海洋能发电

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可再生能源发电技术第4章 海洋能发电

可再生能源发电技术第4章 海洋能发电








真 空
淡 水Leabharlann 泵泵箱温海水
冷海水
基本与闭式循环相同,但用温海水闪蒸出来的低压蒸汽来加热低沸点工 质。这样做的好处在于减少了蒸发器的体积,可节省材料,便于维护。
31
海水温差发电装置 Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC)
除了发电之外,海洋温差能利用装置还可以同时获得淡水、深层海水、 进行空调并可与深海采矿系统中的扬矿系统相结合。
➢ 从各国的情况看,潮汐发电技术比较成熟。利用波浪能、盐度差 能、海水温差能等海洋能进行发电还不成熟,目前仍处于研究试验 阶段。
5
4.2 海洋能发电技术
潮汐能
潮汐现象是由地球和天体运动以及它们之间的相互作 用而引起的。在海洋中,月球的引力使地球的向月面 和背月面的水位升高。
潮汐能:因海水涨落及潮水流动所产生的能量。是以 势能形态出现的海洋能。
3
海洋能具有如下特点: (1) 海洋能在海洋总水体中的蕴藏量巨大,但单位体积、 单位面积、单位长度所拥有的能量较小,利用效率不高, 经济性差。 (2) 海洋能具有可再生性。 (3) 能量多变,具有不稳定性。 (4) 属于一种洁净能源,无污染。
4
海洋能的开发
➢ 人类开发海洋能的历史和水能利用差不多。
Swan Turbines, Univ.of Wales Design concept
Telescopical tower Direct Drive
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海洋温差发电
➢ 温差能是以热能形态出现的海洋能。海洋是地球上一个巨大的太 阳能集热和蓄热器。
➢ 被海水吸收的太阳能,约有60%被1米厚的表层海水所吸收,因此 海水表层水温较高。而在海洋深处海水温度却很低,这个垂直的 温差就是一个可利用的巨大能源。

海洋能发电装置毕业设计

海洋能发电装置毕业设计

海洋能发电装置毕业设计海洋能,顾名思义,是指海洋所蕴藏的能量。

作为一种清洁无污染的新型能源,海洋能在当今社会日益受到人们的关注。

而在众多的海洋能开发利用方式中,海洋能发电装置以其独特的优势逐渐崭露头角。

本文将就海洋能发电装置的毕业设计进行探讨,以期为相关领域的研究和实践提供参考。

一、设计背景与意义随着人类对能源需求的不断增加,传统化石能源的枯竭和环境污染问题日益严重。

在此背景下,开发利用清洁、可再生的新能源已成为当务之急。

海洋能发电装置作为一种新型的海洋能源利用方式,具有广阔的应用前景和重要的现实意义。

二、设计原理与技术路线海洋能发电装置的基本原理是利用海洋能转换为电能。

常见的海洋能发电装置包括潮汐能发电装置、波浪能发电装置、海水温差能发电装置等。

在进行毕业设计时,我们需要根据具体的设计要求和技术条件,选择合适的海洋能发电装置类型,并制定相应的技术路线。

三、设计方案1.潮汐能发电装置:采用传统的潮汐能发电技术,通过水轮机和发电机将潮汐能转换为电能。

考虑到实际应用和经济效益,可选择适合当地潮汐条件的型号和规格。

2.波浪能发电装置:采用新型的波浪能发电技术,如波浪驱动涡轮机、振动发电机等。

根据当地波浪条件和环境因素,选择适合的型号和规格。

3.海水温差能发电装置:利用海洋中的海水与淡水之间的温差,通过热交换器将热量转换为电能。

设计时需考虑海水盐度、温度等因素对发电效率的影响。

四、系统组成与设备选型根据设计方案,海洋能发电装置主要由以下几个部分组成:1.海洋能收集装置:用于收集和转换海洋能,如潮汐表、波浪传感器等;2.能量转换装置:将海洋能转换为机械能或热能;3.电力输出装置:将能量转换装置输出的机械能或热能转换为电能;4.控制与保护系统:对整个系统进行监控和维护,确保设备的正常运行。

