能源信息参考
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欧盟能源标签欧盟能源标签是指欧盟针对家用电器、灯具、办公设备、工业设备及建筑材料等产品制定的符合欧洲标准的节能标签,旨在更好地保护环境,降低能源消耗,同时提高产品的质量和性能,在消费者购买时也提供了更有效的信息参考,以下是欧盟能源标签的详细列表介绍:家用电器:1. 洗碗机:根据能源消耗等级将其分为A+到G级别,A+级别最为节能。
2. 洗衣机:同样根据能源消耗等级将其分为A+到G级别,A+级别最为节能。
3. 冰箱/冰柜:根据总电量消耗及冷冻/冷藏容积的能效比将其分为A+到G级别,A+级别最为节能。
4. 烤箱:根据能源消耗等级将其分为A+到G级别,A+级别最为节能。
5. 空调:根据制冷/制热效能及能源消耗等级将其分为A+到G级别,A+级别最为节能。
灯具:1. 白光LED灯泡:表示照明效果,亮度和耐用程度。
2. 显色LED灯泡:表示照明效果,亮度和耐用程度;同时还包括色彩如何反映光线的能力。
办公设备:1. 打印机:根据每印放的能量消耗将其分为A到G级别,A级别最为节能。
2. 复印机:同样根据每印放的能量消耗将其分为A到G级别,A级别最为节能。
3. 电脑显示器:根据屏幕大小及能源消耗等级将其分为A+到G级别,A+级别最为节能。
工业设备:1. 发电机组:根据能源转换率将其分为A+到G级别,A+级别最为节能。
2. 压缩机:同样根据能源转换率将其分为A+到G级别,A+级别最为节能。
建筑材料:1. 保温材料:根据热导率将其分为A到G级别,A级别最为节能。
2. 玻璃:根据隔热性能将其分为A到G级别,A级别最为节能。
3. 门窗:同样根据隔热性能将其分为A到G级别,A级别最为节能。
总之,欧盟能源标签是评价产品节能性能和能源消耗的重要依据,消费者在购买时应该根据能源标签上的等级来判断产品的性能和质量,并尽可能选择A+级别的产品,以做出更环保和节能的选择。
各类能源折算标准煤的参考系数能源名称参考折标系数原煤0.7143吨标准煤/吨洗精煤0.9000吨标准煤/吨其他洗煤0.2850吨标准煤/吨焦炭0.9714吨标准煤/吨原油 1.4286吨标准煤/吨燃料油 1.4286吨标准煤/吨汽油 1.4714吨标准煤/吨煤油 1.4714吨标准煤/吨柴油 1.4571吨标准煤/吨液化石油气 1.7143吨标准煤/吨炼厂干气 1.5714吨标准煤/吨天然气12.143吨标准煤/万立方米焦炉煤气 5.714吨标准煤/万立方米其他煤气 3.5701吨标准煤/万立方米蒸汽0.03412吨标准煤/百万千焦热量(0.129吨标准煤/吨蒸汽)电力 1.229吨标准煤/万千瓦时水0.0002571吨标准煤/吨水1卡=4.1868焦耳;1大卡=1千卡;1吨标准煤=7×106千卡=29.31百万千焦热力的计算其计算方法是根据锅炉出口蒸汽和热水的温度压力在焓熵图(表)内查得每千克的热焓减去给水(或回水)热焓,乘上锅炉实际产出的蒸汽或热水数量(流量表读出)计算。
如果有些企业没有配齐蒸汽或热水的流量表,如没有焓熵图(表),则可参下列方法估算:(1)报告期内锅炉的给水量减排污等损失量,作为蒸汽或热水的产量。
(2)热水在闭路循环供应的情况下,每千克热焓按20千卡计算,如在开路供应时,则每千克热焓按70千卡计算(均系考虑出口温度90℃,回水温度20℃)。
(3)饱和蒸汽:压力在0.098~0.245mPa之间,温度在127℃以上,1吨蒸汽折0.0886吨标准煤;压力在0.294~0.686mPa之间,温度在135~165℃以上,1吨蒸汽折0.09吨标准煤;压力在0.098~0.245mPa之间,温度在170℃以上,1吨蒸汽折0.0914吨标准煤。
(4)过热蒸汽,压力14.7mPa:温度在200℃以下,1吨蒸汽折0.093吨标准煤;温度在220~260℃之间,1吨蒸汽折0.097吨标准煤;温度在280~320℃之间,1吨蒸汽折0.1吨标准煤;温度在350~500℃之间,1吨蒸汽折0.107吨标准煤。
能源计量当量
energy calculating equivalent
计算某种能源的能源量时与标准燃料的热值相对应的数量。
各种能源直接或间接地都与热有联系。
不同能源的热值有高有低。
按照其热值把它们折合成标准燃料,便能对各种燃料进行统计、对比和分析。
国际上采用的标准燃料有两种:煤和油。
以煤作为标准燃料来计量时称为煤当量,以油作为标准燃料来计量时称为油当量。
中国采用煤当量作为能源计量当量。
折算的方法是:用1kg标准煤的热值29.3兆焦去度量一切燃料、动力能源。
即,煤当量系数等于某种能源1kg实际热值除以1kg标准煤热值29.3兆焦。
水电作为一次能源计量时,中国按照火电厂当年生产1千瓦•时电能实际消耗的燃料的平均煤当量值来计算;联合国统计资料则是按电的热功当量计算,1千瓦•时水电相当于3.6兆焦,换算成煤当量的系数是0.123。
核电换算成煤当量的方法与水电相同,但这种方法不能反映核燃料的转换效率。
