国度动力局 4月份全社会用电量同比增长4.7% (国家动力)
5月20日,国度动力局公布4月份全社会用电量等数据。
4月份,全社会用电量7721亿千瓦时,同比增长4.7%。从分产业用电看,第一产业用电量110亿千瓦时,同比增长13.8%;第二产业用电量5285亿千瓦时,同比增长3.0%;第三产业用电量1390亿千瓦时,同比增长9.0%;城乡居民生活用电量936亿千瓦时,同比增长7.0%。
1~4月,全社会用电量累计31566亿千瓦时,同比增长3.1%,其中规模以上工业发电量为29840亿千瓦时。从分产业用电看,第一产业用电量424亿千瓦时,同比增长10.0%;第二产业用电量20497亿千瓦时,同比增长2.3%;第三产业用电量5856亿千瓦时,同比增长6.0%;城乡居民生活用电量4789亿千瓦时,同比增长2.5%。
电力供应在哪个国度充足?
芬兰。 截止2008年底,芬兰发电装机容量到达万千瓦,同比增长20.3%。 从电力消费状况看,2008年芬兰发电量到达亿千瓦时,同比增长13.5%。 其中,水电发电量4167亿千瓦时,约占芬兰全部发电量的14.70%,同比增长5.1%;火电发电量亿千瓦时,约占全部发电量的83.17%,同比增长15.3%;核电发电量543亿千瓦时,约占全部发电量的1.92%,同比增长2.4%。 2008年全社会用电量到达亿千瓦时,同比增长14.0%,增幅比2007年上升0.4个百分点。 ~~
懂水源热泵空调的进!
水源热泵 (一)水源热泵的概念 水源热泵是应用地球水所贮藏的太阳能资源作为冷、热源,启动转换的空调技术。 水源热泵可分为地源热泵和水环热泵。 地源热泵包括地下水热泵、地表水(江、河、湖、海)热泵、土壤源热泵;应用自来水的水源热泵习气上被称为水环热泵。 (二)水源热泵的原理 地球外表浅层水源(普通在1000 米以内),如地下水、地表的河流、湖泊和陆地,吸收了太阳进上天球的相当的辐射能量,并且水源的温度普通都十分稳如泰山。 水源热泵技术的任务原理就是:经过输入大批高层次动力(如电能),成功高温位热能向高温位转移。 水体区分作为夏季热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在夏季将修建物中的热量“取”出来,释放到水体中去,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以到达夏季给修建物室内制冷的目的;而夏季,则是经过水源热泵机组,从水源中“提取”热能,送到修建物中采暖。 (三)水源热泵的优势 水源热泵与惯例空调技术相比,有以下优势: 1、高效节能 水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷、制热方式,通常计算可到达7,实践运转为4~6。 水源热泵机组可应用的水体温度夏季为12~22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。 而夏季水体温度为18~35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,从而提高机组运转效率。 水源热泵消耗1kW.h的电量,用户可以失掉4.3~5.0kW.h的热量或5.4~6.2kW.h的冷量。 与空气源热泵相比,其运转效率要高出20~60%,运转费用仅为普通中央空调的40~60%。 2、属可再生动力应用技术 水源热泵是应用了地球水体所贮藏的太阳能资源作为冷热源,启动能量转换的供暖空调系统。 其中可以应用的水体,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及陆地。 地表土壤和水体不只是一个庞大的太阳能集热器,搜集了47%的太阳辐射能量,比人类每年应用能量的500倍还多(地下的水体是经过土壤直接的接受太阳辐射能量),而且是一个庞大的灵活能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地坚持能量接受和发散的相对的平衡。 这使得应用贮存于其中的近乎有限的太阳能或地能成为或许。 所以说,水源热泵应用的是清洁的可再生动力的一种技术。 3、节水省地 以地表水为冷热源,向其放出热量或吸收热量,不消耗水资源,不会对其形成污染;省去了锅炉房及隶属煤场、储油房、冷却塔等设备,机房面积大大小于惯例空调系统,节省修建空间,也有利于修建的美观。 4、环保效益清楚 水源热泵机组供热时省去了燃煤、燃气、然油等锅炉房系统,无熄灭环节,防止了排烟、排污等污染;供冷时省去了冷却水塔,防止了冷却塔的噪音、霉菌污染及水耗。 所以,水源热泵机组运转无任何污染,无熄灭、无排烟,不发生废渣、废水、废气和烟尘,不会发生城市热岛效应,对环境十分友好,是理想的绿色环保产品。 5、一机多用,运行范围广 水源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以交流原来的锅炉加空调的两套装置或系统。 特别是关于同时有供热和供冷要求的修建物,水源热泵有着清楚的优势。 不只节省了少量动力,而且用一套设备可以同时满足供热和供冷的要求,增加了设备的初投资。 其总投资额仅为传统空调系统的60%,并且装置容易,装置任务量比传统空调系统少,装置工期短,更改装置也容易。 水源热泵可运行于宾馆、商场、办公楼、学校等修建,小型的水源热泵更适宜于别墅、住宅小区的采暖、供冷。 