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电网的解释缘于不久前绿发会的一次致函,函中绿发会称多地国网电力公司严重的“弃风弃光”行为,使得当地风电、光伏产业发展受制约,燃煤发电排放增加,出现大气环境污染加剧等问题,并恳请 电网公司重视并给予解决。
绿发会的致函有其背景。在电力需求下降的形势下,中国的风电企业频频遭遇“弃风”。“以前的弃风都说是技术原因,2015年却主要是地方政府的政策导致。”中国可再生能源学会风能专业委员会对媒体表示,“我们写过很多材料,但问题没有改观。”2016年4月,媒体进一步报道披露,风能专委会正准备启动中国可再生能源行业 例集体法律维权行动,针对地方政府动用诉讼等多种法律手段。
为什么要“弃风”?这似乎是一个让人困惑的问题。作为清洁、可再生能源,风电的优势显而易见,而作为人口大国,随着经济的迅猛发展,为解决能源工业面临的经济增长和环境保护压力,客观上要求中国改变能源消费方式、改善能源供应结构,建立可持续发展的能源系统。在使用可再生能源的问题上,中国早在2005年便制定了《可再生能源法》,以法律形式确立了新能源的地位,应该说风电等新能源行业的发展前景十分乐观。何以现在反而要弃风呢?
电网在致绿发会的函中对弃风现象作出了一种解释:部分风电项目系在2015年年底前抢装完成,尤其是弃风严重的甘肃、宁夏、新疆等地区,抢装引起的新能源消纳矛盾遂逐渐显现。
一些风电项目的盲目上马使供需矛盾愈加突出,的确是当下弃风的原因之一。和光伏一样,近年来中国的风电产业创造了诸多“纪录”,但这种纪录却留下了正反两方面的教训,一方面,风电发展速度和体量已在全球无出其右,另一方面,产业狂飙后的积弊也随之而生:产能全球 ,“弃风”量也居全球 。
新能源行业发展的无序,还有“不够稳定”等技术因素,都可能是弃风的缘由。但新能源之外,另有数据显示,仅2015年上半年,火电项目新投产2343万千瓦,同比增长55%。据专业人士测算,全国火电机组过剩投资额在5200亿-8000亿元之间。与新能源相比,火电的产能过剩应该更为显著,火电的逆势扩容提示人们,弃风应该还有另外的原因。
中国经济多年快速发展,企业面临人力资源结构性短缺和成本上升双重压力。
2、特别是90后,00后独生子女的就业,人力资源成本短期内上升的比较大。
3、深圳快速门电机行业的低进入门槛,使得一些企业偷工减料与压低人工成本,来维护市场的短期“竞争力”。
三、研发投入与产品创新不足
1、电动深圳快速门生产企业大多是传统企业,更大程度上延续低成本优势,缺乏自主的原创研发能力。
2、单纯的价格战导致一些企业几乎是无底线竞争。
3、当前卷门电机的营商环境,缺乏保护知识产权的观念与机制。
4、这就造成整个行业都在相互抄袭与模仿中不断徘徊,造成严重的产品同质化,企业没创新能力,研发能力,行业在技术上举步难行,缺乏核心竞争优势,形不成品牌,企业产品走上市场的 武器就是价格。
5、同时深圳快速门电机智能化产品远远落后于其他行业。
3、借助互联网+的供应链解决方案还处于初始尝试阶段,远落后于建材家居尤其是定制家居行业。
4、深圳快速门电机行业缺乏家居建材领域同行业的资源整合能力
作为我国早引进进口柴油发电机的先驱——上海铃鹿发电机有限公司,有着十多年 的制造、销售、维修柴油机组的经验,并且在本着“以质量保信誉,细节决定成败”的服务宗旨下,以客户买的放心,用的舒心的经营理念。在全国各地深受好评,强大的营销及服务网络遍及全国,欢迎广大有需要的朋友来的咨询或前来了解。可用到柴油发电机的几种场合在超市、学校、单位等这些地方,会为了保证在突然停电的情况下能够供电正常,都会安置柴油发电机组作为自备电源和备用电源,保障供电系统的稳定性和可靠性。柴油发电机组的用途有以下几种:1.自备电源:无网电供应或供应极不正常,在需要电功率不太大的场景2.备用电源:也称应急电源,对供电保障的要求比较高的场景3.调峰电源:弥补网电供应之不足,拉闸限电场景4.移动电源:移动电源一般被设计为电源车辆的形式,应用于流动工作的场景,也有一些移动电源具有应急电源的性质.