《新时代的可再生能源发展》参考文献一、书籍1.《可再生能源概论》,李华,科学出版社,2009年该书系统介绍了可再生能源的基本概念、资源分布、发展现状以及未来发展趋势,在新时代可再生能源发展研究中具有重要的参考价值。
2.《可再生能源系统工程》,张强,化学工业出版社,2015年该书全面介绍了可再生能源的资源特点、系统工程设计原理以及运行管理等内容,对于新时代可再生能源的系统化建设提供了理论支持。
二、期刊论文1. Chen, W., Geng, J. (2018). An overview of renewable energy investment in China: current status, future prospects and aparison between the MENA region and China. Renewable and Sust本人nable Energy Reviews, 81(2), 3185-3197.本篇文章对我国可再生能源投资的现状进行了分析,并与中东北非地区进行了对比,为新时代我国的可再生能源发展提供了借鉴和参考。
2. He, G., Zhang, D., Harris, O. (2019). Progress and prospects for renewable energy in China. Renewable and Sust本人nable Energy Reviews, 111(4), 47-56.该文综述了我国可再生能源的发展进展,并展望了未来的发展前景,对于新时代我国可再生能源政策的制定和实施具有重要参考意义。
三、学术报告1. International Renewable Energy Agency. (2019). Renewable Power Generation Costs in 2019. Abu Dhabi: IRENA.该报告详细分析了2019年全球可再生能源发电成本的情况,为新时代的可再生能源发展提供了成本的参考依据和数据支持。
三、各种能源折标煤参考系数、常用能源折算系数及节能指标计算公式(一)各种能源折标准煤参考系数能源名称平均低位发热量参考折标准煤系数原煤--其中:1.无烟煤约6000千卡/千克以上0.9428千克标准煤/千克2.炼焦烟煤约6000千卡/千克以上0.9千克标准煤/千克3.一般烟煤约4500-5500千卡/千克0.7143千克标准煤/千克4.褐煤约2500-3500千卡/千克0.4286千克标准煤/千克洗精煤(用于炼焦)约6000千卡/千克以上0.9千克标准煤/千克其他洗煤约2500-6000千卡/千克0.4643-0.9千克标准煤/千克煤制品约3000-5000千卡/千克0.5286千克标准煤/千克焦炭约6800千卡/千克0.9714千克标准煤/千克焦炉煤气约4000-4300千卡/立方米0.5714-0.6143千克标准煤/立方米发生炉煤气约1250千卡/立方米0.1786千克标准煤/立方米重油催化裂解煤气约4600千卡/立方米0.6571千克标准煤/立方米重油热裂解煤气约8500千卡/立方米 1.2143千克标准煤/立方米焦炭制气约3900千卡/立方米0.5571千克标准煤/立方米压力气化煤气约3600千卡/立方米0.5143千克标准煤/立方米水煤气约2500千卡/立方米0.3571千克标准煤/立方米天然气约7700-9300千卡/立方米 1.10-1.33千克标准煤/立方米液化天然气约12300千卡/千克 1.7572千克标准煤/千克煤层气约7700千卡/立方米 1.11千克标准煤/立方米原油约10000千卡/千克 1.4286千克标准煤/千克汽油约10300千卡/千克 1.4714千克标准煤/千克煤油约10300千卡/千克 1.4714千克标准煤/千克柴油约10200千卡/千克 1.4571千克标准煤/千克燃料油约10000千卡/千克 1.4286千克标准煤/千克- 1 -液化石油气约12000千卡/千克 1.7143千克标准煤/千克炼厂干气约11000千卡/千克 1.5714千克标准煤/千克石脑油约10500千卡/千克 1.5千克标准煤/千克润滑油约9900千卡/千克 1.4143 千克标准煤/千克石蜡约9550千卡/千克 1.3648千克标准煤/千克溶剂油约10270千卡/千克 1.4672千克标准煤/千克石油焦约7640千卡/千克 1.0918千克标准煤/千克石油沥青约9310千卡/千克 1.3307千克标准煤/千克其他石油制品约9800千卡/千克 1.4千克标准煤/千克煤焦油约8000千卡/千克 1.1429千克标准煤/千克粗苯约10000千卡/千克 1.4286千克标准煤/千克热力(当量) -0.0341千克标准煤/百万焦耳电力(当量) 860千卡/千瓦时0.1229千克标准煤/千瓦时高炉煤气约900千卡/立方米0.1286千克标准煤/立方米转炉煤气约1900千卡/立方米0.2714千克标准煤/立方米煤矸石(用于燃料)约2000千卡/千克0.2857千克标准煤/千克城县生活垃圾(用于燃料)约1900千卡/千克0.2714千克标准煤/千克余热余压-0.0341吨标准煤/百万千焦工业废料(用于燃料)约3000千卡/千克0.4285千克标准煤/千克燃料甲醇约5426千卡/千克0.7751千克标准煤/千克生物乙醇约6500千卡/千克0.9286千克标准煤/千克生物柴油约10200千卡/千克 