在设备选型方面,需要根据系统的实际需求和技术参数进行选择。

例如,对于潮汐能发电装置,需要选择适合当地潮汐条件的涡轮机和发电机;对于波浪能发电装置,需要选择适合当地波浪条件的涡轮机和控制系统等。

可再生能源发电技术7海洋能多种发电技术

可再生能源发电技术7海洋能多种发电技术

波Байду номын сангаас能装置的安装模式
海洋能发电
根据系留状态,波浪能转换装置可分为固定式和漂浮式。
各种波浪能转换装置,往往都需要一个主梁或主轴,即一 种居中的、稳定的结构,系锚或固定在海床或海滩。
根据主梁与波浪运动方向的关系,波浪能转换装置可分为: (1)终结型模式…… (2)减缓型模式…… (3)点吸收模式……
(7)中国大万山岛3kW 和20kW 岸基OWC
海洋能发电
1989 年,中科院广州能源研究所,在珠海市大万山岛,建 成中国第一座波浪能试验电站。 这座3 千瓦的岸式振荡水柱型波浪能电站,采用人造水道和 Wells涡轮机。 在该电站原有基础上,1996 年完成20 千瓦电站的建造。
海洋能发电
(8)中国广东汕尾100kW 岸基OWC 2001 年建成的100 kW 岸式波力电站,位于广东省汕尾市
要点
海洋能资源 波浪能 海流能 海水温差能 海水盐差能 潮汐能
海洋能发电
海洋能发电
海洋的巨大威力
巨大的海浪可把13吨重的整块巨石抛到20米高处,能把 1.7万吨的大船推上海岸。
1968年,一艘巨型油轮,在好望角海域被狂涛巨浪折为 两段(想想这是怎么原因?)
如果海洋中蕴藏的丰富能源能够为人类所用,那人类也 许再也不必为能源问题担忧了。
世界海洋能资源
海洋能发电
海洋是超大的太阳能接收体和存储器,是个“蓝色油田”。 据联合国教科文组织估计,海洋能可再生总量为766 亿千瓦。 其中 温差能为400 亿千瓦,盐差能为300 亿千瓦,
潮汐能为 30 亿千瓦,波浪能为 30 亿千瓦, 海流能为 6 亿千瓦。
不是全能利用。估计技术上允许利用的约64 亿千瓦, 其中,盐差能30 亿千瓦,温差能20 亿千瓦,

第六章 海洋能发电

第六章 海洋能发电

海洋能(ocean energy)是指依附在海水中的可再生能源,包括:潮汐能、波浪能、海洋温 差能、海洋盐差能和海流能等,更广义的海洋能源还包括海洋上空的风能、海洋表面的太阳 能以及海洋生物质能等。
以潮汐、波浪、温度差、盐度梯度、海流等形式存在。除了潮汐能和潮流能来源于太阳和
月亮对地球的引力作用以外,其他几种都来源于太阳辐射。 海洋能开发利用的方式主要是发电,其中潮汐发电和小型波浪发电技术已经实用化。海洋 能的主要特点有:
6.1 潮 汐 发 电
的1.6 倍。估计技术上允许利用的约1 亿千瓦。
North China Electric Power University
联合国教科文组织数据,全世界潮汐能的理论蕴藏量约为30 亿千瓦,是目前全球发电能力
潮汐能大小直接与潮差有关,潮差越大,能量也就越大。实践证明,平均潮差≥3m 才有经 济效益,否则难于实用化。 潮汐发电就是利用涨潮与退潮高低变化来发电,与水力发电原理类似。当涨潮时海水自外 流入,推动水轮机产生动力发电,退潮时海水退回大海,再一次推动水轮机发电。
研究,即根据表层和深层海水之间的温差所产生的焓降为原理来提高海水的位能。1989年, 该研究所在实验室实现了将雾滴提升到21m的高度记录,同时还对开式循环过程进行了实验室 研究,建造了两座容量分别为10W和60W的试验台。该方法可以提高温差能量密度,但目前该
研究还只停留在实验室阶段。
6.4 海 洋 温 差 能 发 电
海洋能是可再生能源、清洁能源; 海洋能能量多变,不稳定性; 海洋能能量巨大,颁布分散不均。
6.1 潮 汐 发 电
North China Electric Power University
因为太阳、月亮与地球之间的万有引力与地球自转的运动使得海洋水位形成高低变化,这 种高低变化,称之为潮汐。太阳和月球引起的海水上涨,分别称为太阳潮和太阴潮。

