登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
随着环境污染与化石能源储备逐渐耗竭,电力行业的碳排放成为一个须迫切解决的核心问题,同时可再生能源出力具有不确定性和波动性,给电力系统调度运行带来了更大的挑战。因此,构建“横向多能互补,纵向源网荷储协调”的综合能源系统(integrated energy system,IES)是适应未来能源需求和环境保护的必然选择,其多能耦合的特性赋予了综合能源系统巨大的减排潜力,能够实现电力领域的低碳化和灵活性。
《中国电力》2024年第8期刊发了杨海柱等撰写的《考虑富氧燃烧碳捕集技术和源荷双侧响应的综合能源系统优化调度》一文。文章从富氧燃烧碳捕集技术和源荷双侧响应2方面考虑,提出一种优化调度策略。并通过算例多场景对比分析,验证了文中所提模型的有效性和可行性。
考虑富氧燃烧碳捕集技术和源荷双侧响应的综合能源系统优化调度
(来源:《中国电力》作者:杨海柱, 白亚楠, 张鹏, 李忠文)
摘要
为降低燃气轮机的碳排放水平和提高灵活性,提出了计及富氧燃烧碳捕集技术和源荷双侧响应的综合能源系统低碳经济优化策略。首先,研究了富氧燃烧技术的运行原理及其能流特性,并构建空分制氧设备和碳捕集设备的耦合模型;其次,引入可调的热电比作为供给侧响应策略,需求侧对于电力、热能以及气负荷的特性进行综合权衡,借助能源价格的引导,并考虑其相互之间的可替代属性形成需求侧响应机制;最后,通过计及气负荷碳排放的阶梯式碳交易约束碳排放,以系统运行成本为目标优化各时段机组出力。设置多场景进行仿真分析,结果表明富氧燃烧碳捕集技术能够有效减少系统的碳排放量,源荷双侧响应能够灵活调节供给侧与需求侧的供能关系,并有效减少系统运行成本。
01富氧燃烧碳捕集机组综合能源系统
富氧燃烧碳捕集机组综合能源系统的架构如图1所示。本文所提的富氧燃烧碳捕集机组主要是对CHP机组进行改造,该系统的电负荷由光伏、风机、富氧燃烧碳捕集机组、电网和蓄电池共同承担;而热负荷则通过富氧燃烧碳捕集机组余热回收、电转气的余热回收以及储热罐来满足;甲烷供应依赖于外部气网和电转气设备。同时,为满足富氧燃烧所需的氧气,系统采用空分制氧设备、电转气和储氧罐共同提供氧气资源。
图1 综合能源系统架构
Fig.1 Integrated energy system structure
供给侧根据用户的用能需求,综合考虑不同能源的可用性和用户的能源需求特点,灵活调整能源供应,实现电、热、气的灵活响应。需求侧通过能源价格的引导来实现负荷削减、用能时段转移和能源替代,以提高运行经济性。二者共同参与构成双侧响应机制,以更好地平衡能源供需,优化能源分配,降低用能峰谷差异,提高能源系统效率。
1.1 富氧燃烧原理与能流特性
在传统的燃烧过程中,燃料与空气中的氧气发生反应,产生二氧化碳和水蒸气等燃烧产物。而在富氧燃烧中,燃烧期间增加氧气的供应,使燃料和氧气之间的接触更加充分,从而促进更完全的燃烧反应,产生高浓度的二氧化碳和大量余热,便于系统的碳捕集和余热回收。
富氧燃烧碳捕集机组能流如图2所示。碳捕集技术将产生的高浓度二氧化碳捕集和抽离出来,一部分用于电转气的甲烷合成,另一部分通过碳封存技术封存,以减少碳排放量。富氧燃烧所需的氧气一部分由空分制氧设备供应,另一部分由P2G的电解水阶段供应,而过剩的氧气则会被转化为液态氧并储存在储氧罐中。在空分制氧设备供氧量不足时,由储氧装置向富氧燃烧碳捕集机组输送氧气,以确保富氧燃烧碳捕集机组的供能效率。
图2 富氧燃烧碳捕集机组能流
Fig.2 Energy flow of oxy-fuel combustion carbon capture unit
1.2 富氧燃烧碳捕集综合能源系统建模
1.2.1 富氧燃烧碳捕集机组模型
以碳捕集设备和空分制氧设备构成的富氧燃烧碳捕集系统,输出包括净输出功率和运行能耗2部分。其中富氧燃烧碳捕集系统t时刻运行能耗包括t时刻碳捕集设备的能耗和t时刻空分制氧设备的能耗即
