北极星
      北极星为您找到“电热协同”相关结果537

      来源:江苏省盐城供电公司2024-11-13

      盐城供电公司变电检修中心运维人员和修试班成员分工明确、协同合作,严格按照作业指导卡的要求,逐一进行检查、记录,并对发现的问题进行详细标注。...放电缺陷是绝缘子中最为常见的缺陷类型之一,其主要表现为放电声、放电光、放电热等。放电缺陷的形成与绝缘子结构设计、材料质量、运行环境、外界电压等因素有关。

      光氢储电 智创未来|双良集团首届创新大会胜利召开!

      来源:北极星氢能网2024-10-21

      当日上午,双良电子新材料项目也同步开工建设,通过多产业协同布局,为企业持续进步注入活力。同时,双良的国际化战略也在加速部署。日前,双良配套中东...在绿电应用领域,双良零碳智能电热储能供热系统,以高供热效率、高安全性、高稳定性、高灵活性的高压电极锅炉、模块组装电蓄热锅炉等创新产品,在电网调峰、集中供暖、工业供热、清洁能源消纳等多种应用场景下使用,助力工业领域脱碳

      光氢储电 智创未来|双良集团首届创新大会胜利召开

      来源:双良集团2024-10-21

      当日上午,双良电子新材料项目也同步开工建设,通过多产业协同布局,为企业持续进步注入活力。同时,双良的国际化战略也在加速部署。日前,双良配套中东最大多晶硅项目联合太阳能高纯硅基材料项目的百余套系列装备...在绿电应用领域,双良零碳智能电热储能供热系统,以高供热效率、高安全性、高稳定性、高灵活性的高压电极锅炉、模块组装电蓄热锅炉等创新产品,在电网调峰、集中供暖、工业供热、清洁能源消纳等多种应用场景下使用,助力工业领域脱碳

      来源:国能水务2024-10-11

      、产业协同发展、城市供热安全、居民用能稳定的有力保障。...项目建成后,该热电厂年发电量可达29.72亿千瓦时,承担民用采暖供热面积1200万平方米,设计工业热负荷最大380吨/小时,年供热量将达到1257万吉焦,有效满足吉林市江北化工产业园区的电热负荷需求,成为综合能源服务

      非油气+石化,怎样耦合转型?

      来源:能源新媒2024-09-24

      一般会使用热力开采法、蒸汽吞吐法、电热法等方法进行稠油开采。目前规模化且经济的热采稠油需要依靠燃煤、燃气锅炉产生高温高压蒸汽,这个过程碳排放量非常大,节能减排难度高。...清洁发电、低碳开发、新型煤化工生产”打造低碳能源生态圈,并构建了中深层isccc协同发展项目的路径。

      来源:中国核协2024-09-14

      此外,在综合利用相关配套技术方面,更适于核能特点的热法制氢、电热混合制氢、热法海水淡化、热膜法海水淡化技术,以及大规模储热、储氢和远距离输氢等技术有待进一步突破,距离商业化 应用仍有较大差距。...建议国家有关政府部门研究出台核能综合利用产业指导政策,按照“政府主导、市场导向、企业主体、产业协同、社会参与、法规保障”的原则推动核能综合利用发展;地方政府部门将核能供暖、供汽等纳入地区能源发展规划,并统筹做好与城市发展规划的衔接工作

      来源:大唐山东公司2024-09-09

      该项目是“十三五”期间唯一立项批复的百万千瓦级燃煤国家电力示范项目,以“再热汽温达 630℃”和“发电热效率突破 50%”为示范点,围绕“清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能”总体要求,着力推进

      大唐贵州发耳发电有限公司:践行“卓越文化”彰显“在黔央企”责任担当

      来源:大唐贵州发耳发电有限公司2024-09-02

      该公司始终坚持党委管总、部门管调、基层管战的工作机制,公司主要领导亲自挂帅,干部职工全力协同、努力奋进、开辟战场,寻找资源,多次实地调研项目资源分布情况,详细了解分析选址地形、光照、土地性质等条件,并结合图纸对比实地信息

      来源:大唐集团2024-08-15

      据悉,大唐郓城630℃国家电力示范项目以再热汽温630℃和发电热效率突破50%为示范点,聚焦“清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能”“科技创新、工业化与去工业化、安全文明施工全国示范”目标,

      来源:国能(福州)热电有限公司2024-08-15

      为确保吊装顺利完成,该公司积极协同参建各方,就吊装组织措施、技术措施和安全措施进行周密研究部署。...该公司二期工程是福建省“十四五”重点能源保供项目,计划于2025年8月、10月投产,投产后该公司新增供热能力1404吨/小时,总供热能力将达到2584吨/小时以上,预计年发电量达126亿千瓦时,对优化当地电热源结构