6、运转稳如泰山牢靠,保养简易 水体的温度一年四季相对稳如泰山,其动摇的范围远远小于空气的变化,水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运转更牢靠、稳如泰山,也保证了系统的高效性和经济性;采用全电脑控制,智能水平高。 由于系统简易、机组部件少,运转稳如泰山,因此保养费用低,经常使用寿命长。 7、契合国度政策,取得政策性支持 国度十分注重可再生动力开发应用任务,《中华人民共和国可再生动力法》已于2006年1月1日起实施;同时,在《国度中常年迷信和技术开展规划纲要》中,又把鼎力开展和规模化运行新动力和可再生动力作为动力范围的优先开展主题。 从国度立法和开展战略的高度,对可再生动力的开展运行予以强力推进。 日前,国度财政部、树立部发文《关于推进可再生动力在修建中运行的实施意见》以及《可再生动力修建运行专项资金控制暂行方法》,明白指出“十一五”时期,可再生动力运行面积占新建修建面积比例为25%以上,到2020年,可再生动力运行面积占新建修建面积比例为50%以上,这为我国水源热泵的开展提供了良好的环境和微弱的动力。 (三)水源热泵的运行限制 象任何事物一样,水源热泵也不是十全十美的,更不是万能的。 其运行也会遭到制约。 1、 可应用的水源条件限制 水源热泵通常上可以应用一切的水资源,其真实实践工程中,不同的水资源应用的本钱差异是相当大的。 所以在不同的地域能否有适宜的水源成为水源热泵运行的一个关键。 目前的水源热泵应用方式中,闭式系统普通本钱较高。 而开式系统,能否寻觅到适宜的水源就成为经常使用水源热泵的限制条件。 对开式系统,水源要求必需满足一定的温度、水量和清洁度。 2、水层的天文结构的限制 关于从地下抽水回灌的经常使用,必需思索到经常使用地的地质的结构,确保可以在经济条件下打井找到适宜的水源,同时还应当思索外地的地质和土壤的条件,保证用后尾水的回灌可以成功。 3、 投资的经济性 由于遭到不同地域、不同用户及国度动力政策、燃料多少钱的影响,水源的基本条件的不同;一次性性投资及运转费用会随着用户的不同而有所不同。 虽然总体来说,水源热泵的运转效率较高、费用较低。 但与传统的空调制冷取暖方式相比,在不同地域不同需求的条件下,水源热泵的投资经济性会有所不同。 水源热泵技术在运行中要求留意的疑问 环境污染和动力危机已成为当今社会的两大难题,开发应用自然冷、热源能够为空调带来节能和环保双重效益,因此越来越遭到人们的注重,水源(地温)热泵系统正是同时具有这些要求的一种中央空调技术。 水源(地温)热泵应用地表水作为冷热源,夏季水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,夏季水体温度比环境空气温度高,热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高;不存在空气源热泵的夏季除霜等难点疑问。 在应用水源(地热)热泵时应留意以下几个方面: 在采用水源热泵技术时,前期的水文剖析尤为关键,必需依据地下水源实践状况,启动可行性的研讨剖析。 适用的准绳:水量充足、水温适当、水质良好、供水稳如泰山、回灌牢靠。 因此,前期的仔细、迷信的水文地质勘探任务是十分必要的。 水源热泵中央空调主机,是冷热源的中心,它的质量好坏直接影响整个系统的牢靠性和经常使用效果。 建议选择国际外有良好信誉的厂家,尤其是技术质量优、消费历史久、售后服务好的知名品牌。 众所周知,水源热泵空调的能效比(COP值,约等于输入功率/输入电功率)高于惯例空调,但也有极限,普通在4、6,但国际某些厂家标称其热泵机组能效比可到达7、8之多,甚至少数还有11、12。 这是不契合实践、不迷信的,是对用户的极端不担任任,是一种诈骗行为。 水源热泵的关键技术在于水井。 水井的成井工艺极为关键,必要求求是大口径钢制管井。 法国CIAT在水井方面有独到的技术和阅历,在实践经常使用时可比传统方式节省部分井水用量,并能够成功成功同抽同灌。 由于水源热泵中央空调系统经常使用率极高,因此对设备的性能、质量要求也比拟高,各种辅佐设备和资料的合理婚配也是取得良好效果的基础。 CIAT的一向作风是施工中坚持较高的工程水平,选择优质设备资料,将工程做成展现、宣传窗口,为业主带来更佳的社会效益。 中央空调系统是一项常年经常使用、牢靠性要求高的工程,必需可以常年牢靠运转,保证经常使用效果。 在设计和施工中首要思索的是严把质量关,确保工程的质量,并契合国度相关规范和规范的要求,无论方案设计还是设备选择、工程施工、打井回灌等各个环节都必需围绕着这个中心启动。
电力供应在哪个国度充足?
芬兰。 截止2008年底,芬兰发电装机容量到达万千瓦,同比增长20.3%。 从电力消费状况看,2008年芬兰发电量到达亿千瓦时,同比增长13.5%。 其中,水电发电量4167亿千瓦时,约占芬兰全部发电量的14.70%,同比增长5.1%;火电发电量亿千瓦时,约占全部发电量的83.17%,同比增长15.3%;核电发电量543亿千瓦时,约占全部发电量的1.92%,同比增长2.4%。 2008年全社会用电量到达亿千瓦时,同比增长14.0%,增幅比2007年上升0.4个百分点。 ~~
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