式中:为t时刻CHP机组输出的电功率;为t时刻净输出功率;δ为碳捕集设备捕获单位CO2所需的能耗;为碳捕集设备捕获CO2的量;α为碳捕集设备的碳捕集水平;为机组所产生CO2的总量;为机组的碳排放强度;β为空分制氧设备产生单位氧气消耗的能量;为空分制氧设备在t时刻产生的氧气量。
富氧燃烧所需要的氧气量主要来源包括空分制氧设备、电转气和储氧罐,即
式中:为电转气在t时刻产生的氧气量;为储氧罐在t时刻的供氧量;ω为富氧燃烧碳捕集机组产生单位功率消耗的氧气量。
由式(1)~(4)可以推出,富氧燃烧碳捕集机组净输出功率为
富氧燃烧碳捕集机组t时刻净碳排放为
富氧燃烧碳捕集机组在运行过程中,CO2少部分流入大气,大部分用于电转气设备的甲烷反应过程和碳封存,即
式中:为t时刻富氧燃烧碳捕集机组捕获的CO2量;为t时刻P2G消耗的CO2量;为t时刻碳封存的量。
为避免富氧燃烧系统中存在“以氧定电”的情况,即为保证不弃氧,而增大富氧燃烧CHP机组的电功率,因此在系统增设储氧罐。在负荷较低时,通过持续的空分操作,空分制氧设备能够产生氧气供应富氧燃烧,由于P2G设备通过电解水反应同样会产生氧气,因此会产生过剩的氧气。为确保充分利用氧气资源,可将空分制氧设备和P2G所产生的过剩氧气储存于储氧罐中。在负荷较高时,富氧燃烧CHP机组优先满足电负荷需求,这会导致空分制氧设备产生氧气的量相应减少。此时,可以将储氧罐在负荷低峰期储存的氧气输入燃烧室,以确保富氧燃烧碳捕集机组的正常运行和持续供应电力。
系统中储能设备包括蓄电池、储氧罐和蓄热罐多种储能设备,即
式中:L为储存设备,即蓄电池、储热罐或储氧罐;为t时刻不同储存设备的储能容量;δL为不同储存设备的自放电效率、散热损失和耗散系数;分别为不同储存设备充放电效率、充放热效率和充放氧效率;分别为t时刻不同储存设备充放功率;分别为充能的上下限;分别为放能的上下限;分别为初始和最终容量;、分别为储存容量的上下限。
1.2.2 P2G两阶段模型
拆解电转气2个阶段的运行过程,即电解水和甲烷化。在电解水阶段,水在电解槽内被电解产生氢气和氧气,这一阶段既有助于可再生能源的利用,又将电解水的产物氧气供应给富氧燃烧碳捕集机组使用,实现资源的合理利用。在甲烷化阶段,富氧燃烧碳捕集技术捕获的CO2与氢气发生甲烷化反应生成甲烷。其两阶段的化学式为
P2G消耗的电功率和产生的甲烷之间的转化关系为
式中:ηP2G为P2G转化效率,一般取0.64;HQ为天然气的热值;为t时刻P2G消耗的功率;为t时刻产生的天然气体积。
通过余热回收技术,对甲烷化反应产生的热能进行回收,以提高能量的利用效率,即
式中:为P2G在t时刻的余热回收量;ηh为余热回收效率。
由式(10)可知,气体的体积之比等于物质的量之比,甲烷化阶段中消耗的CO2和产生甲烷的体积相等,即
式中:为t时刻甲烷化阶段消耗CO2的量;为CO2气态密度。
同理可知氧气和甲烷的体积关系式为
02 源荷两侧双响应的IES框架
2.1 负荷侧多能耦合DR模型
多能耦合DR是指从用户能源需求角度深入分析不同能源之间的多能耦合关系。在电价DR的基础上,多能耦合DR将电力需求与其他能源需求相互关联,实现能源的综合利用。当电价上涨时,用户会减少对电能的需求,并通过其他能源来实现用能需求;而当电价下降时,用户会增加对电能的需求,减少对其他能源的使用。因此,多能耦合DR不仅扩展了电力DR的范围,还实现了不同能源之间的灵活转换和综合利用。
2.1.1 价格型需求响应
价格型需求响应是一种能源管理策略,通过调整能源消费行为以响应电价的变化,分为可削减负荷(curtailable load,CL)和可转移负荷(shiftable load,SL)。
1)CL特性分析及建模。