1.4571千克标准煤/千克氢气约142000千焦耳/千克4.8512千克标准煤/千克0.4361千克标准煤/立方米沼气约5500—5800千卡/立方米0.7857-0.8286千克标准煤/立方米蔗渣(干)约3500千卡/千克0.5000千克标准煤/千克树皮约2700千卡/千克0.3857千克标准煤/千克玉米棒约4600千卡/千克0.6571千克标准煤/千克薪柴(干)约3000千卡/千克0.4286千克标准煤/千克稻壳约3200千卡/千克0.4571千克标准煤/千克锯末刨花约2700千卡/千克0.3857千克标准煤/千克注:此表平均低位发热量用千卡表示,如需换算成千焦耳,只需乘上4.1816即可。
各种能源碳排放参考系数能源碳排放参考系数下表列出了不同能源的碳排放参考系数。
能源名称含碳量(吨碳/TJ)碳氧化率二氧化碳排放系数(kg-co2/kg)原煤 20.9 0.94 31.9焦炭 28.4 0.93 42.86原油 41.8 0.98 63.02燃料油 41.8 0.98 63.17汽油 43.1 0.98 42.92煤油 43.1 0.98 43.02柴油 42.7 0.98 13.10液化石油气 50.2 0.98 33.10炼厂干气 46.1 0.98 43.01油田天然气 38.9 0.99 2.16注:1、低(位)发热量等于千焦(kJ)的燃料,称为1千克标准煤(1 kgce)。
2、上表前两列来源于《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2008)3、上表后两列来源于《省级温室气体清单编制指南》(发改办气候[2011]1041号)4、“二氧化碳排放系数”计算方法:以“原煤”为例,1.9003=*0.xxxxxxxx1*26.37*0.94*1000*3.此外,2005年我国各地区电网单位供电平均二氧化碳排放如下:区域名称二氧化碳排放(Kg/kW.h)华北区域 1.246东北区域华东区域华中区域西北区域南方区域海南辽宁省、吉林省、黑龙江省、内蒙古东部地区上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省以上数据对于环保和能源管理有重要参考价值。
这些数字代表的是中国各省份和自治区的人均GDP,其中河南省、湖北省、湖南省、江西省、四川省、重庆市、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏、新疆、广东省、广西自治区、云南省、贵州省和海南省分别排名前15位。
河南省、湖北省、湖南省、江西省、四川省、重庆市、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏、新疆、广东省、广西自治区、云南省、贵州省和海南省是中国的16个省份和自治区,这些地区的人均GDP排名前15位。
这些数据显示,中国各省份和自治区的经济水平存在明显差异,其中河南省、湖北省、湖南省、江西省、四川省、重庆市、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏、新疆、广东省、广西自治区、云南省、贵州省和海南省的人均GDP分别为1.096、0.928、0.801、0.977、0.714.这些数字提醒我们,中国各地的经济发展水平存在着明显的差异,需要加强经济合作和发展,促进全国经济的稳定增长。
各种燃料的标煤折算参考各种燃料的标煤折算参考表燃料名称折成标煤变量普通煤 0.714原油/重油 1.429渣油 1.286柴油 1.457汽油 1.4711000立方米天然气 1.33焦炭 0.971说明:标准煤是以一定的燃烧值为标准的当量概念。
规定1千克标煤的低位热值为7000千卡或29274千焦。
若未能取得燃料的低位热值,可参照上表的系数进行计算,若能取得燃料的低位热值为Q可按以下的公式进行计算。
标煤量=燃料的耗用量*Q/7000 (低位热值按千卡计)标煤量=燃料的耗用量*Q/29274 (低位热值按千焦计)1度就是1千瓦时 1度=1000瓦*60分*60秒=3600000焦耳1卡路里=4.2焦 1焦耳=1牛*米=1瓦*秒1度电=1000瓦×3600焦=3600千焦=0.123kg标煤1公斤煤或油约排放10标立方米烟气柴油的燃烧值是: 3.3×10^7焦耳/千克表示:1千克柴油完全燃烧所放出的热量为3.3×10^7焦耳.液化石油气的燃烧值约为4.7×10^7焦/千克天然气的燃烧值约为8.4×10^7焦/立方米1度电(千瓦时)= 3600000焦耳,而标准煤的定义是:凡能产生29.27MJ的热量(低位)的任何数量的燃料折合为1kg标准煤。
这样就可以算出来理论上(即能量完全转化的情况下)一千克标准煤可以发多少电了。
不过,实际上因为不可能完全转化,所以肯定会低于理论值。
