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         料倉雙置式振動疏通卸料機,采用專利技術(shù),料倉內(nèi)置高頻振動襯板,瞬時疏通料倉結(jié)拱堵塞,防止料倉瘀塞續(xù)堵,短時間內(nèi)解決物料粘結(jié)掛壁,層層堆積形成倉容減小造成的堵塞…同樣適用于溜槽以及導(dǎo)料槽不同工礦條件下的疏通卸料...廣泛應(yīng)用于料倉結(jié)拱,料倉堵塞,料倉疏通,料倉卸料。產(chǎn)品分類如下:料倉雙置式振動疏通卸料機、工業(yè)污泥疏通卸料機、有色粉礦倉疏通卸料機、煤泥混煤疏通卸料機、有色尾礦疏通卸料機、粉體工程料倉疏通卸料機、砂巖倉疏通卸料機、粘土倉疏通卸料機、石膏倉疏通卸料機
料倉雙置式振動疏通卸料機,致力于解決煤倉/料倉/結(jié)拱/堵塞/破拱/疏通/卸料等技術(shù)難題,替代傳統(tǒng)破拱設(shè)備解決料倉結(jié)拱堵塞/溜槽結(jié)拱堵塞/煤倉結(jié)拱堵塞/原煤倉結(jié)拱堵塞/混煤倉結(jié)拱堵塞/緩沖倉結(jié)拱堵塞/原料倉結(jié)拱堵塞/裝車站結(jié)拱堵塞等疏通排料技術(shù)難題...

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The double-set vibrating dredge-unloader of the silo, the introduction of German technology, the built-in high-frequency vibrating lining plate of the silo, the high-efficient dredging of the silo arch blocking, the stop of the silo blocking, the complete solution of the material bonding hanging wall, pile up layer by layer to form the blockage caused by the reduction of bin capacity... also applicable to the chute and the chute under different conditions of dredge discharge..
The double-mounted vibrating dredger is dedicated to solving a series of technical problems, such as coal bunker/silo/arching/clogging/arch-breaking/dredging/discharging, etc. , replace air cannon to solve the difficult technical problems of clearing and discharging materials, such as chute arching blocking/coal bunker arching blocking/raw coal bunker arching blocking/mixed coal bunker arching blocking/buffer bunker arching blocking/raw material silo arching blocking/loading station arching blocking etc. .
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可再生能源將陸續(xù)突破化石燃料成本區(qū)間

近年來,可再生能源發(fā)電成本穩(wěn)步、甚至是急劇下降。自 2000 年以來,太陽能光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電已具備商業(yè)可行性。如今,可再生能源電力已經(jīng)變得越來越具有市場競爭力,甚至比化石能源或核能更有競爭力。

在可再生能源資源具備經(jīng)濟性的未開發(fā)地區(qū),生物質(zhì)能、水電和陸上風(fēng)能都能提供低成本的電力。太陽能光伏發(fā)電(PV)、海上風(fēng)電和聚光式太陽能發(fā)電(CSP)的電力成本也在近期快速下降。這意味著無論是現(xiàn)在還是未來幾年,當(dāng)這些可再生能源電站投入運行時,可再生能源技術(shù)可以提供有競爭力的電力。

可再生能源成本趨勢

在2016年投產(chǎn)的電廠中,全球生物質(zhì)能的發(fā)電成本加權(quán)平均值是 0.066 美元/千瓦時(度),水電 0.048 美元/千瓦時,陸上風(fēng)電 0.07 美元/千瓦時,地?zé)?0.064 美元/千瓦時,太陽能光伏 0.11 美元/千瓦時,海上風(fēng)電 0.152 美元/千瓦時和 CSP 0.27美元/千瓦時(圖1)。全球的可再生能源電力技術(shù)除了 CSP 和海上風(fēng)電以外,現(xiàn)均達到化石燃料的價格范圍(從 0.045 美元/千瓦時,至 0.14 美元/千瓦時)。

圖 1:2016-2017年不同地區(qū)、可再生能源技術(shù)平準(zhǔn)化度電成本

來源:IRENA 數(shù)據(jù)庫

近幾十年來,光伏發(fā)電和陸上風(fēng)電的發(fā)電成本大幅下降。光伏組件的學(xué)習(xí)率為18%至22%, 而價格自2010年以來已經(jīng)下降了80%左右。由于安裝成本的降低(自2009年以來,風(fēng)電機組價格平均下降了38%)和由性能改善帶來的產(chǎn)量提高使得陸上風(fēng)電成本學(xué)習(xí)率達到了15%。

