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西安交通大学戴义平教授YPDAI@MAIL.XJTU.EDU.CN133639265882010年8月31日

并网运行机组一次调频对电网

安全性和电能质量的影响主要内容汽轮机调节系统的基本特性一次调频及其重要性一次调频及其参数分布对电网稳定性的影响区域电网孤网运行的特性一次调频性能评价方法改善一次调频特性的技术和管理措施1、汽轮机调节系统的基本特性

固有调节特性

电网运行的要求:a、电压与电网一致b、功率与外界负荷一致c、频率与电网一致

现代电力系统在正常运行情况下,频率对额定值的偏离程度一般不超过±0.05~0.15Hz,相对误差为0.1%~0.3%。电力系统内任何两点电压可以不完全相等,但对频率任何两点是完全相同的,如果不同,则会处于“失步”状态,系统就会出现振荡。这是正常运行所不允许的。没有调节系统参与调节时,汽轮发电机组平衡运行时的特性称为固有调节特性。如图1所示。

A-A:汽机转矩与转速关系B-B:发电机的负载特性有功随系统频率变化负荷静态频率特性主要是电感性负载,电阻性很少,电容性更少。在电压不变时,电动机、电磁炉等各种电器消耗的功率会随频率的升高而增加。两条线的交点就是平衡运行点,在O点。图1、固有调节特性负载的静态特性线变化为B’-B’线,原动机调节系统不工作,功率不变,A-A与B’-B’的交点就是新的平衡运行点。当外界负载连续变化时,负载特性与原动机特性的交点构成的连线就是原动机的特性线。这就是调节系统不工作时,机组的平衡运行特性,也称为固有调节特性。从固有调节特性可见:1、在外界负荷变化时,机组能够从一个平衡工况过渡到另外一个平衡工况;2、在外界负荷(负载)变化时,机组的转速(电网的频率)将发生很大的变化,其变化的大小与负载的性质有关(感性、阻性)。3、没有调节系统参与工作时,不能满足发电的要求,不能维持电网频率的稳定。固有特性的调整原动机没有调节系统参与工作时的静态特性不能满足发电的要求,因此必须具有调节系统参与工作。根据汽轮机的特性,机组的功率为:式中:G:机组流量;ΔH:机组的等熵焓降;ηoi:机组的内效率只要改变机组的进汽流量或者等熵焓降,就可以改变机组的功率。常规的汽轮机中,有各种调节方法,包括:喷嘴调节(顺序阀调节)节流调节(单阀调节)滑压调节(滑压运行)等喷嘴调节时,主要改变机组的进汽流量,焓降也有变化;节流调节时主要改变机组的等熵焓降,流量也有变化;而滑压调节时,通过改变机组进汽压力,改变进汽流量来实现负荷控制。喷嘴调节具有较高的部分负荷运行效率,但各级温度变化比较大,热应力和寿命损耗相对较大;而节流调节在额定负荷附近与喷嘴调节相当,而部分负荷效率较低;滑压运行负荷变化非常缓慢,效率较高,部分负荷时汽轮机各级温度变化很小,对寿命损耗低,给水泵耗功可以减少。调节系统工作时,负荷减小转速增加,减小调节阀的开度,特性线变为A’-A’,与负载特性线B’-B’的交点变化为O’。当负载连续变化,调节系统连续工作时,负载特性与原动机特性的交点连线为O-O’,即为改变了的固有特性。转速变化为Δn’,明显减少,以满足运行的要求。图2、改变后的静态特性

a、固有调节特性b、改变后的调节特性图3、固有调节特性和改变后的调节特性调节的本质就是固有调节特性的改变,固有调节特性和改变后的调节特性如图3所示。转矩由功率代替,调节特性如图4所示。称为系统的静态特性机组的静态特性

横坐标为功率,纵坐标为转速,平衡运行工况下机组调节系统工作后的特性称为调节系统的静态特性。调速不等率机组空载转速与满载转速之差与平均转速之比称为调节系统的调速不等率,一般用额定转速代替平均转速。图4、机组的静态特性δ的取值范围为3~6%,常用范围为4~5%静态特性的合理形状