国家发改委提供的数据是:火电厂平均1千瓦时(1度)供电煤耗由2000年的392g标准煤降到360g 标准煤,2020年达到320g标准煤。
即一千克标准煤可以发三千瓦时(3度)的电。
由于技术水平不等,各国家的标准也不尽相同,我国在上世纪的标准是1度电折合标准煤是0.44公斤,现在是0.32公斤。
发达国家会更低。
即一千克标准煤可以发三千瓦时的电。
国家发改委提供的数据是火电厂平均每千瓦时供电煤耗由2000年的392g 标准煤降到360g标准煤,2020年达到320g标准煤。
2023全球能源统计报告引言在全球能源需求不断增长的背景下,对于全球能源的统计和分析变得尤为重要。
本报告通过收集和分析各种数据和信息,呈现了2023年全球能源的供需状况、能源来源的结构和转变趋势,以及全球能源产业的发展动向。
通过对这些数据的深入探究,可以为能源政策制定和投资决策提供有力的参考。
1. 全球能源总览根据统计数据,全球能源需求在2023年有了显著增长。
主要原因包括经济增长、人口增加以及能源密集型行业的扩张。
全球总能源消费量达到XX万吨标准煤,较上年增长XX%。
在全球能源供应方面,化石能源仍然是主要的能源来源,占比为XX%。
其中,石油仍然是最主要的能源,其占比约为XX%。
然而,可再生能源在全球能源供应中的比重也呈现出逐渐增长的趋势,占比为XX%。
尤其是太阳能和风能的发展迅速,成为全球能源转型的亮点。
2. 能源转型与减排措施能源转型是全球能源领域的重要趋势。
随着对化石能源的依赖程度逐渐降低,各国纷纷制定和实施减排措施,以应对气候变化和环境污染的挑战。
2.1 可再生能源发展为了减少对传统能源的依赖,并降低温室气体的排放,全球各国在可再生能源领域加大了投资和研究力度。
太阳能、风能、水能和生物能源等可再生能源的利用得到了极大的推广和普及。
2023年,全球太阳能发电量增长了XX%,风能发电量增长了XX%。
2.2 能源效率改进不仅要提高能源的生产效率,还需要改善能源的利用效率。
全球各国在能源效率方面也付出了巨大的努力,通过推广高效的能源设备和技术,实施节能措施,减少能源浪费。
2.3 低碳经济发展低碳经济是全球能源转型的核心目标之一。
各国纷纷推行低碳政策和经济手段,促进低碳技术的创新和应用。
例如,建设更多的核能发电站、加强碳排放市场的建设以及推广电动汽车等。
3. 区域能源状况3.1 欧洲地区欧洲地区在能源转型和减排方面取得了显著的成就。
2023年,在可再生能源的推动下,欧洲地区的化石燃料消费量下降了XX%,可再生能源的占比上升到了XX%。
关于能源危机的参考文献
关于能源危机的参考文献有很多,以下是一些主要的参考文献:
1.世界能源统计报告,国际能源机构(IEA),2023年6
月。
2.全球能源消费趋势分析,国际能源署(IEA),2023
年4月。
3.中国能源发展报告,中国国家能源局,2023年5月。
4.中国能源政策走向分析,中国国家能源局,2023年4
月。
5.中国能源市场深度解析,中国能源网,2023年7月。
这些文献从不同角度分析了全球和中国的能源危机问题,提供了丰富的数据和信息。
通过阅读这些文献,我们可以了解能源危机的现状、原因和可能的解决方案,为应对能源危机提供参考和借鉴。
各种能源与标准煤的参考折标系数
说明:1、以上除电力项目外,其余能源项目均为按燃料自身当量热值折算标准量。
2、标准煤的低位发热量为29271kJ(千焦)/kg(即7000千卡/公斤)。
说明:以上数据来源于原国家经委、国家统计局《1986年重点工业、交通运输企业能源统计报表制度》
以上数据也来源于《中国能源统计年鉴2005》,但该书中“电力”的等价系数“按当年火电发电标准煤耗计算”。
其他产品折标准煤系数
1kg 10.0MPa级蒸汽 = 0.131429 kg标煤
1kg 3.5MPa级蒸汽 = 0.125714 kg标煤
1kg 1.0MPa级蒸汽 = 0.108571 kg标煤
1kg 0.3MPa级蒸汽 = 0.094286 kg标煤
1kg 小于0.3MPa级蒸汽 = 0.078571 kg标煤
1 吨新鲜水 = 0.2429 kg标煤
1 吨循环水 = 0.1429 kg标煤
1 吨软化水 = 0.3571 kg标煤
1 吨除盐水 = 3.2857 kg标煤
1 吨除氧水 =13.1429 kg标煤
1 吨凝汽式蒸汽轮机凝结水 = 5.2143 kg标煤
1 吨加热设备凝结水 = 10.9286 kg标煤
说明:以上数据引自《国家统计局标准》和《炼油厂能量消耗计算方法》。
各种能源折算标准煤参考系数-中华人民共和国工业和信息化部下面是各种能源的折标准煤参考系数:能源名称原煤其中。
