《北方地区清洁能源采暖规划(2017-2021)》
《关于组织申报2022 年北方地区冬季清洁取暖项目的通知》
等政策形成巨大的北方清洁能源供热供暖市场。自2019 年以来,河北道荣新能源科技有限公司提出“光热+”理念,在河北省邢台市威县成功实施了10 000 户太阳能“光热+”电户用供暖示范项目,形成了2020 年河北省邢台市和秦皇岛市近20 万户的市场应用,以及2021年辽宁阜新市20万户(三年)、内蒙古包头市约5万户(招标)的市场需求。同时,在黑龙江、吉林、山东、山西、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏等地也逐步开始了多种形式的“光热+”清洁能源应用。太阳能“光热+”清洁能源系统年安装量呈现爆发式增长。预期到2030 年前将形成1 亿户的市场需求,太阳能光热系统安装面积将增加10 亿m
,形成万亿级的市场需求。
⑤参见应品广《中国需要什么样的竞争中立(上)——不同立场之比较及启示》,《中国价格监管与反垄断》2015年第2期。
《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》(2021 年)、《2030 年前碳达峰行动方案》(2021 年)等政策形成巨大双碳市场。作为完全清洁、零碳的太阳能“光热+”清洁能源系统,具有显著的节能、减排、降费、降耗效益。本文重点分析太阳能“光热+”清洁能源系统节能量、减排量计算方法,为未来太阳能“光热+”清洁能源系统碳汇交易的参考依据。
太阳能“光热+”清洁能源供热供暖系统主要由光热采暖机、辅助能源、云控器、供热末端和管路泵阀组成。如图1 所示,太阳能“光热+”清洁能源供热供暖系统原理图,其中图1A 为紧凑式太阳能“光热+”清洁能源供热供暖系统,图1B为分离式太阳能“光热+”清洁能源供热供暖系统。两套系统的根本差异在于紧凑式系统储热水箱与光热采暖机是一体的,位于户外;分离式系统储热水箱与光热采暖机是分开的,位于室内
。
白天太阳能光热采暖机将太阳能转化为热能储存到储热水箱里,同时向室内水暖末端供热供暖。太阳能不足时,通过辅助能源向室内水暖末端供热供暖。
3.根据企业自身情况进行税务筹划,从而减轻企业资金成本。在企业进行采购时,应保持与供应商协商与交流,以利益最大化为原则,平衡商品单价与税额。采购前应认真挑选供应商,并取得合法、合规的增值税专用发票,确保开票单位与收款单位的统一,从规避违法、违规等涉税行为,避免法律风险。
“光热+”清洁能源系统太阳能节能量一般由流体质量、比热容和温度变化等因素决定。对热量计来说,进出口的焓值与时间成比例。同时应对对标所采用的清洁能源设备效率。国内热量计一般采用焓差法计算热量
。焓差法的节能量公式按公式(4)计算:
(1)解决了单一常规能源运行成本高的问题,解决了单一太阳能光热初投资高的问题;
(2)太阳能光热负责节能、减排、降费、降耗,常规能源负责保障系统稳定、可靠供给。充分发挥了各自系统供能优势,实现了系统的优势互补。
(3)因地制宜地选择优势常规能源,实现“光热+”,+电、+燃气、+生物质、+热泵等,明确了太阳能光热与常规能源是协作关系,实现了多能源的优势互补。
“光热+”清洁能源系统太阳能理论节能量,是指理论条件下,在设计供热时间段内,太阳能“光热+”清洁能源系统中太阳能向供热末端输送的理论能源总量。
影响“光热+”清洁能源系统太阳能理论节能量主要因素包括太阳能光热系统的得热量、管路热损和利用率,全年太阳能光热系统节能量QJa 按式(1)计算:
实验结果见表1~3。结果表明,维拉帕米可明显抑制离体蟾蜍心脏的各项功能(P<0.01)。在此基础上给予异丙肾上腺素,可明显兴奋心脏。
式中:QJa—全年太阳能理论节能量,kWhth。
QJ1、QJ2…QJ11、QJ12—各月太阳能理论节能量,kWhth。