從 2010 年到 2016 年,已投產(chǎn)大型光伏電站的全球加權(quán)平均發(fā)電成本下降了 69% ,從 0.36 美元降至 0.11 美元/ 千瓦時。與此同時從第 1 到第 99個 百分位數(shù),價格從 0.13 - 0.49 美元/ 千瓦時 的范圍下降到 0.07 - 0.26美元/ 千瓦時 的范圍。近的拍賣和招標(biāo)結(jié)果顯示,到2019年,價格區(qū)間的下限可能會跌至僅0.04美元/ 千瓦時。在擁有優(yōu)質(zhì)太陽能資源的陽光地帶,可以獲得低成本融資,可以達到有商業(yè)競爭力的安裝、運行和維護(O&M)成本。阿布扎比、智利、迪拜、墨西哥和沙特阿拉伯的競標(biāo)結(jié)果都顯示, 2019年及以后的電價將低至 0.03 美元/千瓦時。

在資源優(yōu)良的地方,陸上風(fēng)電目前是新興發(fā)電方法中成本低的發(fā)電方式。從2010年到2016年,陸上風(fēng)電的全球加權(quán)平均發(fā)電成本下降了 18% ,從0.085 美元/千瓦時降至 0.07 美元/千瓦時,而常規(guī)的上網(wǎng)電價僅為 0.04 美元/千瓦時。近的競標(biāo)結(jié)果顯示,在風(fēng)力資源優(yōu)良的地區(qū),未來兩到三年的低發(fā)電成本可達到 0.03 美元/千瓦時。發(fā)電成本的下降是由 2009 年以來的風(fēng)電機組成本下降所驅(qū)動的。同時也因為更長的輪轂和更大的掃風(fēng)面積,使得今天的機組比五到十年前的機組能發(fā)出更多的電力。在17年的時間里,丹麥新風(fēng)電場的平均容量因數(shù)(容量因數(shù)是機組一定時間內(nèi)實際發(fā)出的電能與它在這段時間內(nèi)按銘牌功率滿發(fā)能夠發(fā)出的電能之比)翻了一番,巴西的新風(fēng)電場增加了83%,美國增加了46%,德國增加了41%。

盡管近投產(chǎn)的離岸風(fēng)電和 CSP 項目仍相對昂貴,但2016年和2017年是這些技術(shù)的分水嶺。兩種技術(shù)仍然處于開發(fā)利用的初期階段,發(fā)電量分別為13吉瓦 (gigawatts) 和5吉瓦。在2016年和2017年,丹麥、德國、荷蘭和英國的海上風(fēng)力發(fā)電的招標(biāo)項目將發(fā)電協(xié)議簽訂到 2022 年左右。發(fā)電價格可預(yù)計下降到 0.06 美元/千瓦時至 0.10 美元/千瓦時。這個價格在歐洲新一代的發(fā)電方式中具有很強的競爭力。類似地,澳大利亞和迪拜的 CSP 招標(biāo)達到了大約為0.07 美元/千瓦時的價格。這一價格將使CSP成為具備競爭力的可調(diào)度的可再生能源發(fā)電技術(shù),目前,CSP累計裝機容量不足光伏發(fā)電的2%。

雖然太陽能發(fā)電和風(fēng)電在商業(yè)上已經(jīng)成熟,但它們的發(fā)電成本仍有很大下降潛力。到 2025 年,光伏發(fā)電的全球加權(quán)平均成本可能下降59%,CSP 下降43%。陸上和海上風(fēng)電的成本分別下降 26% 和 35%。

促進下一階段的能源轉(zhuǎn)型

隨著以太陽能與風(fēng)能為主的多種可再生能源發(fā)電技術(shù)的發(fā)展,電力行業(yè)脫碳化實現(xiàn)了重大的進展。領(lǐng)先市場的經(jīng)驗證明將這些可再生能源電力平穩(wěn)的接入到現(xiàn)有電網(wǎng)中是可行的。而智能技術(shù)有助于應(yīng)對日常和季節(jié)性的電力供應(yīng)變化,F(xiàn)在,關(guān)注的焦點必須轉(zhuǎn)向如何將可再生能源整合到如供熱、制冷、運輸?shù)?ldquo;終端消耗”領(lǐng)域。

這需要在電力行業(yè)供電不受影響的情況下,適應(yīng)能源供應(yīng)形式的不斷變化。將可再生能源納入“終端消耗”所做的努力已初步顯現(xiàn)了可再生能源在“終端消耗”的巨大潛力, 同時顯示了電力存儲對深度脫碳的重要性。

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