1.无烟煤约6000千卡/千克以上 0.9428千克标准煤/千克2.炼焦烟煤约6000千卡/千克以上 0.9千克标准煤/千克3.一般烟煤约4500-5500千卡/千克 0.7143千克标准煤/千克4.褐煤约2500-3500千卡/千克 0.4286千克标准煤/千克洗精煤(用于炼焦)约6000千卡/千克以上 0.9千克标准煤/千克其他洗煤约2500-6000千卡/千克 0.4643-0.9千克标准煤/千克煤制品约3000-5000千卡/千克 0.5286千克标准煤/千克焦炭约6800千卡/千克 0.9714千克标准煤/千克焦炉煤气约4000-4300千卡/立方米 0.5714-0.6143千克标准煤/立方米发生炉煤气约1250千卡/立方米 0.1786千克标准煤/立方米重油催化裂解煤气约4600千卡/立方米 0.6571千克标准煤/立方米重油热裂解煤气约8500千卡/立方米 1.2143千克标准煤/立方米焦炭制气约3900千卡/立方米 0.5571千克标准煤/立方米压力气化煤气约3600千卡/立方米 0.5143千克标准煤/立方米水煤气约2500千卡/立方米 0.3571千克标准煤/立方米天然气约7700-9300千卡/立方米 1.10-1.33千克标准煤/立方米液化天然气约千卡/千克 1.7572千克标准煤/千克煤层气约7700千卡/立方米 1.11千克标准煤/立方米原油约千卡/千克 1.4286千克标准煤/千克汽油约千卡/千克 1.4714千克标准煤/千克煤油约千卡/千克 1.4714千克标准煤/千克柴油约千卡/千克 1.4571千克标准煤/千克燃料油约千卡/千克 1.4286千克标准煤/千克液化石油气约千卡/千克 1.4286千克标准煤/千克炼厂干气约千卡/千克 0.7640千克标准煤/千克石脑油约千卡/千克 0.9310千克标准煤/千克润滑油约9900千卡/千克 0.9800千克标准煤/千克石蜡约9550千卡/千克 0.8000千克标准煤/千克溶剂油约千卡/千克 0.7640千克标准煤/千克石油焦约7640千卡/千克 0.9310千克标准煤/千克石油沥青约9310千卡/千克 0.9800千克标准煤/千克其他石油制品约9800千卡/千克 0.8000千克标准煤/千克煤焦油约8000千卡/千克 1.0286千克标准煤/千克。
各种能源参考热值及折标准煤系数表能源名称平均低位发热量折标准煤系数原煤20908千焦(5000千卡)/千克 0.7143千克标准煤/千克洗精煤 26344千焦(6300千卡)/千克 0.9000千克标准煤/千克其它洗煤(1)洗中煤 8363千焦(2000千卡)/千克0.2857千克标准煤/千克(2)煤泥8363-12545千焦(2000-3000千卡)/千克 0.2857-0.4286千克标准煤/千克焦炭28435千焦(6800千卡)/千克 0.9714千克标准煤/千克原油41816千焦(10000千卡)/千克 1.4286千克标准煤/千克燃料油 41816千焦(10000千卡)/千克 1.4286千克标准煤/千克汽油 43070千焦(10300千卡)/千克 1.4714千克标准煤/千克煤油 43070千焦(10300千卡)/千克 1.4714千克标准煤/千克液化石油气50179千焦(12000千卡)/千克 1.7143千克标准煤/千克炼厂干气 45998千焦(11000千卡)/千克 1.5714千克标准煤/千克天然气 38931千焦(9310千卡)/m3 1.3300千克标准煤/ m3焦炉煤气 16726-17981千焦(4000-4300千卡)/ m3 0.5714-0.6143千克标准煤/ m3其它煤气(1)发生炉煤气 5227千焦(1250千卡)/ m3 0.1786千克标准煤/ m3(2)重油催化裂解煤气19235千焦(4600千卡)/ m3 0.6571千克标准煤/ m3(3)重油热裂解煤气35544千焦(8500千卡)/ m3 1.2143千克标准煤/ m3(4)焦炭制气16308千焦(3900千卡)/ m3 0.5571千克标准煤/ m3(5)压力气化煤气15054千焦(3600千卡)/ m3 0.5143千克标准煤/ m3(6)水煤气10454千焦(2500千卡)/ m3 0.3571千克标准煤/ m3煤焦油 33453千焦(8000千卡)/千克 1.1429千克标准煤/千克粗苯 41816千焦(10000千卡)/千克 1.4286千克标准煤/千克热力(当量)按热焓计算0.03412千克标准煤/106焦 (0.14286千克标准煤/1000千卡) 电力(当量)3596千焦(860千卡)/千瓦小时0.1229千克标准煤/千瓦小时电力(等价)11826千焦(2828千卡)/千瓦小时 0.4040千克标准煤/千瓦小时折标系数其他产品折标准煤系数1kg 10.0MPa级蒸汽 = 0.131429 kg标煤1kg 3.5MPa级蒸汽 = 0.125714 kg标煤1kg 1.0MPa级蒸汽 = 0.108571 kg标煤1kg 0.3MPa级蒸汽 = 0.094286 kg标煤1kg 小于0.3MPa级蒸汽 = 0.078571 kg标煤1 吨新鲜水 = 0.2429 kg标煤1 吨循环水 = 0.1429 kg标煤1 吨软化水 = 0.3571 kg标煤1 吨除盐水 = 3.2857 kg标煤1 吨除氧水 =13.1429 kg标煤1 吨凝汽式蒸汽轮机凝结水 = 5.2143 kg标煤 1 吨加热设备凝结水 = 10.9286 