其中,各月太阳能光热系统节能量按式(2)计算:
式中:QJm—月太阳能理论节能量,kWhth,m=1-12,为月份标识。
式中:
ηcd—光热采暖机集热效率,%
ηL—管路及储热装置热损率,%
Ac—光热采暖机轮廓采光面积,m
ηm—月光热采暖机有效利用率,%
D—光热采暖机有效利用天数,d
ηq—清洁能源设备供热效率,%
QJ—节能量,kWhth
式中:ηm——月太阳能光热利用率,%
结合拟建工程规划方案构想、方案设计原则、主要设备参数、工程建设条件等,制定技术方案相近或一致的通用造价技术方案,可直接将通用造价视为工程的基础造价,后结合工程建设具体情况增加基于特殊费用而形成的新建工程整体工程造价。这种直接应用的方式较为简单,但需要注意的问题是,要对电网基础建设项目的投资构成与方案应用的可行性进行综合分析[2]。
本试验显示,无抗养殖有助于提高鸡肉中氨基酸、必需氨基酸和呈鲜味氨基酸的含量。在放养条件下,无论是有抗养殖还是无抗养殖,鸡腿、鸡胸和肝脏中的氨基酸总量总体水平均高于舍养,其中天门冬氨酸和谷氨酸相对较高,对其影响机理有待进一步深入探讨。
qc—当月日平均采暖热负荷;
qs—当月日平均生活热水热负荷;
q—当月太阳能光热日平均有用得热量
综上所述,对DR患者给予分层次阶梯式护理干预,可有效提高患者对疾病的相关知识水平和认知能力,加强自我照护能力,降低其致盲率,延缓病情进展,对控制患者血糖、血压以及提高患者生存质量具有重要意义。故此,值得临床借鉴。
从上述计算流程可以看出,全年太阳能光热系统节能量QJa 源于各月的太阳能光热系统节能量QJm,同时,受当月太阳能光热系统得热量利用率的影响。
当月太阳能光热系统得热量利用率则主要受非采暖季太阳能光热系统利用率的影响,主要是考虑到冬季采暖的热负荷一般远大于非采暖季热水热负荷,这导致太阳能光热系统在非采暖季得热量严重过剩。其次,采暖季节太阳能光热保证率过高时,同样将影响太阳能光热系统得热量利用率问题,及采暖季初期和末期将出现太阳能光热系统得热量过剩现象。
“光热+”清洁能源系统实际节能量,是指“光热+”清洁能源系统中太阳能实际供给的用于供热供暖的能量。实际节能量与理论节能量的主要差异在于,实际节能量与用户的实际生活习惯、使用习惯和实际应用状态有关,不完全受系统的设计、安装所约束。因此,太阳能光热实际节能量仅能通过计量的方式获得。
当计算时,取值为1;当计算时,按实际计算取值。
理论节能量分析主要用于项目设计过程中,可提供可预期的节能量数据,可用于理论减排量计算及相关项目数据分析。当太阳能光热系统没有安装计量设备时,可参考理论节能量进行减排量核算。如图2 所示。
因此,“光热+”清洁能源系统太阳能理论节能量计算,应考虑到太阳能光热系统得热量利用率问题。同时,应考虑本系统所采用清洁能源设备的供热效率。
2017年5月—2018年5月,共搜集50例病例,均为我院临床诊断为ITN患者,其中男23例,女27例,年龄28~78岁,平均(55.8±10.6)岁。症状均为单侧,右侧30例,左侧20例。将有症状侧设为患侧组,无症状侧设为健侧组,各50侧。所有患者均符合国际头痛协会(IHS)制定的ITN诊断标准[2],检查前所有受试者均签署知情同意书。
如图2 所示,为“光热+”清洁能源系统实际节能量计量系统原理图。系统主要包括冷水温度传感器、热水温度传感器、流量传感器和热量仪。其中,冷水温度传感器接在冷水进口管路,热水温度传感器和流量计接在热水出口管路。温度传感器和流量计采集线接入热量仪。为便于数据采集和统计,一般热量仪应具有远程数据传输模块。
太阳能“光热+”清洁能源供热供暖系统的技术优势主要有以下几个方面:
JT—当地采光面上的月平均日太阳辐照量,MJ/(m
×d)
其中,月光热采暖机有效利用率ηm 按式(3)计算:
1.2.1 常规护理 ①给患者良好的环境。保持病室内的洁净,对医院环境进行介绍,让患者尽快熟悉。②严密监测患者病情。增加对患者生命体征、神志、末梢血液循环及尿量性状的检查次数。③指导日常生活。指导患者每天摄入足够的维生素、蛋白质、铁、钙,并控制钠盐的摄入量;患者左侧卧休息以防胎儿宫内窘迫。④用药护理。对硫酸镁的用法和注意事项给予关注,观察患者的不良反应,及时通知医生处理。⑤产时护理。稳定患者的情绪,对患者的血压和脉搏进行监控,做好新生儿的抢救准备,娩出胎儿2小时内要预防产后出血。⑥产后护理。对患者的产后宫缩情况进行了解,按摩子宫,促进宫缩,防止出血。
t—时间,s
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qm—质量流量,kg/s
Δh—进出口焓差,kJ/kg
ηqf—清洁能源设备运行效率,%
农村金融机构为农户提供的主要是小额贷款,贷款额度低,业务项目少,服务对象单一,导致农村金融机构的融资和投资受到限制,信贷规模不大[2]。农村金融机构在农村多以吸收存款为主,不能满足农户对资金的需求。
第六,将新技术开展作为重要指标纳入个人和科室的考核。将主持或参与新技术新项目作为专业技术人员职称晋升的必备条件和一票否决条款。同时,将新技术新项目开展情况纳入科室年终绩效目标考核。
清洁能源设备运行效率
可如表1 选用。
通过式(4)可以得到太阳能光热系统供给到用热端的总热量,结合节能量采集系统,实现太阳能光热系统实际节能量计量数值。太阳能光热实际节能量的计量,有利于太阳能光热系统或“光热+”清洁能源系统的实际节能量的获取,实现对该系统节能量的准确评估,并可用于实际减排量计算。
“光热+”清洁能源系统太阳能节能量对应清洁能源及污染物减排量按式(5)计算:
式中Qp— 减排量,kg;
F —排放因子,kg/kgce;
如重教版教材高二英语Book5, Unit3 Internet Shopping一课的教学,因为学生们对网上购物非常熟悉,所以在设定的情境中,学生可以通过“三动六步”渐进地掌握相关词汇。
其中,常规能源二氧化碳排放因子
按表2 取值:
其中,污染物排放因子按表3 取值。
此外,在检测方法上,刘超等[34]通过高效液相色谱-串联质谱方法能够准确、高效地检测出酱油中纳他霉素含量,该方法具有灵敏度高、稳定性好、操作简单等特点。
依据式(5)、表2 及表3,可以计算“光热+”清洁能源系统太阳能节能量对应清洁能源及污染物减排量。特别是可以计算出相应的二氧化碳减排量,以用于“光热+”清洁能源系统的二氧化碳减排量核算和碳汇交易。
综上所述,“光热+”清洁能源系统太阳能节能减排量主要与热负荷、得热量、供热量及利用率相关。通过对“光热+”清洁能源系统的实际供热数据的采集,计量该系统的实际节能量,计算对标的能源污染物排放量。因此,系统设计时在保证系统技术可靠条件下,优先考虑系统中太阳能的利用率,实现“光热+”清洁能源系统太阳能系统经济效益最大化。“光热+”清洁能源系统太阳能节能减排量计算方法的提出符合未来市场和政策的需求。可以为“光热+”清洁能源系统的节能量、减排量和碳汇交易提供理论和实施依据。
[1]中华人民共和国国家发展和改革委员会.北方地区清洁能源采暖规划(2017-2021) [Z].2017-12-20.
[2]中华人民共和国财政部.关于组织申报2022 年北方地区冬季清洁取暖项目的通知[Z].2022-2-22.
[3]薛道荣.中高温太阳能“光热+”智慧能源引领产业转型升级[J].中国建筑金属结构,2020(12):13-21.
[4]甄兰兰.热量表的热量计量原理及计算[J].自动化仪表,2003(10):41-43.
[5]NB/T 10151-2019,北方农村户用太阳能采暖系统性能测试及评价方法[S].
[6]GB 50495-2019,太阳能供热采暖工程技术标准[S].