价格需求弹性矩阵用来分析需求响应特性。如果电价的弹性系数为正值,则表示需求对价格变化具有正弹性,需求量会随价格上涨而减少,随价格下降而增加。如果弹性系数为负值,则表示需求对价格变化具有负弹性,需求量会随价格上涨而增加,随价格下降而减少。弹性系数的绝对值越大,则表示需求对价格变化的敏感度越高。数学模型定义为
式中:E为弹性矩阵;Et,j为第t行第j列元素,即t时刻负荷对j时刻电价的弹性系数;和ρj为需求响应后t时刻的负荷相对增量和j时刻的电价相对增量;分别为初始负荷和电价。
因此,可削减负荷相对变化量表示为
式中:为初始CL量;(t,j)为CL价格需求弹性矩阵;T为周期,取24;ρj为j时刻电价。
2)SL特性分析及建模。
可转移负荷指的是用户根据需求来调整其电力使用时间的能力。通过峰平谷分时电价的设定,用户可以根据电价信号的指引,在尖峰时段将负荷转移到平谷时段。可转移负荷相对变化量表示为
式中:为初始SL量;(t,j)为SL价格需求弹性矩阵。
2.1.2 替代型需求响应
用户在不同的时间段选择最具成本效益的能源类型,以灵活地满足需求,并最大化利用现有资源。比如,对于热负荷需求,用户可以根据异质能源价格因素,选择天然气供热或者电能供热,因此本文建立可替代负荷(replacable load,RL)数学模型为
式中:Pechange、Phchange、Pgchange分别为电、热、气替代型负荷改变量;ηeg、ηhe和ηgh分别为电气、热电、气热转换系数;分别为考虑能源替代后第k类负荷改变量上下限。
2.1.3 用户用能满意度
用户用能满意度指标是衡量用户对电热气3类能源形式用能满意程度的量化指标。这个指标应该综合考虑用能替代的需求响应性能,以确保在满足需求侧用能需求时,用户能够获得良好的体验。用户用能满意度表示为
式中:和分别为t时刻电、热和气负荷的转移量;Pe1,t、Ph1,t、Pg1,t,Pe0,t、Ph0,t、Pg0,t分别为响应前后的电、热和气负荷。
2.2 源侧灵活响应模型
源侧灵活响应主要是可调热电比的CHP机组、电转气的两阶段运行对源侧进行灵活响应。传统“以热定电”的运行方式,限制了CHP机组的电功率输出,不能够最大限度发挥CHP机组的作用,而可调热电比的CHP能够实现热、电负荷最优的供能配比。
CHP机组中的余热锅炉分为无补燃和带补燃2种,无补燃锅炉的热电比与机组性能相关,通常保持恒定,而带补燃锅炉可以通过调节补燃量来提高整体能源利用效率。因此带补燃锅炉的CHP机组可以根据实时的电力和热能需求,进行电力和热能输出的调整,以进一步优化运行效益。其数学模型为
式中:为t时刻CHP输出的热功率;ηe和ηh为转化的电、热效率;为t时刻输入的天然气量;为输入的天然气上下限;和为爬坡约束的上下限;λmax和λmin为可调热电比上下限,热电比取值参考文献[24]。
03 阶梯碳交易模型
3.1 碳排放权配额模型
本文主要碳排放来源为富氧燃烧碳捕集机组和从电网购电。碳排放配额模型为
式中:EIES为系统内实际碳排放量;Eocc、Ebuy分别为富氧燃烧碳捕集机组和购电的碳排放量;δe、δh分别为单位电、热输出的碳排放系数,分别取0.72和0.102;为t时刻购电功率;POCC,e,t为t时刻富氧燃烧碳捕集机组的电功率;POCC,h,t为t时刻富氧燃烧碳捕集机组的热功率。
3.2 实际碳排放模型
碳捕集设备能够捕集系统产生的大部分碳排放,并对这些捕集到的碳进行2种处理,一部分碳通过P2G甲烷反应进行转换;而另一部通过碳封存技术进行封存,因此不考虑碳封存的部分,仅仅考虑未捕获的部分作为实际的碳排放量。在系统中,由于气负荷主要是通过燃烧消耗,考虑气负荷的碳排放量,实际碳排放模型为
式中:a1、b1和c1为火电机组的碳排放系数(本文认为购电全部来源于火电);ψ为单位天然气碳排放系数;为气负荷;Eg,load为气负荷的CO2量。
3.3 阶梯式碳交易模型
为进一步约束系统的碳排放量,本文引入阶梯式碳排放,通过划分碳排放权区间,使得购买碳排放权的价格呈阶梯式上涨。阶梯式碳交易模型为
