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唐山供电峰谷平

目前国内水能资源开发程度虽然已经非常高,也很难满足国内对于电力的需要。太阳能、风能与核能等占比加起来占到四分之一的样子。但是其在电力消费当中的比例也就不到两成的样子,根本不能够取代火电在国内能源消费中的地位。我国却拥有世界上可开发总量最多的水能资源,大约占全球可开发水电总量的将近两成。比起煤炭等化石能源有很多方面的优势,这也是咱们多年...

唐山供电峰谷平,唐山充电桩峰谷电价?

答:唐山充电桩峰谷电价如下:

唐山普通家用充电桩的普通电价是0.6元/度左右,但是也可以申请峰谷电价,峰段是上午8时至晚上8时,谷段是晚8时至次日早8时。

唐山申请峰谷电价后,峰段大概是1元/度左右,谷段大概是0.4元/度左右,所以一般白天用车晚上充电比较划算。

为什么还要大量依赖火力发电?

水电可以满足国内需求?从哪个地摊上看来的消息,目前国内水能资源开发程度虽然已经非常高,但是尚未开发完全,而即便将全部水能开发出来,也很难满足国内对于电力的需要。

全世界几乎没有哪个国家可以做到,完全依靠单一能源。

火电虽然有很多的缺点,但是到了今天,就算欧美发达国家都没做到彻底摒弃火电,就算拥有再丰富的谁能资源,火电仍旧是必要的,是大多数城市的首选能源。

按照眼下的最新数据,我国的电力供应之中,火力发电占据绝对的主流,其中煤电占比超过了一半,而燃油与天然气发电的火电则占7.14%。

除此之外,太阳能、风能与核能等占比加起来占到四分之一的样子。

从这一点可以看得出,不管是哪种能源,都不能与火电相比。

谁能作为国内主要的电力来源之一,其规模仅次于火电,但是其在电力消费当中的比例也就不到两成的样子,与火电相差甚远,根本不能够取代火电在国内能源消费中的地位。

虽然我国的水资源并不是世界最多的,但因为地势落差等诸多原因,我国却拥有世界上可开发总量最多的水能资源,大约占全球可开发水电总量的将近两成。

全球十大水电站之中,有一半在国内,包括第一名与第二名。

不管是目前已建成的水电站总规模,还是正在建设当中的水电站,都位居世界最高。

水电相对来说更加清洁无污染,而且也是一种可循环的能源,比起煤炭等化石能源有很多方面的优势,这也是咱们多年来重点发展水电的重要原因。

但是即便如此,水电仍旧难以撼动火电地位,更别说完全取代煤电。

第一,可开发水电总量不够

虽然咱们国家可开发的水能资源很惊人,但是这有个前提,那就是理论上的可开发量,而在现实当中,有很多的水能资源是不适合开发的。

水电站的建设,牵扯甚广,尤其是环境破坏与大规模的动迁,这都是要考虑的问题。

因为这个缘故,使得国内真正能够开发的水能资源,并没有理论上那么巨大。

我国不同于欧美,不仅人口众多而且制造业规模巨大,对于电力的消耗非常大,水能就算全部开发也很难满足我们对于电力的需求量,必须要靠其他能源补充。

第二,水力发电有所缺陷

虽然水电更加环保,有很多的有点,但是要搞清楚,水能自然只有在有河川的地方才能够充分开发出来,要是在没水或者没有落差势能的地方,根本没有水电。

就好像长三角与珠三角地区,当地虽然有河流,但基本没有落差,开发不了水电。

我国的水电大多集中在中西部地方,尤其是西南山区,开发难度是相当巨大的。

我国人口经济密集地区与水能聚集地区,距离甚远,东部地区要使用水电只能通过线路远程输送,成本会迅速上升,且电力输送过程中会损耗掉很多,水电远程运输并不是那么经济。

