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上能500MW华为特变科华拟中标中广核680MW逆变器大单;大唐66458个风电项目中标公示

时间: 2024-03-01 23:31:27 |   作者: 产品展示

  日前,国家电网公布了2021年第九批可再次生产的能源发电补贴项目清单,其中集中式和分布式光伏项目共156个,数量分别为45个、111个,核准/备案容量分别为1315.11兆瓦、485.72兆瓦,总装机容量为1800.83MW。

  5月13日、14日,中广核新能源公示2021年第一批光伏逆变器集采中标候选人。

  其中,01标段招标容量为80MW,第一中标候选人为神州数码,投标报价为909.44万元;02标段招标容量为50MW,第一中标候选人为特变电工新疆新能源,投标报价为975.028万元;03标段包件一、包件二招标总容量500MW,第一中标候选人均为上能电气,投标报价均为2666.3625万元;04标段招标容量为50MW,第一中标候选人为科华数据,投标报价为636.635万元。

  3分/千瓦时“生态修复费” 四川甘孜州发布正斗一期200MW光伏基地竞争配置方案

  5月14日,甘孜州公共资源交易平台发布《甘孜州南部光伏基地正斗一期项目(20万千瓦)竞争配置实施方案(2020年)》,该文件对正斗一期基地的光伏资源、送出条件、项目选址、土地性质等进行了明确。

  根据文件,该基地申报的上网电价为平枯期结算电价,且不超过西川光伏发电项目指导价(暂按0.3923元/千瓦时执行),成交企业与电网企业签订长期购售电协议,丰水期全电量参与市场化交易;不参与市场化交易的,结算电价按照四川省丰水期(6-10月)光伏发电市场化交易有关文件执行。

  文件明确正斗一期所用土地均为草原,根据光伏电站用地类型及价格表,光伏阵列区租赁费用标准为200元/亩/年。必须要格外注意的是,此次招标还明确了相关土地税费的征收标准,这在国内大型光伏基地招标中尚属首次。

  5月12日下午,三峡集团党组成员、副总经理王良友一行与内蒙古电力集团董事长贾振国会谈,双方就加强源网荷储一体化示范项目建设,抽水蓄能、新能源开发建设等业务领域深度合作进行交流。三峡能源党委书记王武斌、内蒙古电力集团党委委员燕林生代表双方签署战略合作框架协议。

  5月13日,晋能控股电力集团与新疆尔自治区昌吉自治州阜康市人民市政府举行300万千瓦风光清洁能源发电项目投资开发框架协议签约仪式。

  此次与晋能控股集团所属电力集团签署的300万千瓦风电光伏发电清洁能源项目,总投资160亿元,是2021年以来昌吉自治州顶级规模的招商引资项目。

  华润电力与湖北仙桃签订合作框架协议 着力建设“渔光互补”光伏发电及风力发电项目

  5月13日,湖北仙桃市政府与华润电力投资有限公司签订合作框架协议。协议约定,将逐步提升仙桃电厂规模效应,打造世界领先、高效示范火电项目,并以电厂为依托发展产业集群。

  华润电力华中大区党委书记、总经理林年生,市长余珂出席签约仪式并致辞。市人大常委会主任严启方主持签约仪式。市委常委、常务副市长胡光怀,华润电力仙桃公司总经理王剑代表双方签约。

  根据协议,在建设仙桃电厂二期扩建项目的同时,双方将在清洁能源开发领域深化合作,在仙桃市区域内着力建设“渔光互补”光伏发电及风力发电项目,共同打造“新能源百万千瓦基地示范项目”。另外,拟在水环境治理领域开展合作。

  5月15日,为期5天的第五届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会在西安落幕。会议期间举办的三场集中签约仪式上,共签订重点合作项目72个,总投资达1583亿元,涉及教育、现代农业、高技术产业等多个领域。

  在第五届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会上,安康平利县成功签约项目三个,总投资达到23.5亿元。其中,平利县与中国华能签订了复合型光伏发电项目,总投资12亿元。