海洋能发电设备的耐腐蚀性能研究

海洋能发电设备的耐腐蚀性能研究

海洋能发电设备的耐腐蚀性能研究1. 课题背景海洋能发电作为一种清洁、可再生的能源形式,受到了广泛关注。

然而,由于海洋环境的特殊性,海洋能发电设备在使用过程中常常受到腐蚀的影响。

对海洋能发电设备的耐腐蚀性能进行研究具有重要意义。

2. 现状分析目前,海洋能发电设备主要包括海洋风力发电设备、潮汐能发电设备和海洋温差能发电设备等。

这些设备大多采用金属材料或合金材料制造,而海洋环境中的盐雾、潮水、海水等因素容易引起设备的腐蚀。

现有的海洋能发电设备在耐腐蚀性能方面存在各种问题,主要包括:耐腐蚀性能差、维护成本高、寿命短等。

3. 存在问题(1)耐腐蚀性能差目前海洋能发电设备的材料多为金属或合金,这些材料在海洋环境中容易受到腐蚀影响。

长期受腐蚀的设备会导致设备的性能下降,甚至损坏。

(2)维护成本高由于海洋环境的腐蚀性,海洋能发电设备需要定期进行维护和保养。

传统的维护方法成本较高且效率低下,需要耗费大量人力和财力。

(3)寿命短受到腐蚀的影响,海洋能发电设备的寿命较短,不能满足长期稳定运行的需求。

4. 对策建议为解决海洋能发电设备的耐腐蚀性能问题,应采取以下对策建议:(1)选择适合海洋环境的特殊材料针对海洋环境中的盐雾、潮水、海水等因素,应选择具有优良耐腐蚀性能的特殊材料,如不锈钢、铝合金、镍基合金等。