并列运行机组,一般希望空载附近不等率比较大,同样转速变化,阀门开度变化小,更易控制机组的转速,方便并网。在满载附近,不等率设计的比较大,机组负荷稳定,效率较高,但是将使得机组满足负荷变化的适应能力降低。图5、静态特性的合理形状系统的不灵敏度调节系统中存在摩擦与间隙、滑阀重叠、死区,使得机组在转速变化时,调节系统没有发生响应,阀门开度不变,转速与功率之间的关系受到破坏,如图6所示。反映其破坏的指标,称为系统的不灵敏度。图6、调节系统的不灵敏度ABnA:某一功率点的上限转速nB:某一功率点的下限转速

ε的取值范围为:0.10~0.6%(机液调节系统)0.06~0.2%(电液调节系统)越小越好,但是难以实现。不灵敏度的影响单机运行,功率与负载一致,只在ε范围内破坏转速的对应关系;并列运行,所有机组的转速一定,因此,对应于Δn的转速变化,有ΔN的机组功率变化。若机组的不等率为δ,则功率变化不确定范围为:图6、调节系统的不灵敏度AB

功率在大范围内不确定,严重时将导致机组运行不稳定。ε越大,功率不确定范围越大。因此,ε越小越好,但没有办法消除,只能在合理范围内选定。图7、并列运行对静态特性的要求并列运行对静态特性的要求

并列运行时,假定只有两台机组,调速不等率分别为δ1和δ2(其他机组的等效不等率)负荷变化使转速变化Δn,并列运行机组的调节系统均使得其功率发生变化。如图7所示。并列运行对静态特性的要求第一台机组的功率变化为ΔN1,第二台机组的功率变化为ΔN2,由于功率与外界负载一致,因此有:

ΔN=ΔN1+ΔN2由于δ1>δ2,同样转速变化条件下,第一台机组功率变化的百分数将小于第二台机组功率变化的百分数,即:

ΔN2>ΔN1由于所有机组的调节系统都参与调节,改变机组的功率,阻止了电网的频率(机组转速)的变化。并列运行对静态特性的要求结论:1、所有并列运行机组在电网频率变化时,承担一定的负荷变化,各机组负荷变化量之和等于电网总的负荷变化量;2、调速不等率越大,电网负荷变化时承担的功率变化量越小;调速不等率越小,承担的功率变化量越大;有可能使得δ小的机组寿命受到严重的影响;3、所有并列运行机组的调速不等率应该相近,以使得各机组在电网中运行时,其负荷均能够随电网频率的变化而发生变化;4、电网越大,电网的频率越容易维持稳定。因为此时电网负荷扰动量占电网总容量的百分比将随着电网容量的增加而减小,从而引起电网频率较小的变化。一次调频并列运行机组在电网负荷变化引起电网频率变化时,根据各自的静态特性,承担一定的负荷变化,阻止电网频率的变化,这个特性称为机组的一次调频。一次调频特性是由机组调节系统的静态特性确定的,直接的影响因素是机组调节系统的调速不等率,另外一个影响因素就是调节系统的调频死区,实际上就是不灵敏区的大小。2、一次调频及其重要性电网功率与频率之间的关系曲线负载变化引起电网频率变化,调节系统的工作过程如图8所示。