  在省团签约上,平利县委常委、副县长陈俊签订总投资10亿元生态康养综合体项目。在市团签约上,平利县委常委、副县长夏建飞与中国华能新能源股份有限公司签订复合型光伏发电项目,该项目以农业光伏、林业光伏、茶园光伏等多种形式进行互补,建立分布式、复合型光伏小镇,进行光伏新能源产业开发,投资12亿元。

  5月14日,2021年度福建辖区上市公司投资者网上集体接待日,于全景投资者关系互动平台举行。福耀玻璃董事局秘书李小溪表示,公司位于美国的全资子公司福耀玻璃伊利诺伊有限公司有生产光伏组件背板玻璃,公司具备背板玻璃的生产技术,公司计划逐步扩大国内外光伏玻璃市场。

  5月14日,大唐集团连续发布大唐瓜州北大桥第六风电场C区100MW风电场工程、大唐重庆武隆四眼坪改扩建风电场工程(85MW)等8个风电项目中标公示,总装机容量664.5MW,四家整机商预中标,其中上海电气预中标100MW,明阳智能预中标236MW,金风科技预中标79MW,远景能源预中标249.5MW。

  5月7日,华能新能源公司与大连皮杨中心产业区、大连嘉运电子科技有限公司签署项目合作开发战略协议。根据协议,三方将共同打造风电+光伏+储能+海水制氢+智能养殖+清洁能源港口的5吉瓦新能源综合基地,为当地提供优质的能源服务。

  5月14日,烟台海上风电研讨会在蓬莱举行,近300名国内外行业权威、有名的公司代表齐聚仙境,聚焦海上风电产业,共商合作大计,共谋未来发展。

  本次研讨会由中国可再生能源学会风能专业委员会主办,烟台市蓬莱区人民政府、蓬莱大金海洋重工有限公司承办,得到了中国可再生能源学会风能专业委员会、山东省工信厅、山东省能源局的全力支持。研讨会吸引了华能、国家能源、山东能源、上海电气、远景、明阳、东方电气、道达尔、维斯塔斯、华东院等国内外一流海上风电开发、整机制造、重点部件制造企业及设计院校单位的代表参加。

  聚焦行业目光,深化交流合作。研讨会期间,中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩被选聘风电产业高质量发展顾问,蓬莱区及本地企业牵手华能、上海电气、山东能源等企业,共同签订新能源发展的策略合作、海上风电法兰及轴承、储能电池研发制造基地等9个合作项目,在海上风电产业高质量发展方面实现“联姻”。

  近日,位于浙江舟山北部海域的岱山4号海上风电场并网接入工程顺利投运,开始正式并网运行发电。海风“送来”的清洁能源,源源不断供给鱼山岛绿色石化基地。

  浙江省舟山市北部海域的岱山4号、嵊泗5号、6号海上风电场是浙江省最大的海上风电场群。此次正式并网的岱山4号海上风电场共设风力发电机组54台,总装机规模为234兆瓦,每年上网电量可达6.18亿千瓦时,与同等规模的火电相比,每年可节约标煤17万吨,减少各类有害化学气体排放约47万吨。该电量将全部用于浙江舟山绿色石化基地,持续为舟山绿色基地注入绿色动力。

  5月13日,江苏盐城大丰H8-2海上风电500kV送出工程现场举行首基试点暨开工仪式,标志着海上风电送出重要通道正式开工。江苏盐城大丰H8-2海上风电配套500kV送出工程包括丰海500kV变电站扩建工程和大丰H8-2陆上升压站-丰海500kV双回线个单项工程,其中线km。工程投运后,能够提升江苏新能源并网能力,缓解当前沿海地区电力走廊的输送压力,满足海上风电汇集送出需求。

  “本工程从核准到建成仅有10个月的时间,半数塔基位于深水养殖塘中,场地存在液化土层,地基岩土种类多,地质条件复杂,建设工期紧、难度大、安全风险高。”国网江苏省电力工程咨询有限公司副总经理谢洪平介绍,“现场加强各参建单位之间组织协调,确保现场管理与技术人员配置到位,提前谋划,尽早协调,全力稳步推动工程建设。”