式中:为碳排放量;mj为碳交易基价,取0.253;d为碳排放区间的长度,取;α为价格增长幅度,取20%。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
北极星电力网获悉,国家能源局发布答复摘要指出,下一步,国家能源局将会同工业和信息化部、生态环境部等有关部门,积极营造有利于CCUS发展的政策环境,进一步完善顶层设计,发挥标准引领作用,推动CCUS等绿色低碳技术攻关和示范应用。对十四届全国人大二次会议第5286号建议的答复您提出的关于科学有序
10月31日10时18分,中国石油工程建设公司西南分公司研发的中国石油首套CCUS-EGR碳捕集模块,在西南卧龙河气田茅口组气藏CCUS-EGR先导试验工程(引进分厂)项目现场完成吊装并精准就位。碳捕集模块是西南卧龙河气田茅口组气藏CCUS-EGR先导试验工程的核心设备,主要用于捕集引进分厂CPH尾气处理吸收塔排
10月16日,国家能源集团浙江公司宁海电厂“万吨级吸附法碳捕集示范建设项目”碳捕集系统土建基础出零米,工程进入全面建设阶段,这是国内首个煤电万吨级低压吸附碳捕集项目。该项目充分发挥国家能源集团“产业公司-科技型企业-科研院所”三位一体优势,由浙江公司、科环集团、低碳院开展联合攻关,依托
10月16日,国家能源集团浙江公司宁海电厂“万吨级吸附法碳捕集示范建设项目”碳捕集系统土建基础出零米,工程进入全面建设阶段,这是国内首个煤电万吨级低压吸附碳捕集项目。该项目充分发挥国家能源集团“产业公司-科技型企业-科研院所”三位一体优势,由浙江公司、科环集团、低碳院开展联合攻关,依托
近日,中国能建西北院中标新疆油田264万千瓦新能源及配套煤电、碳捕集一体化项目(一期)煤电EPC总承包项目。该项目紧扣国家“煤炭与煤电联营、煤电与可再生能源联营”政策要求,本期建设2×66万千瓦超超临界、间接控冷燃煤机组、配套建设100万吨/年二氧化碳捕集。项目建成后可实现年发电量52.8亿千瓦
近日,由中国能建建筑集团、西北电建参建的华能正宁百万吨级碳捕集项目冷却塔结顶。项目冷却塔的复合吸收塔塔身为方形塔器,塔体重约1194吨,施工难度大、风险系数高。为确保建设顺利推进,项目部密切监控施工过程中的每一个细节,严把质量关、安全关、进度关,克服了高空作业难度大、降雨频繁、大风大
在庆祝新中国75周年华诞之际,宁夏煤业甲醇公司传来喜讯,近日,中国最大碳捕集利用与封存全产业链示范基地——宁夏300万吨/年CCUS示范项目一期工程打通10万吨/年工业级生产流程,标志着该项目一期工程建设圆满完成,正式投入生产运行。宁夏300万吨/年CCUS示范项目一期工程以煤制油公司和烯烃一公司低
在庆祝新中国75周年华诞之际,宁夏煤业甲醇公司传来喜讯,近日,中国最大碳捕集利用与封存全产业链示范基地——宁夏300万吨/年CCUS示范项目一期工程打通10万吨/年工业级生产流程,标志着该项目一期工程建设圆满完成,正式投入生产运行。宁夏300万吨/年CCUS示范项目一期工程以煤制油公司和烯烃一公司低
10月11日,中国能建党委书记、董事长宋海良,党委副书记、总经理倪真在公司总部与海南省委书记、省人大常委会主任冯飞,省委副书记、省长刘小明举行会谈。双方就贯彻落实习近平总书记关于海南工作的系列重要讲话和指示批示精神,进一步开展全方位、宽领域、深层次、多形式的战略合作,推进海南加快建设
在2023年,大多数碳捕获、利用和储存(CCUS)能力仅来自两个国家,这两个国家总共捕获了3300万吨。然而,根据国际能源署(IEA),我们必须每年移除10亿公吨碳,才能在2050年达到净零目标。(来源:国际能源小数据作者:ESmallData)我们从能源研究所的2024年世界能源统计回顾中获取数据制作信息图,展