图8、电力系统的功率-频率关系ΔPL1频率降低少消耗ΔPL2实际功率增加ΔPL理论功率增加在图8中,PT为原动机频率特性线,PG为负荷频率特性线。平衡运行点为a,如果系统中的负载增加ΔPL,则负荷频率特性变为PG1,所有机组均不参与调节时,机组的输入功率恒定为PT、且等于PL,则系统频率下降,负载所取用的有功功率逐渐减小。依靠负荷调节效应(有功随频率变化的关系),达到新的平衡,运行点移到b点,频率稳定值为f3,负载消耗的有功功率仍然为原来的PL值。此时,频率偏差值Δf决定于ΔPL值的大小,一般很大。当原动机参与调节时,负载增加,频率下降,调节系统工作,增加机组的功率PT。达到稳定后,在c点运行,频率为f2,这时系统负载所取用的功率为PL2,小于额定频率下所需要的功率PL1,频率偏差Δf比调节系统不工作时要小得多,调速器的这种调节作用就是一次调频。若要使频率恢复到额定值,则需要移动原动机的频率特性,改变机组的负荷指令,使c点移动到d点,使得Δf=0,这种调节称为二次调频。也是AGC的控制作用。二次调频要使频率恢复到额定值,则需要移动原动机的静态特性曲线,通过改变机组的负荷指令(电调)或者同步器的调整(机械液压调节),使机组要求的功率(给定值)增加,使频率恢复到额定值,运行点从c点移动到d点,则Δf=0,这种就是二次调频,也是AGC的控制作用。当二次调频发生作用,电网的频率恢复到额定值之后,原来参与一次调频的机组,由于此时电网的频率又增加了,原来因为频率降低而开大的调节阀开度又随着频率的增加而减小,当频率回复到原来的额定值时,机组调节阀的开度(功率)又回到了原来的稳定值。由此可见,所谓一次调频,实际上是二次调频没有起作用之前,为了阻止电网负载变化引起电网频率大幅度波动,维持电网频率而对功率的动态调节。只在动态起作用,频率恢复后其调节作用即告完成。因此,二次调频对电网功率基本没有影响,主要调整电网的频率。ΔNffe0死区(c)ΔNffe0死区(d)ΔNffe0(a)ΔNffe0死区(b)汽轮机调节系统的调频死区电网机组的基本情况汽轮机主要有单缸单排汽、双缸双排汽、三缸双排汽、三缸三排汽、三缸四排汽和四缸四排汽几种典型形式;以再热来分,有一次中间再热汽轮机和非再热两种;另外对供热机组,还可分一次调节抽汽供热汽轮机、两次调节抽汽供热汽轮机、背压汽轮机等。中间再热技术的应用,一方面提高了机组的热力效率,但另一方面也使得机组参与电网的一次调频能力有所减弱。目前国内电网125MW及以上容量的汽轮机大多采用中间再热,而纯凝汽式机组占总容量的比例已经非常少,大约为10%左右。新疆电网例外调节系统的基本情况有液调和电调两种,其中液调又分为东汽径向钻孔泵式、哈汽高速弹性调速器式和上汽旋转阻尼式,而电调有早期的模拟式功频电液调节系统(EH)、现代的数字电液调节系统(DEH),另外还有电液互为冗余的调节系统(大同二厂)、电液共存的快慢速双回路调节系统(国华盘山)等等。新建机组的调节系统绝大部分是数字电液式。另外,对老机组液压调节系统进行DEH改造也蔚然成风。电调的发展,提高了机组的控制水平,但是DEH系统的技术参数甚至功能逻辑的规范存在一定的问题,DEH对一次调频能力的限制最为令人担忧。这种不规范问题主要表现为以下四个方面:调节系统存在的问题①一次调频死区过大。DEH生产厂家为了显示机组在DEH控制时的稳定性或者应电厂的要求,经常将一次调频死区设在±6rpm以上,甚至达到±30rpm,这样在电网周波摆动到50±0.1Hz甚至50±0.5Hz之前,机组一直保持稳定的有功输出,发电厂切除一次调频功能的现象日益严重,对电网造成严重的安全隐患;②一次调频功能只设计在DEH的某一种运行模式。例如当一次调频逻辑只在负荷自动模式起作用,在压力调节或AGC阀位方式下不具有一次调频能力;更有甚者,机组的一次调频与AGC投入存在着事实上的相互闭锁。调节系统存在的问题③一次调频的响应速率被过分限制,导致机组实际上发挥不了一次调频的作用。例如,有些机组在一次调频逻辑上加上5MW/min的速率限制,或者在调门动作速度上加上1%/s的速率限制,这样机组的稳定性提高了,但调节响应速度却大大下降。④DEH操作界面设置有一次调频切投开关。机组运行人员可以随意切除一次调频功能。另外,有些机组DEH的控制指令刷新周期偏大(250ms~400ms)、响应滞后时间过长(1到2s)等。响应太慢一次调频主要调节的是电网中快变的随机负荷分量二次调频主要调节的是周期较长的慢变负荷分量。在突发性事故中,如发生大的负荷扰动时,若电网内缺乏一次调频能力,仅靠二次调频,难以保证电网频率的质量,此时就会出现频率大幅度波动甚至发生系统崩溃的恶性事故。如何使一次调频合理参与电网的频率控制,对电网安全稳定运行具有重要的意义。国内外电网的运行实际情况表明,电力系统故障导致停电,将产生巨大的经济损失,并造成重大的社会影响。重大停电事故及其影响美国1965年11月9日,美国和加拿大边界地带的一个继电器因瞬时高压发生故障,导致美国东北部7个州以及加拿大的一部分地区陷入停电,4000多万居民生活受到影响。1996年7月2日,爱达荷州输电线路发生的故障使美国西部15个州和加拿大及墨西哥的部分地区断电,大约200万人的工作生活受到影响。1996年8月10日,美国西部9个州发生断电事故,致使这一地区的空中和地面交通陷入混乱,许多工厂被迫停产,数百万人的正常生活受到严重影响。1998年1月,美国东部气候反常,许多输电线因结冰而折断,导致大面积断电。事故给缅因州中部19万人、纽约州北部10万人以及新罕布什尔州2万人的生活带来不便。