  据悉,该工程于1月核准,计划于11月投运,届时将增加海上风电送出通道,有力促进江苏沿海新能源消纳,助力长三角地区“碳达峰、碳中和”目标早日实现。

  2021年六五环境日中国国家主场活动碳中和林15日在青海省西宁市揭碑,标志着中国大型活动碳中和项目在青海率先实施。据青海省生态环境厅介绍,大型活动碳中和是指对特定时间和场所内开展的较大规模聚集行动,包括演出、赛事、会议、论坛、展览等,通过购买碳配额、碳信用的方式或通过新建林业项目产生碳汇量的方式抵消大型活动的温室气体排放量。

  此次六五环境日国家主场活动碳中和行动,由中国温室气体自愿减排项目审定与核证机构负责评价和监督实施。按照《大型活动碳中和实施指南(试行)》等核算指南,经初步核算,本次六五环境日国家主场活动碳排放量约65.16吨二氧化碳当量,最重要的包含化石燃料燃烧排放、净购入电力或热力排放、交通排放、住宿餐饮排放、会议用品隐含的碳排放、废弃物处理产生的排放。

  为抵消此次六五环境日国家主场活动所产生的全部碳排放,青海省生态环境厅在生态环境部应对气候变化司指导下,选取了树龄8年的云杉和油松营造碳中和林,并按照《碳汇造林项目方法学》核算应植树2000株,需造林10亩。青海省生态环境厅表示,考虑到青海省地处青藏高原,苗木生长速度较慢、成活率较低的因素,省生态环境厅纳家山绿化基地将营造碳中和林面积扩大至50亩,分布在该区域呈南北向45度的斜面梯田,种植苗木近1万株。预计在未来6年内可全部抵消此次活动产生的碳排放。

  “奥动新能源最新的发展规划目标是:在5年内完成10,000座换电站投建,达到1,000万辆以上的换电车辆服务能力。”5月12日,由中国石化主办的交通能源转型产业研讨会在京举行,作为中国石化特邀嘉宾,奥动新能源董事长蔡东青对外发布了奥动新能源最新的2021-2025年发展规划。

  与此同时,作为目前国内多车型共享换电运营平台,奥动新能源的朋友圈也已由最初的北汽新能源不断向外拓展,目前还可兼容广汽Aion S、长安新能源逸动等其他车企的换电车型。自2021年开始,基本上每个季度将会有2-3款不一样的品牌、不同车型的换电版本出现。

  今年以来包括一汽、上汽、东风在内的多家车企热门车型纷纷推出换电版本,加入奥动新能源换电朋友圈。目前奥动已与13家主流车企合作开发21款换电车型,多品牌车型共享换电服务。

  4月15日,奥动新能源宣布已与中国石化签署战略合作协议,双方将在全国范围内,围绕换电站建设运营、补能技术升级及商业模式创新,开展全方位深度合作,通过加速全国换电网络布局,共同打造“油、气、氢、电”多元综合能源服务平台。双方规划至2025年,全国换电站达到5000座,打造100个城市级换电服务网络。

  近日,丹麦风电巨头沃旭能源宣布,以5.71亿欧元的价格收购英国和爱尔兰陆上风电开发商BRI,进军欧洲陆上风电市场。该交易预计于二季度完成。据了解,BRI在爱尔兰和英国共有389兆瓦装机容量的风能和太阳能发电项目投产,另有149兆瓦的风电项目在建。

  沃旭能源于2018年重返陆上风电市场,最初仅专注于美国市场,但一直在评估进入欧洲陆上风电业务的机会。沃旭能源公司首席执行官表示:“在美国,我们已建立了庞大的陆上风电业务规模,运营和建设中的风电项目装机容量已达1.7吉瓦。欧洲陆上风电市场预计在未来几年将明显地增长,通过收购爱尔兰和英国陆上风电开发商,沃旭能源将获得一个强大的平台,有利于推进我们的陆上可再次生产的能源业务扩展到欧洲。”