这些材料具有较好的抗腐蚀性能,能够有效延长设备的使用寿命。

(2)加强对海洋能发电设备的防护措施在设计和制造海洋能发电设备时,应加强对设备的防护措施。

例如,采用防腐涂层、防护罩等措施,有效减少设备受到腐蚀的机会。

定期对设备进行检查和维护,及时发现并修复潜在的腐蚀问题。

(3)优化设备维护计划为降低维护成本和提高设备寿命,应优化海洋能发电设备的维护计划。

通过科学合理的定期检查和维护,延长设备的使用寿命,提高设备的可靠性和稳定性。

5. 结论海洋能发电设备的耐腐蚀性能问题是目前面临的重要挑战之一。

通过选择适合的材料、加强防护措施和优化维护计划等对策建议,可以有效解决设备的耐腐蚀性能问题,提高设备的可靠性和稳定性,推动海洋能发电行业的健康发展。

海洋能发电项目前期审批流程

海洋能发电项目前期审批流程

海洋能发电项目前期审批流程1. 项目规划与可行性研究在开始海洋能发电项目之前,首先需要进行项目规划和可行性研究。

可行性研究包括对项目的技术、经济和环境可行性进行评估,以确定项目的可行性和预期收益。

2. 项目申请完成项目规划和可行性研究后,需要准备项目申请文件,包括项目目标、技术方案、投资估算、环境影响评估等相关内容。

项目申请文件应详细描述项目的背景、目的和预期效益,以便审批机构全面评估项目。

3. 审批程序海洋能发电项目的审批程序通常包括以下几个阶段:3.1 环境影响评价根据相关环保法规,项目需进行环境影响评价。

这一阶段主要研究项目对海洋生态环境的影响,包括采取的措施以及可能带来的风险。

评价报告需要提交给相应的环保管理部门进行审批。

3.2 项目可行性评估除了环境影响评价,审批机构还会对项目的可行性进行评估。

该评估将考虑技术可行性、经济可行性和社会可行性等各方面因素。

3.3 审批和许可通过环境影响评价和项目可行性评估后,审批机构将进行综合评估并作出审批决定。

如果项目符合法律法规和技术要求,以及对环境的影响可控,审批机构将颁发相应的许可证。

3.4 其他相关审批根据不同地区和具体情况,可能还涉及其他审批程序,如土地使用审批、海洋权益审批等。

4. 项目管理获得审批许可后,海洋能发电项目可以正式进入实施阶段。

在项目实施过程中,应遵循相关法律法规和审批许可的要求,做好项目管理和各项工作,确保项目的顺利进行。

注意:以上所述为一般情况下的海洋能发电项目前期审批流程,具体要求可能因地区和法规等因素而有所不同。

在实际操作中,请与相关审批机构进行详细沟通和咨询,确保按照正确的程序进行。

参考文献:。

海洋能利用技术的现状与前景

海洋能利用技术的现状与前景在当今世界,随着能源需求的不断增长以及对环境保护的日益重视,寻找和开发新的可再生能源已成为当务之急。

海洋,这个占据了地球表面约 70%的广阔领域,蕴含着巨大的能源潜力。

海洋能作为一种清洁、可再生的能源,其利用技术正在不断发展和进步,逐渐成为能源领域的一个重要研究方向。

海洋能主要包括潮汐能、波浪能、海流能、温差能和盐差能等多种形式。

每种能源形式都具有独特的特点和开发利用价值。

潮汐能是海洋能中最早被开发利用的一种形式。

它是由于天体引力的作用,使得海水产生周期性的涨落运动而形成的能量。

目前,潮汐能发电技术已经相对成熟。

在一些地区,如法国的朗斯河口、加拿大的芬迪湾等地,已经建成了较大规模的潮汐能发电站,并成功实现了商业化运行。

潮汐能发电的优点是能量输出较为稳定,可预测性强。

然而,其缺点也较为明显,潮汐能发电站的建设需要特定的地理条件,如狭窄的海湾或河口,并且会对海洋生态环境产生一定的影响。

波浪能是另一种具有巨大潜力的海洋能形式。

波浪是由风与海面相互作用产生的,蕴含着丰富的能量。

目前,波浪能的开发利用仍处于研究和试验阶段,但已经取得了一些重要的成果。

波浪能发电装置的种类繁多,如振荡水柱式、点头鸭式、筏式等。

这些装置的工作原理各不相同,但都是通过将波浪的机械能转化为电能。

波浪能的优点是能量密度较高,但缺点是能量的不稳定性和随机性较大,对发电装置的可靠性和适应性提出了很高的要求。

海流能是由海水流动产生的动能。

类似于陆地上的风能,海流能也具有较为稳定的能量输出。

海流能发电装置通常安装在海流流速较大的海域,如一些海峡或近海区域。

目前,海流能发电技术还面临着一些技术难题,如装置的安装和维护成本较高,以及对海洋生态环境的潜在影响等。

温差能是利用海洋表层温水与深层冷水之间的温度差来获取能量。

这种能源形式的优点是能量储量巨大,但目前温差能发电技术的效率较低,成本较高,仍处于实验阶段。

盐差能则是利用海水与淡水之间的盐度差来产生能量。

什么是海洋能介绍海洋能的开发和应用

什么是海洋能介绍海洋能的开发和应用知识点:什么是海洋能以及海洋能的开发和应用一、什么是海洋能海洋能是指海洋中蕴藏的一种可再生能源,它是由地球、太阳和月球的引力作用于海洋而产生的能量。