不仅是水电在区域分布的问题上,存在着无法弥补的短板,而且水电站也是有季节性的,我国大多数地方都在季风气候区,降水季节分布明显,也比较集中。

水电站都并非单纯的水力发电,还要起蓄洪泄洪调节径流等功能作用。

如果河流丰水,那么自然电能足够,但若是遇到枯水期,水电量就会锐减。

在需要用电的时候,偏偏遇到了河流没什么水量,发电量不足,这种时候要是没有其他的能源进行补充,那么就会大规模缺电,这是很难进行弥补的问题。

火力发电,尤其是用煤炭来发电,存在着很大的污染等问题,但也不可否认,火电一直都是最稳定、可调节性最强也是最经济实惠的发电方式。

其他的新能源,尽管污染不是那么大,但各有各的毛病,与火电也差不离。

比如风能不稳定,太阳能不仅不稳定而且占地太大,成本太高,核电站的问题就更多,至于水能发电,也存在着不容易调配、建设周期很长等缺点。

我国对于电能的需求量极其巨大,就算在如今新能源发展如火如荼的状况下,也很难撼动火力发电的地位,水电未来会继续增长,但想要完全取代火电,那基本是不可能的。

河北峰谷电和正常用电哪个合算?

家庭用电量是阶段电费,每一档的单位电费不同,如果不办理峰谷电,第一阶梯每度为0.538元,第二档为0.588元,而第三档就比较厉害,每度0.838元。

峰谷电是按时间划分,8:00-22:00共计14小时为峰段,而22:00至次日的8:00的10小时为谷段,以第一档为例,峰电为0.568元,和不办理差异了几分,而谷电只要0.288元。

第二档与第三档,峰谷电增加幅度为:第二档峰与谷各比第一档增加5分,第三档峰与谷比第一档各增加0.3元,按这个价格,无论家庭用户是哪个档次,都值得办理峰谷电。

具体可以测算一下,可以根据自家的使用电量列一个很简单的方程式来解开值不值的题,大部分家庭位于阶梯电的第二档,只要谷电占总用量的12%以上时,就应该办理峰谷电。

河北脱硫煤标杆电价?

省物价局下发通知,决定自7月1日起,调整燃煤发电标杆上网电价和销售电价;调整工商业及其它用电峰谷时段,取消电气化铁路配套供电工程还贷电价。

提高燃煤发电机组上网电价。取消向发电企业征收的工业企业结构调整专项资金。将南、北电网燃煤发电机组上网电价每千瓦时(下同)分别提高1.47分、0.86分。调整后的燃煤发电机组标杆上网电价(含脱硫、脱硝和除尘)分别为0.3644元、0.372元。

南、北电网平均销售电价分别降低0.75分、0.87分。其中,缴纳城市公用事业附加的两部制工商业及其它用户用电价格均降低1分,单一制用户用电价格分别降低1.56分、1.1分。取消电石、电解烧碱、氯碱、合成氨、电炉黄磷生产用电类别,其生产用电改按调整后的工商业及其它价格执行。

降低国家重大水利工程建设基金和大中型水库移民后期扶持基金,调整后的标准分别为0.53分、0.26分。

北网工商业用电峰谷调为4个时段。高峰时段10∶00-12∶00、13∶00-19∶00;平段时段6∶00-10∶00、12∶00-13∶00、19∶00-22∶00;低谷时段22∶00-次日6∶00;尖峰时段10∶00-12∶00、17∶00-18∶00(每年6、7、8月份)。

煤矿埋那么深矿井是如何挖下去的?

对于矿山,很多人是陌生的,除了煤矿产区的人们,相信很多人对矿山没有清晰的概念,只知道它污染严重。今天就带大家来一览矿山全貌,界面通过自由视角、固定路线对矿山全场景空间进行巡检式漫游,在路径中展示设备及系统信息,漫游线路的制定着重凸显核心区域或智能化发展区域,为用户呈现矿山整体面貌、重点发展区域及智能化发展成效。