  据了解,根据收购协议,BRI现有的管理团队将继续负责原有业务,此后逐渐整合到沃旭能源的陆上风电业务部门。另据沃旭能源陆上业务部门透露,该公司不排除在欧洲进行进一步收购的可能性。(

  斗山重工(DoosanHeavy Industries & Construction)已开始着手研究利用废旧塑料生产氢气的技术。为此,该公司于5月6日宣布,已与专门从事废塑料连续热解的RevoTech公司签署了商业合作谅解备忘录。

  RevoTech将利用其连续热解技术将废塑料转化为气体,斗山将开发将产出气体转化为氢气的主要设备和工艺。连续热解技术是通过原料的连续投入来实现的,而原料的连续投入又能轻松实现连续生产,这样更容易扩大规模,经济上也更有可行性。

  热解是将有机物质加热,使该物质的化合物分解为两种或两种以上的物质。废塑料的热解是指塑料的热降解,即在高温下将高分子量的碳氢化合物分解成更小的分子,以气体或液体的形式产生有价值的副产品。

  斗山公司正在开发一种氢气重整器,到2021年其产能将达到每天生产0.3吨氢气,并计划在位于庆尚北道Mungyeong的RevoTech工厂安装运行。之后将进行一次示范,然后将这项每天从废塑料中生产3吨以上氢气的技术投入商用。

  一个新的80亿欧元(96亿美元)的项目提案被称为“白龙(WhiteDragon)”,每年可以在希腊生产约25万吨绿色氢,项目工期为2022年至2029年。

  该项目的核心是逐步取代西马其顿的褐煤发电厂,并向清洁能源过渡,其最终目标是使该国的能源结构脱碳。“白龙”项目将利用大规模可再生电力在马其顿西部通过电解生产绿色氢。然后,氢气将直接存储(短期氢气存储)和间接存储(通过DESFA的天然气管道流动),随后通过高温燃料电池为该国的电网提供电力,作为固定的基本负荷热电联产装置——同时提供绿色电力和热能。

  产生的热能将作为绿色电力生产的副产品,最初可以与西马其顿的区域远程供热网络连接,以及为未来需要供热或制冷的其他应用(工业,数据中心、温室等)提供支持。现有能源基础设施(电网和天然气管道)的预期升级和资本化至关重要。特别是,天然气管道将用于绿氢运输以及其间接存储。一个必要条件是建立能源净计量监管框架,作为氢经济全面发展之前的过渡选择。

  《福布斯》(Forbes)最近的一份报告对核电制氢问题进行了深入的研究,调查了数十亿美元投资的结果。报告说明,虽然使用氢燃料本身不产生任何碳排放,但生产方法决定了它是否是一种真正清洁的可再次生产的能源。目前,绝大多数氢气的生产都是使用化石燃料和其他排放碳和温室气体的能源。这包括从棕色氢(用煤生产)到蓝色氢(用天然气生产)以及所有介于两者之间的氢。绿色氢燃料只有在风能和太阳能等可再次生产的能源为其提供电力时才能生产出来。

  核能氢燃料是一种清洁的、安全且经济的解决方案吗?据《福布斯》报道,这无疑是一种值得认认真真地对待的方法,而且具有产生影响的潜力。该报告说明,使用核能制氢的主要好处在于它的可扩展性。事实上,该报告描述了其两种可伸缩的方式与优势。

  第一种方式是:核能通过电解水来制造氢气。与目前使用太阳能或风能的可再次生产的能源生产绿色氢相比,其优点是:太阳能和风能只能提供20%到40%的容量系数,而核能的容量系数接近90%。因此,氢气生产的成本降低了(必须要格外注意的是,该报告仍然估计核电制氢的成本很高——与使用可再次生产的能源生产的成本相当)。

  报告揭示的第二种方式是:利用第四代核电站产生的高温。这可能有利于利用核能扩大氢气生产规模,因为它可以直接为工业过程提供热量,而不必在承受热效率损失的情况下将热量转化为电能。

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