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储能设备可以在电网中和个人家庭中或商业设施中部署。它是一种复杂的技术,其经济适用性由客户类型、位置、电网需求、法规、用户负荷曲线、速率结构和应用性质等多项因素所决定。储能电池有独特的灵活性,可以对不同价值链进行堆叠,或者改变其冲放模式以满足不同用户需求。储能业务产业链在价值和市场规模上都在不断增长(见下图)。
不同应用场景下电池储能的经济价值及发展趋势
廉价的电池储能设备将对“表后发电”构成挑战(表后发电,即安装在建筑内部的小规模发电设备,例如在民宅和公司建筑内)。但是,它也为“表前发电”提供了一个机会(表前发电,即具有各种并网应用功能的大规模发电公司)。
表后发电(用户端发电)
现已证明,廉价太阳能对某些市场的发电产业是一个挑战。但是廉价的储能设备会对市场更具破坏性,因为通过使用不同的储能和光伏发电组合,将可能实现从任何电力公司设计的浮动电价模式中套利。
具体来说,净计量电价(NEM)有规则表明,过剩电力可以以零售价售回电网;上网电价补贴政策则是保证了可再生能源发电的电价补贴,该政策在扩大全球可再生能源市场方面发挥了重要作用。在实行该政策的美国,NEM已被证实是推动消费者安装太阳能光伏发电的强大激励政策。
虽然NEM政策对太阳能的发展有帮助,但是它对发电企业造成了一定压力。消费者能够自己生产电力,从而减少了对供电的需求;这导致了其他的消费者支付的电价提高,因为越来越少的人为电网的建设投资费用买单,而电网仍然是太阳能用户的可靠备用电力来源。太阳能用户支付了自用的电费,但并不完全支付作为可靠电源的电网的进网费用。电力公司的回应则是设计并使用按时长收费的电价表以减少用户安装太阳能发电设备的热情,设置需量电费(基本电费)或降低收购用户过剩电力时的收购价格


欧江是湄公河左岸老挝境内 支流,发源于中国云南省江城县与老挝丰沙里省接壤的边境山脉一带,河流流向开始自北向南,约50km转向东,在B.Ouang又折向南至Muang Khua,此处有右岸支流Nam Phak河汇入,在孟威河段设立有孟威(Muong Ngoy)水文站,河流 在B.Pak-ou汇入湄公河。
南欧江七级水电站是老挝南欧江干流梯级开发方案的第七个梯级电站(自下而上)。电站开发任务以发电为主,兼有防洪、旅游、库区航运等综合利用效率,带动本地区社会、经济与环境协调发展。总装机容量210MW,机组台数为2台。
南欧江七级水电站为中国电建集团海外投资有限公司在老挝境内投资兴建的水电项目,特许经营权年限为29年,南欧江七级水电站2台机计划同时发电,发电时间为2020年08月31日。
2、采购范围:
本次招标采购的设备项目为GCB及其附属设备所有设备及必备附件、备品备件、专用工具、技术文件以及有关的技术服务等详见GCB及其附属设备招标技术规范(需投标方详细列出清单),提供两年质量保证期服务。
1.1该系统设备的供货范围包含且不限于下列设备的:
(1)2组发电机断路器成套装置(包括隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、操作机构、控制柜及全套辅助设备)等;



技术人员齐心协力奋战,松花江热电公司1号机组发电机转子顺利抽出,标志着1号机组A修又完成了一个重要节点。为下阶段的发电机检查等项目奠定良好基础,也为接下来大修工作顺利开展起到推动作用。 在抽转子前,该公司召集各工作小组召开1号机组发电机抽转子技术交底会及协调会,就抽转子的技术要求和注意事项等进行强调,并要求全体参检人员听从指挥、密切配合、团结协作,确保抽转子工作、平稳完成。
检修过程中,参修人员时刻关注转子在膛内的间隙,起重指挥人员熟练的调整转子的水平度,确保抽转子全过程转子始终处于平稳状态。在发电机左右两侧人员的密切配合下,起重人员统一指挥,行车和拉倒链人员同时运作,近30吨重的转子借助滑道等辅助器件缓慢平稳抽出。在参检人员的共同努力下,发电机转子从定子膛内平稳地抽出,地落在指定区域内,完成全部指定操作程序。 在整个抽转子过程中,所有参检人员认真落实技术方案,严格按程序步骤有效开展各项工作,全程计划周密,吊运指挥有利,抽转子工作一次性完成,为推进该公司1号机组A修工作提供有力保障



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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


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