2003年08月14日,纽约、底特律和克利夫兰以及加拿大的多伦多、渥太华等城市均发生停电事故。使这些城市的地铁、机场、电讯等设施和公共交通基本陷入瘫痪,市民的正常生活受到极大的影响。

埃及1990年4月25日,由沙尘暴引起的停电在埃及首都开罗及主要城市造成了严重混乱。希腊1993年11月5日,连续六个月的干旱少雨使水电设施难以正常运转,希腊首都雅典及周围地区当天经历了几个小时的全面停电,400多万人生活受到影响。意大利1994年8月24日,整个意大利南部停电,1800多万居民在漆黑中度过了数小时。菲律宾1998年1月,菲律宾吕宋岛大停电,3500多万人受影响,约占菲律宾人口的一半。2002年5月,吕宋岛再次发生大范围停电,4000多万人受影响。

加拿大1998年1月,由于冰雨使电线冻结折断,加拿大东部300多万人在超过一星期的时间了失去了电力供应。法国1999年12月26日,约360万个法国家庭由于暴风雨而遭遇停电数日。印度2001年1月2日,由于电站发生故障,印度北部约200多万居民失去电力供应。阿尔及利亚2003年2月3日,阿尔及利亚主要电站故障导致全国停电数小时。国内重大停电事故1、浙江1972年7月20日电网瓦解事故,损失负荷35万千瓦(占事故前全网负荷的71.5%),经济损失约200万元。2、湖北1972年7月27日大面积停电事故,造成武汉、黄石、黄冈地区全部停电,经济损失2400余万元。3、安徽1980年7月27日大面积停电事故,造成合肥以南及皖南大部分地区停电20—30分钟,经济损失60万元。4、华中1982年8月7日电网稳定破坏事故,造成湖北地区大面积停电,武钢、冶钢等重要用户严重受损,部分设备损坏,10小时后恢复正常。5、贵州1989年8月4日大面积停电事故,造成北部电网和清镇、贵阳、水城、都匀等电厂与主网解列,损失负荷47.4万千瓦,损失电量14.6万千瓦时。

6、广东1990年9月20日大面积停电事故,造成广东北部电网与主网解列,北部电网频率崩溃,韶关、清远肇庆三市全部停电,韶关、广州、南水、长湖四厂失去厂用电。事故历时3小时02分,损失负荷80万千瓦,损失电量177.1万千瓦时。7、新疆1993年3月14日大面积停电事故,造成系统瓦解事故,系统解列成三片运行。8、海南1993年4月24日大面积停电事故,造成海南全网瓦解,烧毁高压开关柜6面,波及16面;损失电量137万千瓦时。9、宁夏1995年9月9日大面积停电事故,损失负荷42万千瓦。10、西北1997年2月27日大面积停电事故,造成西安东部、咸阳、渭南地区大面积停电,商洛地区全部停电。