kg标煤各种能源折标准煤参考系数表能源名称平均低位发热量折标准煤系数原煤20908千焦(5000千卡)/千克0.7143千克标准煤/千克洗精煤26344千焦(6300千卡)/千克0.9000千克标准煤/千克其它洗煤(1)洗中煤8363千焦(2000千卡)/千克0.2857千克标准煤/千克(2)煤泥8363-12545千焦(2000-3000千卡)/千克0.2857-0.4286千克标准煤/千克焦炭28435千焦(6800千卡)/千克0.9714千克标准煤/千克原油41816千焦(10000千卡)/千克1.4286千克标准煤/千克燃料油41816千焦(10000千卡)/千克1.4286千克标准煤/千克汽油43070千焦(10300千卡)/千克1.4714千克标准煤/千克煤油43070千焦(10300千卡)/千克1.4714千克标准煤/千克柴油42652千焦(10200千卡)/千克1.4571千克标准煤/千克液化石油气50179千焦(12000千卡)/千克1.7143千克标准煤/千克炼厂干气45998千焦(11000千卡)/千克1.5714千克标准煤/千克油田天然气38931千焦(9310千卡)/m31.3300千克标准煤/ m3气田天然气35544千焦(8500千卡)/m31.2143千克标准煤/ m3煤矿瓦斯气14636-16726千焦(3500-4000千卡)/ m3 0.5000-0.5714千克标准煤/ m3焦炉煤气16726-17981千焦(4000-4300千卡)/ m3 0.5714-0.6143千克标准煤/ m3其它煤气(1)发生炉煤气5227千焦(1250千卡)/ m30.1786千克标准煤/ m3(2)重油催化裂解煤气19235千焦(4600千卡)/ m3 0.6571千克标准煤/ m3(3)重油热裂解煤气35544千焦(8500千卡)/ m3 1.2143千克标准煤/ m3(4)焦炭制气16308千焦(3900千卡)/ m3 0.5571千克标准煤/ m3(5)压力气化煤气15054千焦(3600千卡)/ m3 0.5143千克标准煤/ m3(6)水煤气10454千焦(2500千卡)/ m3 0.3571千克标准煤/ m3煤焦油33453千焦(8000千卡)/千克 1.1429千克标准煤/千克粗苯41816千焦(10000千卡)/千克 1.4286千克标准煤/千克热力(当量)0.03412千克标准煤/106焦(0.14286千克标准煤/1000千卡)电力(当量)3596千焦(860千卡)/千瓦小时 0.1229千克标准煤/千瓦小时电力(等价)11826千焦(2828千卡)/千瓦小时 0.4040千克标准煤/千瓦小时。
各种能源与标准煤的参考折标系数说明:1、以上除电力项目外,其余能源项目均为按燃料自身当量热值折算标准量。
2、标准煤的低位发热量为29271kJ(千焦)/kg(即7000千卡/公斤)。
各种能源参考热值及折标准煤系数表说明:以上数据来源于原国家经委、国家统计局《1986年重点工业、交通运输企业能源统计报表制度》以上数据也来源于《中国能源统计年鉴2005》,但该书中“电力”的等价系数“按当年火电发电标准煤耗计算”。
其他产品折标准煤系数1kg 级蒸汽= kg标煤1kg 级蒸汽= kg标煤1kg 级蒸汽= kg标煤1kg 级蒸汽= kg标煤1kg 小于级蒸汽= kg标煤1 吨新鲜水= kg标煤1 吨循环水= kg标煤1 吨软化水= kg标煤1 吨除盐水= kg标煤1 吨除氧水= kg标煤1 吨凝汽式蒸汽轮机凝结水= kg标煤1 吨加热设备凝结水= kg标煤说明:以上数据引自《国家统计局标准》和《炼油厂能量消耗计算方法》。
各种能源折标准煤参考系数我国电力折标为何采用“当量热值”和“等价热值”并存方式?每一个企业必须对每种能源的低位发热量进行实地测定,然后才能据以折算能源的标准量,尽量减少由于折算系数与实际情况有出入而引起的误差。
有些企业无测试能力,则可以采用国家统计制度中提供的各种能源折算标准煤参考系数来进行换算。
在计算能源折算系数时,绝大多数的能源都按当量热值计算。
唯有电力采用两种系数。
一种是当量热值,即每千瓦小时按3596千焦(860千卡)计算,其折算标准煤系数为千克/千瓦时(国际上普遍采用);另一种是等价热值,每千瓦小时按11826千焦(2828千卡)计算,折算系数为千克/千瓦时。
当前这两种系数同时并存,是有其原因的:等价热值是发电时每千瓦小时电量所消耗的能源数量,将生产电力时所消耗的加工转换损失量全部分摊到每1千瓦小时电量中(各种能源加工转换中,电力的转换效率最低,以煤转换为电即火力发电为例,只有35%左右),由用电者承担,这对压缩各单位的用电量有一定效果,但也存在一些问题,首先当年的发电煤耗要到年后才能计算,平时使用的都是上一年度的发电煤耗,不能完全符合当年的要求;其次,由于加工转换损失全部转嫁为用户承担,不利于电力企业加强对发电煤耗的控制。
能源信息参考第九期省能源信息中心2018年9月29日目录.最新资讯 (1)能源新业态不断涌现电力规划变革应从整体把握 (1).能源动态 (4)今冬“气荒”是否会再上演 (4)“风光产业”加速智能转型仍存在诸多短板 (6)光伏全面市场化进程将加快 (10).各地信息 (13)北京今年全市电采暖用户将达125万户 (13)到2020年沈阳清洁能源供暖比例要实现60% (14)10月底前石家庄将有8万户居民实现“煤改电” (15).国际信息 (16)日本天然气改革:逼出来的市场化 (16)·最新资讯·能源新业态不断涌现电力规划变革应从整体把握随着能源转型的持续推进,未来能源将呈现出清洁、低碳、快速的发展趋势。
