键技术,创建评选一批绿色低碳典型应用场景,凝练形成一批示范效应突出的碳达峰实践经验,率先开启绿色低碳转型之路。

到2025年,烟台碳达峰试点城市建设取得重要成果,基本建成“核、风、光、氢、储、LNG”等多元互补的新型能源体系,非化石能源消费比重提高到15%左右,能源资源利用效率大幅提升。

新技术、新产业、新业态、新模式成为经济高质量发展的重要驱动力。

城乡建设、交通等重点领域绿色低碳发展取得显著成效。

碳达峰试点工作有序推进,形成一批绿色低碳应用场景示范。

到2030年,全市清洁能源装机容量占比达到58%左右,非化石能源消费比重达到25%左右,绿色低碳循环产业发展层次明显提升,重点行业能源利用效率达到国内先进水平,绿色生活方式成为公众自觉选择,经济社会全面绿色低碳转型取得明显成效,形成一批全国、全省可复制可推广的碳达峰“烟台样板”“烟台经验”。

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清洁高效煤电成套设备国家工程研究中心项目环境影响评价报告书简本1 工程概况改革开放以来,我国经济建设成就举世瞩目,但经济增长的资源环境代价过大,成为当前发展面临的突出问题。

为此,国家“十一五”规划提出“十一五”期间单位GDP能耗降低20%左右、主要污染物排放总量减少10%的约束性指标。

在国家节能降耗减排政策导向下,我国电力建设转向以清洁高效煤电机组为主。

发展清洁高效煤电设备有利于提高能源利用效率,减少对一次能源的消耗,是建设能源节约型、环境友好型社会的重要举措。

超超临界机组、大型循环流化床和大型空冷机组在国内虽已开始大规模建设,但引进技术的消化吸收和再创新工作未充分开展,高温高强度材料应用性研究还很薄弱,设计的核心技术也没有完全掌握,整个系统的对外依存度仍相对较高,高端技术的关键零部件还必须进口。

造成这些现象的根本原因之一是我国共性技术供给不足,产品的自主研发缺乏共性技术研究平台,工程化研究环节薄弱,行业技术开发体系中缺少必要的工程化研究平台,发电设备制造行业缺乏与国际水平接轨的试验研究基地。

建设清洁高效煤电成套设备国家工程研究中心,有利于清洁高效煤电设备的共性技术开发与工程化研究,建设电站设备技术自主创新体系,突破目前存在的技术瓶颈,为大型清洁高效电站成套设备自主创新提供基础技术支撑,促进电力装备行业整体水平的根本提高。

鉴于此目的,2007年7月,上海发电设备成套设计研究院(以下简称-成套院)在上海市发展和改革委员会的主持下,向国家发展和改革委员会申报了建立“清洁高效煤电成套设备国家工程研究中心(以下简称-工程中心)”的项目。

2008年1月26日,国家发展和改革委员会办公厅下达“关于开展清洁高效煤电成套设备国家工程中心组建的通知”(发改办高技[2008]250号),批准上海发电设备成套设计研究院联合有关单位共同筹建清洁高效煤电成套设备国家工程研究中心,项目建设地为上海市,建设期三年。

根据《国家工程研究中心管理办法》规定:国家发展和改革委员会批准申请报告后,工程中心即进入预备期,实施工程中心申请报告中确定的各项任务。

2008年3月4日,上海市发展和改革委员会以沪发改高技(2008)037号文转发国家发展和改革委员会的通知,要求上海发电设备成套设计研究院根据国家发展和改革委员会的批复及《国家工程中心管理办法》的要求,抓紧开展国家工程中心的组建工作,落实建设条件,编制项目建议书及可行性研究报告上报审批。

按照国家发展和改革委员会的要求,成套院投资组建了“上海上发院发电成套设备工程有限公司(以下简称-成套公司)”,作为国家工程研究中心项目的实施单位,专业从事清洁高效煤电成套设备的研究和开发工作。

公司成立后,将围绕电力工业高效安全生产的需要,开展清洁高效煤电成套设备的关键共性技术开发、工程化和产业化,包括:进行超超临界火电机组、大型空冷机组和大型循环流化床锅炉等清洁高效煤电设备的自主设计、制造和系统集成;建立超超临界机组关键材料、超超临界和大型循环流化床锅炉、超超临界和大型空冷汽轮机的共性技术研究、验证设施;加强国际合作与交流,培养高水平的清洁高效煤电成套设备技术与管理人才,为相关企业提供技术和服务等。