2003年7月7日,张家口地区某电厂#1机组发生掉闸事故。事故下机组转速从3000r/min不到1.2秒即飞升到3090r/min。事故调查原因显示,该机组DEH系统内一次调频功能没有发挥作用,导致机组转速飞升过高,触发103%OSP动作,调门全关,给地区系统造成严重的冲击。若网内机组一次调频功能充分发挥作用,根据汽轮机控制系统的一般规律,不会导致电网大面积停电。事故机组也不会停机。

这次事故直接引起了华北电网相关领导的重视,开展了一次调频和参数测试建模的研究工作,并在全国展开

2004年8月13日,云南某500KV输电线跳闸,引发云南电网频率波动,造成大朝山电厂机组误甩负荷的事故,造成电网有功不平衡电网大面积切除负荷而停电。调查分析表明,在机组的控制系统中,一次调频功能固化在数字电液调节系统(DEH)逻辑中,没有外部投切功能,调速系统死区值仍保持出厂初始值设置,并未根据电厂实际情况和电网要求进行整定。因此,在电网事故发生时,不仅没有对电网频率稳定起到有益的调节作用,反而通过功率反馈,加剧了电力系统频率波动。机组一次调频得不到很好的发挥,仅靠电力系统自动发电控制(AGC),不能满足电网负荷快速变化的要求

2006年7月1日晚,河南500千伏嵩(山)郑(州)两回线路突然发生故障先后跳闸,豫西、豫中电网先后有多台发电机组跳闸,豫西电网215万千瓦的发电机组紧急停机,造成豫西、豫中部分220千伏线路过载跳闸,电网运行出现波动,自动装置切除68.2万千瓦电负荷,又紧急压限负荷100多万千瓦,使得郑州、洛阳、平顶山等地的供电受到影响。仅洛玻集团公司就有9条正在生产的浮法玻璃生产线停电,经济损失上千万元。调查显示,河南电网以及相联系的河北南网机组的一次调频能力没有得到充分发挥,河北南网的频率也收到严重影响。(后面再继续介绍河北的情况)结论:

可见一次调频能力不足,或投入不合理,在电网事故时会影响事故的恢复、导致事故的扩大。一次调频的重要性,越来越被人们重视。新的电网质量考核制度也鼓励一次调频的积极参加。分析研究汽轮发电机组参与电网一次调频的特性,使一次调频合理参与电网的频率控制,对提高电网在突发事故中的应急能力等方面有重要的指导意义。国内外研究现状英国和北欧电网中频率稳定的调节方式完全靠一次调频的连续控制来维持而没有AGC;在南非,电网频率在±0.15HZ范围内变化时,机组不参与调节频率,当频率超出该范围时,通过原动机负荷的调整、电网负载随频率的自动调整以及非重要负荷的切除来保证电网频率的稳定。北美地区,希望电网在事故状态下,有充分的一次调频运行储备在3秒钟内及时发挥作用,稳定电网频率,保证不会由于频率超出限制使发电机解列。《AMethodologyfortheRedesignofFrequencyControlforACNetworks》IEEE,TransactionsonPowersystems.2004《ModellingofFrequencyControlinanIslandSystem》PowerEngineeringSociety1999WinterMeeting.1999国内:对一次调频与电网稳定性的关系也进行了研究:文献1通过选择合理的投运方式,提高机组一次调频功效。文献2分析了河南电网内一次甩负荷事故,事故分析得出调速系统参数设置及其管理的重要性,设置及投切不当将使先进的数字电液调速器也发挥不了应有的作用,还可能扩大电网事故。文献3提出了在线估计电网一次调频能力的公式,使电网的运行状态具有更高可控性,提高大电网应付负荷突变的能力。文献4、5对一次调频与电网稳定性的关系进行了研究。