能源行业碳排放量占全社会碳排放总量的80%以上,电力行业碳排放量占能源行业碳排放量的40%以上。随着碳达峰碳中和不断推进,碳排放总量和强度“双控”带动终端用能电气化水平提高,电力碳排放水平对实现“双碳”目标的作用将更加凸显。电力二氧化碳排放因子(以下简称“电力碳排放因子”)主要衡量单位
四川省住房和城乡建设厅发布《四川省民用绿色建筑全寿命期碳排放计算导则(试行)》,本导则按照建筑领域碳排放计算边界,给出了建材生产及运输、建筑建造及拆除、建筑运行五个阶段的碳排放计算方法,用于民用绿色建筑设计期与运营期的全寿命期碳排放计算。四川省住房和城乡建设厅关于发布《四川省民用
11月28日,中交集团携手北京绿色交易所在青岛成功举办公司首单内部试点碳交易活动,这是中国基建行业碳交易领域的首次成功实践。中交集团党委常委、副总经理裴岷山,北京绿色交易所副总经理王辉军出席仪式并见证签约。在本次交易中,公司依托中交路建承建的广西全州至容县高速公路平乐至昭平段项目,成
山东省生态环境厅11月29日发布公开征求《关于开展碳足迹试点的通知(征求意见稿)》意见的通知,提出开展碳足迹核算试点,建设省级碳足迹因子数据库,开展产品碳标识认证和数据质量计量支撑试点,探索开展碳足迹场景应用、分级管理、信息披露和贸易绿色化水平统计监测等工作。选择工作基础好、产业集中
近日,晋能控股装备制造集团金驹煤电化东大6兆瓦分布式瓦斯电站顺利通过“72+24”小时试运行,正式转入商业运营。这是国内首座在矿井投产前就成功运营的瓦斯电站。东大6兆瓦分布式瓦斯电站位于山西省沁水县郑庄镇东大村,紧邻东大煤矿主工业场地西北侧,于2023年5月25日开工。在东大煤矿建设过程中,晋
先说结论:新CCER在碳市场今年履约前大概率签不出来了。(来源:老汪聊碳中和作者:气候未来)截止到文章发布,公示结束的项目一部分正在申请登记,但还没有一个项目真正完成登记。而后面还有减排量核算报告公示和项目减排量登记两个步骤,现在已经11月底了,所以按正常流程来讲,新CCER的签发已经无法
10月份我国北方地区开始进入秋冬季大气污染防治关键期,各地有哪些重磅政策出炉,北极星大气网和你一起关注。生态环境部公示2024年环保装备制造业规范条件企业名单,其中大气治理领域新申报通过评审的环保装备规范条件企业11家,复核通过的已公告环保装备规范条件企业62家。碳排放领域,生态环境部发布
11月26日,由国务院国资委指导、中国华能和中国石油联合主办的中央企业CCUS创新联合体启动会在京召开,中央企业CCUS创新联合体正式启动。国务院国资委科技创新局副局长王晓亮,中国华能集团有限公司董事长、党组书记温枢刚,中国石油集团董事长、党组书记戴厚良出席活动并讲话。中国石油集团党组成员、
一、培训项目背景2020年9月22日,中国国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话强调,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。2021年7月16日全国碳市场正式启动上线,市场配额总量约40亿吨,市
近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》。方案提出,加快物流绿色化转型。制定绿色物流重点技术和装备推广目录,支持物流枢纽场站、仓储设施、运输工具等绿色化升级改造。开展绿色物流企业对标达标行动。支持开展物流领域碳排放核算及相关认证工作,构建物流碳排放
当前,绿色转型的要求已经全面融入经济社会发展全局。摸清、监测碳排放“家底”是推进“双碳”目标工作的前提,也是构建新型能源体系的关键一环。看不见、摸不着的二氧化碳,如何统计排放?计量如何精确?今年以来,内蒙古电力集团开展内蒙古电网行业用电量规模分析研究工作,通过企业用电量数据测算能