海洋能包括潮汐能、波浪能、海流能、温差能和盐差能等几种类型。

这些能源具有取之不尽、用之不竭的特点,是未来可持续能源发展的重要组成部分。

二、海洋能的类型1.潮汐能:由于月球和太阳的引力作用,海洋水面产生周期性的升降,即潮汐现象。

潮汐能就是利用这种涨落来驱动涡轮机发电。

2.波浪能:波浪能是指海洋中波浪的能量,通过波浪的起伏驱动涡轮机转动,进而产生电能。

3.海流能:海流能是指海洋中的水流运动能量,主要指海底管道中的潮流,通过水流冲击涡轮机来发电。

4.温差能:海洋表层和深层之间的温差可以转化为能量,这种能量可以用来驱动热机做功,例如,利用冷热海水之间的温差来产生电力。

5.盐差能:由于海洋表层和深层之间的盐度差,可以通过电解质溶液产生电能,这种能量转换方式被称为电化学能量转换。

三、海洋能的开发和应用1.潮汐能的开发和应用:潮汐能的利用主要是通过建造潮汐电站。

例如,法国的拉韦洛潮汐电站、加拿大的安纳波利斯潮汐电站等。

2.波浪能的开发和应用:波浪能的利用主要是波浪发电,如苏格兰的波浪发电站。

3.海流能的开发和应用:海流能的利用主要是通过海流发电,如美国的红山潮汐能有线发电站。

4.温差能的开发和应用:温差能的利用还在实验阶段,未来可能应用于空调、海水淡化等领域。

5.盐差能的开发和应用:盐差能的利用主要在实验室阶段,未来可能应用于制造氢气、电池等领域。

四、海洋能的挑战和前景1.技术挑战:海洋能的利用面临着技术上的挑战,如设备的耐久性、效率、成本等问题。

2.环境挑战:海洋能的开发需要考虑对海洋生态环境的影响。

3.前景:尽管面临挑战,海洋能作为可再生能源的重要组成部分,具有巨大的开发潜力和应用前景。

随着技术的不断进步,预计未来海洋能将在全球能源消费中占据重要地位。

海洋能利用技术的研究与应用

海洋能利用技术的研究与应用海洋是地球上最丰富的资源之一,海洋能源是一种广阔的能源来源,可以为人类带来巨大的利益。

在过去的几十年中,海洋能源已经成为一个备受关注的话题。

随着技术的不断发展,许多海洋能利用技术已经得到了广泛的研究与应用。

一、海洋潮汐能利用技术海洋潮汐能是一种可再生的能源,可以通过利用潮汐来生成电力。

随着技术的不断发展,现在已经有许多海洋潮汐能利用技术得到了广泛的应用。

具体来说,海洋潮汐能利用技术包括潮汐能发电、潮汐双能发电、直接涡轮式发电和压力差发电等。

潮汐能发电是利用潮汐引起的涨潮和落潮过程中水位差来驱动涡轮发电机,发电机将机械能转化为电能,从而实现发电。

潮汐双能发电则是在建造潮汐电站的过程中,利用潮汐能发电的同时,还可以将它与其他能源捆绑一起进行利用。

直接涡轮式发电则是直接将流动的海水通过涡轮来实现发电,而压力差发电则是利用海水的压力差来实现发电。

二、海洋波浪能利用技术除了潮汐能外,海洋波浪能也是另一种广泛应用的海洋能源来源。

海洋波浪能利用技术包括浮浪式发电机、波浪能抽气发电机和波浪能压电发电机等。

浮浪式发电机是一种利用波浪的浮力来产生电能的技术,它通过将一些特殊的装置浮在海面上,利用装置的上下运动来驱动涡轮,从而产生电能。

波浪能抽气发电机则是通过利用波浪运动的抽吸作用来驱动发电机,从而实现发电。

波浪能压电发电机则是将一些特殊的材料放置在波浪震动的地方,利用材料的压电效应来产生电能。

三、海洋热能利用技术海洋热能是指海洋中蕴藏的热能资源,它具有丰富的资源量,可以为人类提供大量的能源。

海洋热能利用技术包括海洋热能的发电和海洋热能的直接利用两种方式。

海洋热能发电是一种利用温差发电的技术,它通过将一些特殊的液体放置在温度不同的两个区域之间,利用液体的膨胀和收缩来驱动涡轮,从而实现发电。

海洋热能的直接利用则是利用海洋中的热能来进行空调或者供暖等。

四、海洋风能利用技术海洋风能是指利用海洋中的风来产生能源的一种技术。

海洋能发电站项目备案流程

海洋能发电站项目备案流程本文档旨在简要介绍海洋能发电站项目备案的流程。

海洋能发电站是一种利用海洋能源(如潮汐、波浪、温差等)发电的系统。

在开始项目之前,需要进行备案手续以确保项目的合法性和可行性。

1. 筹备阶段1.1 研究和评估进行市场研究和技术评估,确定项目可行性。

了解相关法规和政策,确保项目符合法律要求。

1.2 筹措资金确定项目所需的资金,并筹措相应资源。