      来源:义乌市人民政府2024-08-08

      二、主要举措(一)深化源网荷储协同,助推能源低碳转型1.统筹推进新能源高质量发展。...积极探索电化学储能、电动汽车参与储能、压缩空气储能、电热冷综合储能等各类新型储能设施发展,探索开展储能电站示范,鼓励新能源电站以自建、租用或购买等形式配置储能。

      浙江义乌发布电网高质量发展三年行动计划(2024—2026年)

      来源:义乌市人民政府2024-08-08

      二、主要举措(一)深化源网荷储协同,助推能源低碳转型1.统筹推进新能源高质量发展。...积极探索电化学储能、电动汽车参与储能、压缩空气储能、电热冷综合储能等各类新型储能设施发展,探索开展储能电站示范,鼓励新能源电站以自建、租用或购买等形式配置储能。3.提升电力系统调节能力。

      来源:北极星太阳能光伏网2024-07-29

      此次开工建设的项目,将与其关联投资建设的锂电、氢能产业园、浙商中心等项目产生联动效应,对加速带动氢能、储能、文旅等关联产业协同发展。...年发电量将达到53亿千瓦时,并可通过多种能源融合互补有效对冲消除单一能源劣势,充分释放煤电“压舱石”兜底保障与共享储能“削峰填谷”效能,破解火电企业“双碳”目标下的生存难题,实现了传统能源与新能源多能融合、电热融合

      来源:中国电力报2024-07-25

      工业企业利用分布式发电设备自行生产和消费电量,电气化终端用能设备使用比例进一步提高,电加热、高温热泵、电热储能锅炉等用电生产工艺广泛应用。...挖掘低品位余热供热潜力,推动热源厂建设实现热电协同。三是在农村地区大力开发和高效利用生物质能。大力开发利用生物质能源,稳步提升生物质能占终端能源消费比重,充分挖掘和利用农村的生物质资源。

      来源:北极星氢能网2024-07-25

      、车网灵活互动、离网长周期运行等多功能协同转化与调配,形成以电为中心的电氢热耦合能源互联网示范。...突破氢电耦合直流微网在安全、稳定、经济运行方面关键技术,自主研发高效电解制氢系统、燃料电池热电联供系统、氢能与电池混合储能、多端口直流换流器等核心装备,将电、氢、热等能源网络中的生产、存储、消费等环节互联互通,实现绿电制氢、电热氢高效联供

      来源:中国电力报2024-07-18

      通过对宁夏区位优势、国家能源集团发展战略、自身产业特点等因素的通盘考虑,宁夏电力谋划出清晰的路线图,通过积极推动即电煤供应、发售电热、物资联储联备、检修运维、新能源与煤电发展、人才共享、党建与生产经营“...为加速内部融合,形成握指成拳的协同优势,宁夏电力探索出了“三全”安全管理体系、“五维一体”经营管理体系、全价值链指标管控协同作战体系、燃料管理体系、营销管理体系、生产管理体系“六大管理工法”,同时加强智能化

      来源:国家电投东北公司2024-07-15

      这一项目的实施,是央地合作路径的积极探索,是省市协同共进的重要成果,更是能源综合创新的生动实践。...年发电量将达到53亿千瓦时,并可通过多种能源融合互补有效对冲消除单一能源劣势,充分释放煤电“压舱石”兜底保障与共享储能“削峰填谷”效能,破解火电企业“双碳”目标下的生存难题,实现了传统能源与新能源多能融合、电热融合

      来源:中国电力报2024-06-24

      在安全责任上,坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责,坚持“三管三必须”,把能源电力安全保供作为义不容辞的重大责任,圆满完成了重要时段电热保供任务,用实际行动践行央企的使命担当。...切实履行好安全发展的重要职责使命中国华能集团有限公司副总经理 王文宗中国华能集团有限公司(以下简称“中国华能”)作为电为核心、煤为基础、多能协同、科技引领的国有重要骨干企业,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导

      来源:中国电力报2024-06-14

      全面推进能源生产方式变革 中国大唐坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念,坚持协同降碳、减污、扩绿、增长,认真落实国家节能降耗要求,为构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系贡献力量。...257.8克标准煤/千瓦时,二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放浓度分别为国家超低排放标准的65.2%、60.56%、15.8%;大唐郓城630摄氏度超超临界二次再热国家电力示范项目以再热汽温630摄氏度和发电热效率突破

      迈入光风储发电机新时代  加速光储成为主力能源

      来源:华为智能光伏2024-06-14

      与此同时,全液冷架构支持光储充一体化长期演进,未来可通过光储充协同调度,降容增效、峰谷套利、提升充电桩的使用率,实现统一管理、智能协同、安全可靠、高效营维。...华为创新提出了c2c双链安全架构,围绕储能系统dna电热双链,电芯-电池包-系统-应用(cell-pack-system-consumption)重构c2c的安全设计,实现产品到系统应用的全面安全,引领工商业储能安全新标杆

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