滨海投资12月2日公告称,公司全资附属公司天津泰达滨海清洁能源集团有限公司(「天津清洁能源」)与华能临港(天津)燃气热电有限公司(「华能电厂」)就燃气利用、项目建设投资、新能源业务等事宜订立战略合作协议(「合作协议」)。天津清洁能源作为华能电厂长期稳定的燃气供应服务商,将进一步加强
2024年11月26日-29日,中国华电集团有限公司外部董事王琳、陈元先、冯树臣、刘智全、栾军一行以燃机产业发展为主题,先后赴上海、江苏区域调研。深入基层了解企业安全生产、经营管理、绿色转型、科技创新、燃机产业链培育、党的建设等方面工作情况,并与干部员工开展交流座谈。集团公司外部董事对燃机
11月16日13时03分,青海油田格尔木300MW燃机电站4号汽轮机成功并网发电,已具备向外部电网输送电力的能力。目前,该机组各系统运行状态正常,运行指标稳定。青海油田格尔木燃机电站装机容量300MW,于2005年开工建设,2007年并网发电,由中电投黄河水电公司建设投运,于2010年交由青海油田运营,第一套
11月28日下午,皖能集团与安徽合肥新站高新技术产业开发区(以下简称“新站高新区”)管理委员会在能源大厦举行战略合作协议签约仪式。集团公司党委副书记、总经理李明,新站高新区党工委书记、管委会主任黄卫东见证签约。集团公司党委委员、副总经理徐文宫,新站高新区党工委委员、管委会副主任安志强
北极星电力网获悉,11月19日,航发动力公告称,公司于2024年11月19日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于参股投资中国航发燃气轮机有限公司暨关联交易的议案》,同意公司及黎明公司分别以自有资金2,000万元通过非公开协议方式向燃机公司增资。本次公司及黎明公司分别以非公开协议方式参与
近年来,云南电力系统调节能力渐显不足,亟需具有深度调峰能力电源建设。云南能源监管办立足监管实际,聚焦电力系统调节能力不足的关键问题,督促加快新增支撑性、调节性电源建设,积极推动云南首个天然气发电项目-楚雄燃气发电项目于近日通过省级评议优选。楚雄燃气发电项目拟选厂址位于云南楚雄高新
11月25日,我国自主研发F级15兆瓦重型燃气轮机(代号G15)在四川德阳一次性点火成功,这标志着我国重型燃气轮机实现小型化新突破。在东方电气集团东方汽轮机有限公司试验台上,随着“点火”的发令声,G15机组的6个燃烧筒同时点火并稳定运行,顺利达到预定参数。重型燃气轮机是一个国家最高工业水平的标
11月22日11:10,中国华电自主研制的“华电睿翼”F级燃气轮机透平一级动叶顺利通过48小时试验验证,实现国内首次挂机运行。透平一级动叶是重型燃机典型热端零部件,设计难度大、制造工艺复杂、服役环境恶劣,属于关键核心制造技术,实现自主稳定供应对保障国家能源安全至关重要。中国华电以实际行动贯彻
11月18日,广西涠洲岛燃气轮机电站首台国产“太行15”燃气轮机顺利通过72小时连续运转考核,标志着“太行15”燃气轮机首次并网发电成功,将有效缓解涠洲岛用电紧张情况。“太行15”燃气轮机由中国航发燃机制造生产,是涠洲岛燃气轮机电站发电机组中的主机。本次72小时连续运转考核累计发电44万千瓦时,
当地时间11月16日,由中国能建总承包的乌兹别克斯坦1500MW燃气联合循环独立发电电站顺利完成了性能实验和240小时可靠性运行,达成了项目重大里程碑节点。这标志着乌兹燃机项目已具备实现全厂商业运营条件,电站正式进入稳定电力输出阶段,将为乌兹别克斯坦乃至整个中亚地区经济发展提供稳定的能源支持
2024年4月3日早上七点,台湾台南市,森霸电力二期发电厂项目现场一切如常。西门子能源的团队与客户及合作伙伴们正为当天的重要任务——9000HL燃气轮机的首次点火做准备。每个人都在忙碌中,一切都在按计划进行。八点整,突如其来的地震打破了这份平静。大地剧烈摇晃,建筑物发出沉闷的嘎吱声,瞬间取代
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!