可以与投资者、金融机构或政府进行合作,寻求资金支持。

1.3 组建团队组建专业团队,包括技术专家、项目经理、法律顾问等,以确保项目的顺利进行和合规性。

2. 申请备案2.1 编制项目提案编制项目提案,详细描述项目的概况、技术方案、预期效益等信息。

提案应包括适用的法律依据和证明材料。

2.2 提交备案申请将项目提案及相关材料提交给相关机构或部门。

根据当地法规和政策的不同,备案申请可能需要提交给能源管理机构、环保部门等。

2.3 审核和评估备案机构对项目提案进行评估和审核,包括技术可行性、环境影响等方面。

可能会要求补充材料或进行现场勘察。

2.4 批准备案备案机构审批通过后,将颁发备案证书。

备案证书是项目合法性和可行性的重要凭证。

3. 履行备案义务3.1 筹建和运营按照备案证书的要求,开始筹建和运营海洋能发电站。

确保项目按照备案内容进行建设和运维。

3.2 定期报告根据相关法规和政策的要求,定期向备案机构提交项目运营情况的报告。

报告应包括项目进展、产生的电量、环境保护等内容。

3.3 审核和监管备案机构负责对项目进行定期或不定期的审核和监管,以确保项目的合规性和稳定运行。

上述内容为海洋能发电站项目备案的大致流程,具体操作可能因地区和法规的差异而有所变化。

在实施备案流程时,应仔细了解当地的法律法规,并与专业人士咨询确保操作的准确性和合法性。

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海洋能发电
海洋能发电通常指利用海洋中所蕴藏的可再生的自然能源,主要为潮汐能、波浪能、海流能(潮流能)、海水温差能和海水盐差能等的发电技术。

而当前应用在发电技术中的海洋能主要有海洋温差发电、海洋波浪发电及潮汐发电。

一、海洋能简介
海洋能源按能量的储存形式可分为机械能、热能和化学能。

其中,潮汐能、海流能和波浪能为机械能,海水温差能为热能,海水盐差能为化学能。

研究海洋能源的成因发现,潮汐能和潮流能来源于太阳和月亮对地球的引力变化,其他基本上源于太阳辐射。

1、潮汐能是指海水涨潮和落潮时时形成的水的势能和动能;
2、波浪能是指海洋表面波浪所具有的动能和势能;
3、海流能(潮流能)是指海水流动的动能,主要指海底水道和海峡中较为稳定的流动,以及由于潮汐导致的有规律的海水流动;
4、海水温差能是指表层海水和深层海水之间水温之差的热能;
5、海水盐差能是指海水和淡水之间或两种含盐浓度不同的海水之间的电位差能。

所以,当前应用在发电技术中的海洋能主要有海洋温差发电、海洋波浪发电及潮汐发电。

二、海洋能发电的特点及发展应用前景
1、能量蕴藏量大,并且可以再生,无污染据统计,全球可用于发电的海洋能蕴藏量约为1500亿KW,可能开发利用约100亿左右,数量十分可观。

2、能量密度低海水温差能是低热头的,较大的温差也不过20-50°;潮汐能是低水头的,较大潮差为7-10m;潮流能和海流能是低速度头的,最大流速约2m/s;而波浪的密度通常也比常规燃煤电厂热交换器单位时间、单位面积的能量低一个数量级。

3、稳定性比其他自然能源好海水温差能和海流能比较稳定,潮汐能与潮流能的变化也有规律可循。

4、技术难度大由于人类对于海洋世界的了解远不如对陆地的掌握,开发利用海洋能发电的技术难度大,仍然有许多问题正在探索和研究中。

三、海洋能发电的发展趋势
基于海洋能发电的特点,当前海洋能发电开发的技术发展总的趋势为:首先,要提高电站的发电能力,即呈现出电站的大规模发展趋势;其次,由于常规能源的有限性,使海洋能的开发利用成为许多沿海国家开发新能源的目标,形成了海洋能发电技术及产品的潜在市场,即呈现出海洋发电技术及产品的商品化;第三,目前海洋能发电的成本还较高,为提高竞争力,必须改进发电技术,降低发电成本,并且要走综合利用海洋能之路。

总的来说,海洋能发电具有巨大潜力,并且随着现代高新技术的不断发展,人类开发利用海洋能的前景也越来越广阔。

在世界各国宏观政策的支持和外部环境的推动及资金的扶持下,经过多年的科研与试验、开发与利用,海洋能源发电已具备了一定的技术水平和生产基础,但就目前来说仍存在着投资大、规模小,获益能力低等问题,还不具备市场竞争能力。

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