在质谱分析中,离子化是将中性分子带上电荷的关键的 步。现在商用的离子化方法大多依靠直流(DC)高压在离子源中将样品分子转化为气相离子。但是,在电离化过程中,离子的数量(Q)并不受电压(V)控制。因此,当前所有的离子化方法都没有实现对离子数量进行控制。而且,如果使用传统高压电源,绝大部分(99%)的电荷/电流以及离子是浪费掉的。因而,目前质谱分析在提高灵敏度、样品利用率以及占空比等发展方向上具有重大瓶颈。并且,传统使用的高压电源具有耗费高、难以携带、不等缺点。
固定电荷量的高压输出恰好是摩擦纳米发电机(TENG)的一个本质特性。在佐治亚理工学院、中国科学院北京纳米能源与系统研究所王中林和Facundo Fernández共同指导下,李安寅和訾云龙组成了跨院系合作团队,用TENG驱动离子源,实现了离子源在电荷数量、正负极性、信号长短等诸多方面的控制。该工作为质谱分析提供了一个全新的可控参数,也是纳米发电机在大型分析仪器首次应用。相关工作开辟了崭新的研究和应用领域,并于近日发表于 一期的《自然-纳米技术》(Nature Nanotechnology)。
首先,该团队利用TENG成功实现了电喷雾离子化和等离子体放电离子化。由TENG提供的固定电荷量对离子化过程实现了前所未有的控制。该团队实现了纳库精度(nanoColoumb)的可控离子产生,并提出了相关的物理模型。通过TENG的驱动,离子脉冲的持续时间、频率、带电性都可以得到有效控制,并实现了小化的样品消耗。TENG的微量电荷避免了质谱分析中DC高电压下常见的电晕放电现象,从而首次实现了超高电压(5-9千伏)纳电喷雾(nanoESI)。该方法提高在低浓度下的电喷雾离子源的灵敏度,并 化样品的利用率。TENG驱动的离子化所实现的质谱分析被成功用于检测各种有机小分子和生物大分子,并达到了可以检测到几百个分子的灵敏度。TENG驱动的交流离子喷雾还被用于在绝缘表面进行沉积离子材料。
该研究对于质谱分析和TENG两个领域的发展都具有开创性意义。
首先,该研究首次实现了离子化过程中电荷数量的控制,为质谱分析带来了一个全新的可控参数,提高了分析精度,提供了分析非常少量样品的能力,为化学、生物检测的质谱方法的瓶颈难题提供了新的可能。并且,使用TENG可以使研究人员将喷雾时间与质谱分析时间同步起来,实现样品的 化利用。
同时,TENG取代了质谱设备上原有的离子喷雾电源,为小型质谱设备实现便携化并在极端条件下(例如军事或航天上)应用提供了可能。
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为了对交流电动机进行良好的控制,可以通过改变电机电源的工作频率来实现,主要原理是应用了微电子技术及变频技术。目前很多工厂在产品生产过程中,都采用大动力的供电设备,从而使得能源浪费严重,选用适合生产的变频器来代替阀门控制,控制工厂电机的输出功率,能够使得耗损的电能随着电机输出功率的降低而大大减少。对工厂进行变频器的安装,不仅能够自动对电机调节,还能够有效的降低工厂机电设备的能源消耗,提高工厂机电设备节能技术水平。
2.1.4选择低阻电缆,并选用合适的导线截面
电力传输的质量与传输中的电能消耗都是由电缆电阻来决定的,其是各个电气设备之间用来进行电力传输的工具。电缆电阻越大便会使得机电设备中电力的传输速度越慢,便会消耗更多的电能。所以选用电阻较小的电缆可以减少热能发散和输电线路的损伤。对导线截面也要进行合适的选用,这样不仅可以节约资本,节省电能损耗及投资,还会增加工厂的收益。
2.2工厂供配电系统的节能改造
节能改造技术在供配电系统中有着很好的应用,供配电系统的节能设计优化可以促进工厂机电设备的正常运作,同时还可以保障生产设备中工作性能稳定,这都为产品生产的质量和效率提供了良好的保障。2.2.1供电电压的合理性合理用电还体现在对供电电压的合理选用。这是对设备的电容量、供电距离、质量情况及当地电网等各个方面的因素进行综合考虑。当然对用户的用电性质也是不容忽略的,当大多数的用户其所有设备电压值都在6kV时,并且存在设备容量较大,如果技术经济合适,就可以选用6kV的供电电压。这样可以降低电能的消耗,达到节能的目的。
2.2.2对节能型变压器的使用
在输变电行业,变压器是电能耗费主要的方式。根据相关的调查和数据表明,当前我国变压器在电能消耗量方面约占整体电力系统发电总量的十分之一。这样便加速了对节能变压器的研发和推广,来减少供配电系统的损耗,从而提高工厂机电设备的节能改造技术。
2.2.3进行无功补偿装置的扩大,推动工厂功率因数的
对工厂机电设备的用电估量,工厂电器的功率因数是重要的指标,功率因数的不断增大,能够提高电气设备电力使用的效率。在工厂中进行大量无功补偿装置的安装,能够使得无功补偿得到提高。无功补偿装置可以使得用电设备容量及变、配电设备得到更为充分的利用,并促进设备使用率和用电效率的提高。电力效率的提高可以反映出工厂机电设备用电能耗的减少,安装客户端无功补偿装置,还能够为用户提供更优质的服务,并推进了用户享受高质量用电。
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