铁矿

露天采矿可视化

露天矿山的开采范围线、开采深度、开采量、矿量消耗数据是露天矿山监测的重中之重,是评判开采企业是否依法开采的重要依据。因此更需要及时准确地掌握露天矿山资源已开采的概要信息、变化存储量、矿坑挖掘节点、矿量消耗情况,应用 HT 可视化技术对露天矿山开采全程进行 24 小时多方位监测,缩短工程周期,打破传统监测作业形式,为资源管理部门提供全面客观的数据支持。

井内巷道可视化构建

针对控制中心页面的建设,运用 HT 丰富的可视化图表和动画效果,集成供水、通风、运输、掘锚机运作及井内三维漫游画面,形象的对井下多元应用场景进行详尽的数据解释;可融合智能感知设备数据,实现对矿井的生产环境、工作视角、设备分布、工艺流程、产量走势、巷道划分、设备运行实时状态的真实复现,达到矿井上下透明化管理的目的。

三维立体的巷道监管效果,有利于改善矿山环境及工程实施设计,能将巷道工程变迁情况客观无误的记录和展现。可视化巷道的搭建由点-线-面-单个巷道-多个巷道过渡延伸。点击按键可随意切换工作区视角和井内视角,方便运维人员从不同角度观察到每条巷道的名称、视点位置、设备分布及对应的数据。巷道内部漫游设有前进、倒退等功能,易于实时了解视点位置。此外,增添聚光灯的设计会让巷道整体更加真实,仿佛身临其境。

为保证时刻对煤矿采掘过程进行安全监管,可将 CAD 图纸导入 HT 平台,连接后台数据接口,根据作业人员位置坐标,进行位置的同步动态更新。当矿难事故预警信号触发时,系统能立即以告警形式通知就近工作人员,撤离至安全区域,减少矿难悲剧的重演。

筛煤工艺

筛煤工艺动画过程,覆盖从原料矿石到工业成品的生产路线(采样、破碎、缩分、收集、弃样等),使用模型贴图的 UV 偏移动画模拟矿料的传输过程。场景内可对破碎机、振动筛、球磨机等设备进行启停操控,点选需要查看的设备,弹出相应设备作业进度面板。筛煤智能化替代了繁重的人工操作,不仅降低安全风险和人工因素带来的数据偏差,同时还能提防人员配置陷入成本怪圈。

煤矿

煤矿市场空间巨大,当前的供给产能难以覆盖需求的增长。在制造业智能化发展的浪潮下,将现代煤炭开发与高新技术深度融合,形成实时互联、全面感知、协同控制、动态预测的智慧煤矿管理系统,实现煤矿开拓、掘采、运输、洗选、管理等智能化运转。

首页效果展示

通过底层应用接口,将车辆和人员定位信息进行同步上传,生成运动轨迹,确保工作人员与矿山资源的作业安全;支持基于空间、时间、质量等多维度数据,对矿井生产系统各能耗部署动态监测,当超过安全临界值时立即触发告警,通知相关人员及时发现、及时制止且合理分析制定节能降耗措施,实现能源高效利用和低碳发展。

HT 作为基于 HTML5 标准的组件库,可以无缝结合 HTML5 各项多媒体功能,支持集成各类视频资源形成统一的视频流,可在 2D、3D 态势地图上标注摄像头对象并关联其视频信号源,通过场景交互来调取相应监控视频,满足运维人员对场景进行实时态势感知、历史数据回溯比对、应急处理预案等监测需求。

通风系统

相较于传统静态模拟图式的通风机房在线监控系统,3D 可视化通风系统能更加生动形象的展现在人眼前,使其内容具有可读性与可控性。两侧 2D 面板数据提供重要运行参数的实时变化和历史趋势查询,提供自定义趋势查看、数据分析、曲线对比等功能,点击场景中的设备可显示设备属性信息。对于超限时状态设备进行及时报警,在短时间内为运维人员提供所需信息要素,提升运维监测效率。

系统可通过生产作业计划或井下空气质量监测到的动态实时数据,进行风网解算。运维人员根据井下通风情况即可随时调节风机频率、通风量和风机的启停状态,优化井下作业效率,满足场景按需通风。