项目的实施,将缓解我国发电设备制造业关键技术和装备长期依赖进口的局面,加速推进行业技术进步。

1.1 项目名称、性质及地址⑴项目名称:清洁高效煤电成套设备国家工程研究中心项目⑵建设性质:新建项目(3) 建设地址:上海市漕河泾新兴技术开发区内的浦江镇航天科技园内,由江月路、三鲁河、友谊河和召楼路围成的基地。

1.2 建设规模和研发任务总体工程分为二期实施,本项目为整体工程的一期建设内容。

根据国家工程研究中心的需要,本项目(一期)拟在基地内新建风洞试验厂房、基础特性试验厂房、辅房、柴油发电机房、综合试验楼I和门卫等建筑物,总建筑面积约12240㎡。

同时,基地内还设置小型机动车停车场、非机动车停车场和绿化。

本项目为清洁高效煤电成套设备的开发、试验、研究。

其主要研发任务为:⑴开展超超临界汽轮机、大型空冷汽轮机及汽轮机新技术开发的研究工作。

⑵开展超临界、超超临界煤粉锅炉、锅炉减排技术、锅炉受压元件结构强度及寿命等研究工作。

⑶开展火电材料、核电材料及煤电成套设备新材料的研究工作。

⑷开展火电机组运行仿真及远程诊断试验、研究工作。

2 区域环境现状2.1 环境空气质量现状通过对评价区环境空气质量的现状监测与调查,得到以下监测数据:● SO2:测点达标率均为100%,单因子指数最大值仅为0.046,平均值为0.038,现状质量良好。

● PM10:日平均浓度最大值的单因子指数为0.52,平均值为0.41,现状质量良好。

● NO2:测点达标率均为100%,单因子指数在0.11-0.033之间,现状质量良好。

综上所述,各监测因子全部达标,SO2、NO2和PM10现状质量良好,说明项目所在区域环境空气质量状况良好。

2.2 声环境质量现状从环境监测数据来看,现有厂界外4个测点的白天环境噪声基本能达到《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的3类标准要求,只是北厂界存在超标情况,超标幅度在2.1 dB(A)左右。

超标原因主要是江月路白天车流量较大引起。

夜间噪声全部达标。

3 政策与规划相容性分析3.1 与国家和上海市产业政策相容性分析改革开放以来,我国经济建设成就举世瞩目,但经济增长的资源环境代价过大,成为当前发展面临的突出问题。

为此,国家“十一五”规划提出“十一五”期间单位GDP能耗降低20%左右、主要污染物排放总量减少10%的约束性指标。

在国家节能降耗减排政策导向下,我国电力建设转向以清洁高效煤电机组为主。

发展清洁高效煤电设备有利于提高能源利用效率,减少对一次能源的消耗,是建设能源节约型、环境友好型社会的重要举措。

超超临界机组、大型循环流化床和大型空冷机组在国内虽已开始大规模建设,但引进技术的消化吸收和再创新工作未充分开展,高温高强度材料应用性研究还很薄弱,设计的核心技术也没有完全掌握,整个系统的对外依存度仍相对较高,高端技术的关键零部件还必须进口。

造成这些现象的根本原因之一是我国共性技术供给不足,产品的自主研发缺乏共性技术研究平台,工程化研究环节薄弱,行业技术开发体系中缺少必要的工程化研究平台,发电设备制造行业缺乏与国际水平接轨的试验研究基地。

建设清洁高效煤电成套设备国家工程研究中心,有利于清洁高效煤电设备的共性技术开发与工程化研究,建设电站设备技术自主创新体系,突破目前存在的技术瓶颈,为大型清洁高效电站成套设备自主创新提供基础技术支撑,促进电力装备行业整体水平的根本提高。

本项目的实施对于煤电仍占据主要能源的我国电力行业有着十分重要的意义,清洁高效的煤电成套设备对于提高国家的发电效率、降低能源消耗、减轻环境污染有着十分重大的意义。

本项目实施后,成套公司形成的各种先进、高效的试验能力,必将对我国各电站设备制造企业的产品更新和革新提供有力支持,为我国的大型煤电发电成套设备创造世界一流技术和产品打下坚实的基础。