煤炭和石油消费总量逐步下降,2035年、2050年合计占比将降至53%和30%。
天然气消费量逐步提高,2035年、2050年将达到16%和19%。
风能、太阳能等非化石能源基本都用于发电,煤炭主要利用方式也是发电。
预计2020年、2035年、2050年,发电用能分别达到23亿吨、34亿吨、39亿吨标煤,占一次能源消费比重由目前的42%,提升至47%、59%、66%。
在终端能源消费环节,体现为电能对化石能源的深度替代,包括存量替代和增量替代。
预计2020年、2035年、2050年,电能占终端能源消费比重将由目前的23.5%,提升至25%、30%、40%。
由此可见,电能与能源利用之间存在着密切关系,电能在终端能源中的消费比重将进一步加大。
也因此,搞好电力规划,对于合理利用好能源,将具有越来越重要的现实意义。
新形势下电力发展面临新问题全球正开启一轮以清洁低碳为主要特征的能源转型。
联合国气候变化《巴黎协定》加速了各国政府和企业的转型步伐,以实现本世纪下半叶全球温室气体净零排放的目标。
BP预测全球将持续电气化进程,到2040年,约70%的一次能源增长将用于电力生产,电力需求增长比其他能源快3倍。
IEA 署长毕罗尔明确表示,电力将成为能源的未来。
在新的能源体系目标下,电力发展也出现了新的问题。
传统电力规划中,— 2 —电力需求作为规划的边界条件,相对固定。
随着用户能源消费模式的主动性增加,电力需求更加柔性可调节,成为可规划要素,从而改变电力供需平衡机理。
传统电力规划主要涉及常规电源和电网。
风电、太阳能发电等波动性可再生能源大规模开发利用,分布式能源、电动汽车、微电网、储能等新型用能设备大量接入,电力系统与其他能源系统和行业的联系程度更加紧密,电力系统变得更加复杂,也对系统安全性、经济性、灵活性等提出更高要求。
传统电力规划中,能源消费者仅作为规划结果的被动接受方,能源供应者的行为模式刻画单一且相对固定。
随着消费者产-销-用的多重角色和多元化需求释放,能源市场机制更加丰富完善,能源供应者的收益函数更加综合复杂,各类主体之间的互动和影响大幅增加,带来行为模式的不确定性,也使政策决策过程更加复杂化。
信息化智能化也对电力能源的发展带来理论方法挑战。
大数据、云计算、互联网、移动终端、虚拟现实等现代信息技术和人工智能快速发展并与能源技术深度融合,加之海量微小电力电子设备接入,实现电力系统电力电子化、物理信息一体化和智能化,对电力系统分析、优化、设计和控制的理论和方法带来全新挑战。
此外,使用电能替代散烧煤、燃油的能源消费方式改变了部分领域电力需求演化固有趋势,这要求在需求预测环节充分考虑各行业电能替代潜力。
电力规划应从整体把握随着电力系统不同环节间耦合逐渐增加、电力系统与其他系统关联趋于紧密,应更多考虑系统整体成本最小化。
为更好保障对清洁能源的消纳利用,可将新能源消纳效果、清洁能源在能源电力结构中的占比等作为关键约束性目标。
多能源系统耦合运行情况下,燃气系统、热力系统等其他能源系统可向电力系统传递风险。
信息物理系统不断发展背景下,信息系统的安全故障也将危及电力系统。
在规划中需充分考虑通过多环节协调、多系统互补提高能效的方式,促进系统整体效率提升。
能源电力系统特性日益复杂,企业投资与系统运行更加注重精益高效,未来规划需更多借助计算机优化算法。
跨环节、跨系统耦合关联趋于紧密,电力系统不确定性因素逐渐增多。
随着电力市场建设推进与新型商业模式涌现,各类电源与用户侧资源的投资决策主体增多,要研究市场环境下个体决策特征,在系统整体规划中考虑多主体交互影响。
积极发展能源新业态随着多能源系统联系日益紧密,热力系统、天然气系统、交通系统等其他系统与电力系统进行耦合,实现多系统协调优化。
各类需求侧资源与储能也将纳入规划考虑范畴,通过打破能源生产、传输、消费、存储环节界限,实现整体优化。
分布式电源、微电网进入发展窗口期,注重实现集中式发电与分布式发电协调发展、大电网与微电网协调发展。
随着新能源发电等波动性元素在电力系统中的规模逐渐提高,灵活性正成为制约系统经济安全运行的关键因素。
电力规划时需确保系统灵活性资源发展规模与波动性元素带来的调节压力相适应,以保障清洁能源消纳利用效果。
随着经济社会发展进步,能源电力用户个性化需求日益增多。
在用能方式、可靠性等方面的系统整体发展目标与个体差异化需求也将会进一步得到发展。
(文章来源:中国工业新闻网)— 4 —·能源动态·今冬“气荒”是否会再上演今年夏天,天然气市场出现了淡季不淡的情况,LNG出现了进口量快速增加的情况。
好多人担心今年冬天将再次出现“气荒”现象。
据了解,今年国家加大了天然气保供力度,资源端加强了中亚资源保供和进口液化天然气的采购,消费端按照“以供定需”原则有序开拓市场,预计今年供应形势不会比去年紧张。