压风系统

压风自救装备系统在正常生产运作时,可为井下开拓掘进工作的风动工具提供压缩空气动力,满足井下岩石巷道掘进及煤巷支护之需;当发生灾变事故时,工作人员可进入自救装置,打开压气阀进行避灾自救。

将矿井压风系统与 3D 可视化进行有机结合,可对井下用风情况准确掌握。系统将根据设定的井下各指标阈值,自动调整空气压缩机的启动关停、倒机、负荷调控,确保井下恒压供风。健全矿井紧急避险系统的日常维护水平,加强抗灾救灾能力。

瓦斯抽采系统

为完善瓦斯抽采流程的标准化,可通过 HT 可视化系统实现对瓦斯抽采泵、放空管闸阀、管道总闸阀、高低负压闸阀等设备的远程遥控监测。根据井下监测到的抽采泵站工作状态、瓦斯浓度、气体流量、工序能耗等信息通过抽采管路实时上传到监控设备中,提供瓦斯的精准研判,为下一步科学优化抽采设计提供准确分析。

当发现异常测点时,系统将启动自检诊断功能,对危险管段进行迅速定位诊断。在提高瓦斯抽放参数测量的准确性和安全性的同时,还能起到矿井上下全覆盖监测的作用,为矿井“提浓提效、高效抽采、安全生产”奠定基础保障。

运输系统

点击皮带管控场景中的【皮带运输启停】按钮,可对设备启停进行远程控制。由于煤矿运输距离较长、分布较广且实时性高,为延长设备寿命,提速煤流,系统将根据采煤数量提供智能调速,平衡煤流并给予皮带运转速率建议。针对皮带跑偏、堆煤、烟雾、温度、急停等多类故障信息,系统设有自主分析预判、异常报警停机、异物智能识别告警功能。让皮带运输得以根据煤流方向、大小、煤位进行均衡运转。

排水系统

以往的人工检测形式控制线路杂乱无章,缺乏与运维人员的交互协作,现场维护成本也是居高不下。布局 HT 3D 可视化排水监测模块,可实时显示高位水池、井下水仓的液位高度以及水泵等设备的动态数据,同步采集排水设备的温度、电流、压力、流速等多重信息,创建多参数实时在线监测,形成供排水量的平衡管理、联动控制、动态预警能效,有效降低主机能耗和透水事故的发生。

支持通过 PC、PAD、智能手机打开浏览器随时随地访问管理界面,利用多种控制设备对显示内容集中远程管控。完成监控信息与地面控制中心的监控信息交互传递,缩短故障响应时间,实现数据共享。

采煤机掘采场景

通过 HT 引擎强大的渲染功能,真实还原采煤机井下运动工况的行进效果,利用 HT 可视化图表将采煤机运行的关键数据进行直观呈现。设有记忆割煤、滚筒换向、自动往返及故障诊断的联动控制功能,针对采煤机故障诊断提供切实的数据依据,加速扼杀故障的萌芽。通过地面调度室即可远程遥控操作,由此达成井下少人化作业,加大煤炭资源的开采效率,为采煤机的高效安全生产奠定基础。

安全监测系统

以各安全监测指标数据的空间位置坐标为导向,耦合矿井工程巷道图纸信息进行内容展示。巡检时可根据监控平台展示的各个关键部位和隐藏设备指标数据进行无间断巡视;当面临坍塌、爆炸、倾覆、透水事故或其他异常态势时,根据应急预案流程自动告警相关部门,可跨部门、跨层级发起协同调度指挥。提升事故紧急处置效率和抗灾应急能力,遏制煤矿重大人员伤亡事故再次发生,也为精细化管理提供参考依据。

供电系统

结合 HT 产品 Web 2D 组态功能,再通过数据采集,实现供配电系统可视化,“一张图”式切换矿井上下变电所的设备状态参数显示、电量计量、峰谷电能计量及能耗统计分析等数据。完善了现场无人值守成效和对井上井下供电系统的遥测、遥信、遥控、遥调、遥视信息功能的全方位监控。

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