通过本项目的建设,形成由企业、研究机构、和高等院校联合的面向全行业的清洁高效煤电设备关键共性技术开发体系,搭建国家共性技术的工程化研究平台和技术成果产业化的桥梁。

整合行业技术资源,发挥综合优势,凝聚知识人才,围绕超超临界火电机组、超超临界和大型循环流化床锅炉和大型空冷机组核心技术开展自主创新,形成具有自主知识产权的研究成果,加强关键共性技术的供给,提升煤电设备的技术档次,为实现我国清洁高效煤电设备技术的自主开发和自主升级提供保障,提高技术水平和未来电力市场上的竞争力。

通过对社会资源的最优化配置,实现科研经费集中投入,提高国家科研投入的有效性。

以提高制造行业核心竞争力为重点,突破清洁高效煤电设备技术瓶颈制约,把清洁高效煤电成套设备国家工程研究中心建设成面向行业的、开放的技术研究、技术开发、技术服务、人才培养和成果转化平台,通过建设先进试验设施和丰富完善的数据资料库的建立,为整个发电设备行业提供服务。

通过加强与国内外制造企业、科研机构的技术合作和学术交流,凝聚和培养先进火电设备技术研发的高素质人才。

国家“十一五规划”的基本指导原则,着重提出“把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节,大力提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力”,以此加快转变经济增长方式。

中国未来的发展必然选择新型工业化道路,客观的发展环境使中国不可能持续A 模式道路,也无法仿效B 模式,现实的选择将会走向弱物质化的替代道路(C 模式),科技创新成为推动发展模式转型的必由之路。

国家宏观发展战略的转向决定了城市经济发展必须探索集约型经济增长道路。

这就对园区建设提出了更高的要求,即必须走土地集约开发的模式,向单位面积要产出。

借鉴国外战后城市经济发展的经验,经济发展模式的转型会逐步驱使科技成为推动产业发展的主导力量,以科技园区为代表的新产业空间将成为中国城市空间中最具活力和吸引力的部分。

而在C 模式发展背景下诞生的新产业空间的发育是在信息化、生态化和新的城市化与工业化条件下进行,将有着广阔的发展前景。

综上所述,本项目符合国家和地方的产业政策。

3.2 与闵行区总体规划相容性分析按闵行区的工业规划,工业发展应面向新世纪,建设新高地,走新型工业化道路,使闵行区工业的产业结构、经济规模、总体实力、生产技术、经营管理都与国际化大都市新城地位相适应。

本项目对提升闵行的经济规模、提高闵行区工业的总体实力有着积极的作用。

闵行作为上海中西部地区,正依托其在上海和长三角的独特的区位优势,全力打造21 世纪上海经济的重要引擎。

2005 年10月,“航天闵行”的功能定位得到市委原则同意,并明确表述为:立足国家战略产业与区域经济联动,依托科研与文教产业结合的优势,以航天产业与事业发展为引领,把闵行建设成自主创新推动、产业集群发展、生态环境良好的具有新型辅城功能的现代化新城区。

因此,项目与闵行区总体规划相容。

3.3 规划相容性分析结论与国家和产业政策和发展规划相容,与闵行区总体规划相容。

4. 工程污染源治理措施及达标情况分析4.1 废气污染物治理措施(1) G1焊接烟尘焊接工艺实验室将布置有晶闸管整流弧焊机、逆变式直流弧焊机、逆变式直流氩弧焊机、气体保护弧焊机、自动埋弧焊机、双脉冲MIG/MAG数字化焊机焊机、脉冲AC/DC TIG焊机等7台焊机,另外,辅助加工中心也布置有焊机,均采用移动式焊接烟尘单机净化装置来捕集焊接烟尘,经除尘净化后室内排放。

室内烟尘浓度小于2mg/m3。

焊机使用率较低,年使用时间少于50天,日使用时间不到2小时。

(2) G2切割粉尘焊接工艺实验室、金相实验室、辅助加工中心内的氧-燃气切割机、超声波切割机使用时会产生切割粉尘,采用单机除尘器进行处理,除尘效率99%以上。

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