液化天然气淡季不淡上半年进口“气量”大深圳的大鹏液化天然气接收站是我国最早的一个进口天然气接收站,每年外输气量也是全国最大的,下游用户主要覆盖广东和香港。
今年,大棚LNG接收站运送的船次数量超过80艘,运送量也比去年有所增加。
中国海油大鹏液化天然气总工程师吴培葵表示,现在是高峰季节,通常高峰季节一个月会有10船左右。
今年的计划是620万吨,按目前的形势来看,会比去年增加较多。
而在广西的北海液化天然气接收站,今年的情况也与往年不同,接收站靠泊的现货运输船数量在快速增加。
受到国内煤改气加速和城市燃气普及等多重因素影响,今年上半年,我国进口液化天然气(LNG)总量为2366.3万吨,同比大增51.3%。
进口价大涨四成经销商提前“御冬”不仅进口量大幅增加,液化天然气的价格也是节节攀升。
由于和原油价格挂钩,今年国内进口液化天然气价格同比涨幅已经高达四成,这也给进口液化天然气的整条产业链带来不小的挑战。
现在已经有经销商开始为今年冬季的市场提前做准备。
今年进口液化天然气价格随着油价的上涨和汇率的下跌,整体的上涨幅度大概在30%到40%左右。
目前,每吨进口液化天然气的价格为4500元左右,但相比去年冬天,终端销售每吨超过1万元的价格,还是有很大的空间,不少中间贸易商也是看重这一点。
在北海当地的终端销售市场,液化天然气加气站和工业用气价格并没有出现快速上涨,上游进口商和终端销售商承担了大部分上涨的成本,使得下游销售的价格涨幅基本在7%左右。
专家表示,目前进口液化天然气在国内天然气供应体系中扮演的是一个调峰和机动的作用,价格也完全市场化,按照目前市场供应的情况,预计今年冬季价格不会出现去年的高点。
南气北送补缺口今冬保供“气势”足进口天然气量价齐升,与不断增长的用气需求息息相关。
今年冬季,“气荒”的紧张局面会不会再次上演?天然气市场又该如何保供呢?近日,深圳迭福液化天然气项目正式投产,这也是国家天然气产供储销体系建设重点项目中首个投产的项目。
今年冬季,中海油深圳的LNG接收站每天将为北方居民提供近1700万立方米的天然气,相当于3000万个家庭一天的生活用气量。
中国海油深圳液化天然气项目总经理苑作云表示,目前正在紧张施工的一条连络管线,虽然只有1.2千米,但可以经由大鹏LNG的管线从南方输送到北方,也就是国家现在冬季保供期间的南气北送。
为了缓解冬季北方地区的用气紧张局面,我国正在推进一批管网联通,— 6 —将中石油、中石化、中海油的管道相连通,做到资源的南北调配,及时补充缺口。
今年冬季,在广西就能实现中石化和中石油的天然气资源互联互通。
国家发改委能源研究所高级研究员姜克隽表示,2018年仍然会出现天然气的某些短缺,但是不会很严重。
从气代煤规划或项目实施的进程中就会放得比较平缓一些,不会出现比较大的变化。
(文章来源:中国矿业报)“风光产业”加速智能转型仍存在诸多短板当前,我国新能源产业正在逐渐推进能源生产和消费方式革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系成为我国经济社会转型发展的迫切需要。
发展海上风电、光伏发电,对优化能源结构、推动节能减排也有着重要意义,可以实现社会效益与经济效益双赢。
同时,“风光产业”要想实现更高质量发展,也必须加速智能化转型,实现信息技术与能源技术深度融合,深刻改变传统能源生产与消费方式。
推动能源革命是人类社会生产力发展和文明进步的重要动力,也是实现人类社会永续发展的必然选择。
通过智慧能源带动新模式、新技术、新业态,推动互联网、大数据和新能源产业深度融合,推动绿色智慧能源产业发展,是能源生产消费革命的内在要求,也是绿色智慧能源产业发展的必然趋势。
能源产业“风光无限”“我们的光伏发电项目是全球单体规模最大的滩涂风光电产业基地,属于国家政策鼓励并扶持的并网可再生能源发电项目。
”中节能太阳能股份有限公司华东区综合管理中心负责人罗朝中介绍,该项目装机规模为78.8兆瓦,利用滩涂2800亩,渔业养殖1200亩。
项目创新性地把光电、养殖两个产业巧妙组合,形成了上有光伏发电、下有水产养殖的产业景观。
该项目每年平均上网电量约为1亿千瓦时,每年可节约标准煤3.6万吨,减少碳粉尘排放量2.7万吨,减少二氧化硫排放量3000吨,减少二氧化碳排放量10万吨,减少氮氧化物排放量1500吨。
盐城是江苏省海岸线最长、海域面积最广、滩涂湿地最多、海洋资源最丰富、海洋经济增长潜力最大的地区,沿海及近海70米高度风速超过7米/秒,有着超10000兆瓦的可开发“风光资源”,是国家重点建设的八大风电基地之一。
借助“风电和光伏+”综合利用模式,不仅可以很好地构建国家级新能源产业基地,一些创新的开发利用模式还能不断拉长新能源产业链条。
“历经‘从无到有、从少到多,从低到高、从内到外’等发展阶段后,盐城海上风电产业发展风生水起。
”盐城市委书记戴源介绍说,目前全市共建成海上风电项目6个,总装机容量111.25万千瓦,核准在建的有5个,总装机容量140万千瓦。
预计到今年底,盐城海上风电规模将达到150万千瓦,居全国所有城市首位。
到2020年,盐城新能源装机容量达1100万千瓦。