1、《300MW火电机组一次调频功能试验》热力发电.20022、《河南电网频率响应及机组一次调频问题的分析研究》中国电力.20023、《电网的一次调频能力的在线估计》中国电机工程学报.20044、《多区域电网一次调频能力分布对电网安全稳定运行的影响》中国电力.20065、《发电机组参与电网一次调频的特性研究》中国电力.2006需要解决的问题1、一次调频回路参数设置的分析和研究机组参与电网的一次调频势在必行。然而,针对电网不同的扰动幅度与汽轮发电机组调节系统参数,一次调频的容量应该如何进行选择,调频死区的大小应该如何进行限定,这些问题还没有进行系统的分析和研究。2、多区域联网的电网中一次调频能力合理分布目前电网中机组参与一次调频的能力没有充分发挥,一次调频投入分布不均匀,产生了一系列问题,如紧急事故下难以快速调动备用容量,导致区域间缺乏互助或者联络线过载等。如何合理确定电网中各区域内的一次调频能力,各区域一次调频能力分布与电网频率稳定性和联络线传输功率合理性等之间的关系等问题还有待研究。3、如何加强一、二次调频的协调配合,提高电网频率质量。典型系统分析

以河北南网为例进行分析,主要针对河北南网在承受2006年7月1日华中网郑州洛阳地区事故,对河北南网扰动的规律。河北南网机组概况:河北南部电网总装机容量为10955MW,调频死区为2rpm;容量4160MW,占37.97%;调频死区为3rpm;容量4520MW,占41.26%;调频死区为4rpm;容量1200MW,占10.95%;调频死区为5rpm;容量1075MW,占9.81%;事故描述

2006年7月1日20时45分,河北南网发购负荷10300MW,系统频率为50.0Hz,河北南网接收华中网电力为588MW。华中电网发生事故后,系统频率持续下降,与华中联络线受电功率持续减少直至反送接近1000MW,系统周波最低降至49.88Hz。20:59:45左右,联络线功率、频率开始振荡,有功最大波动±1749MW(占南网当时容量的16.98%),系统周波在50.18~49.88Hz之间波动,河北南网各发电机组均有不同程度波动,一次调频动作时间在20:48~20:59,机组振荡时间为20:59~21:03。20:59~21:03河北南网负荷摆动最大的邯峰和马头电厂,其个别机组最大波动达1/3额定负荷。21:03,华中电网与河北南网解列后,河北南网的周波升至50.08Hz,之后振荡逐步平息。系统扰动时的特性仿真结果表明:仿真结果与实测结果基本吻合,可以通过仿真分析研究扰动对电网频率稳定性的影响,结果是可靠的。频率变化幅值:0.33HZ,实际变化幅值0.30HZ扰动1588MW,占当时容量的16.98%2345数学模型的建立用于一次调频分析的M台同步发电机并列运行模型分析的基本假定不同死区时的频率特性分析结果A死区大,波动小B死区容量大,振荡小结论

a)可以承受最大的负荷扰动为7.1%b)可以承受最大的负荷扰动为7.6%c)可以承受最大的负荷扰动为7.8%d)可以承受最大的负荷扰动为8.2%。可以看出,随着调频死区小的机组所占比重越大,则系统所能承受的负荷扰动量也越大。随着调频死区较小的机组占的比重越来越大,频率响应曲线的动态性能越好,超调量越小,响应速度也越快。调速不等率的影响随着调速不等率的增大,上升时间减小,超调量增大,频率波动值增加。死区大的机组,波动值减小。3、一次调频及其参数分布对电网稳定性的影响3.1、系统的数学模型图9、三区域电力系统频率控制传递函数方框图

3.2、一次调频参数的影响根据全国互联电网调度管理规程中的规定:1、互联电网频率的标准是50Hz,频率偏差不得超过±0.2Hz。2、自动发电控制AGC投运下,频率偏差不得超过±0.1Hz。不考虑AGC的作用,系统参数设置的限定条件为:

频率稳态偏差不超过±0.2Hz。鉴于三区域模型的对称性,不失一般地仅分析区域1中突然出现负荷扰动时,系统内应具有的一次调频能力。电网一次调频容量与负荷扰动之间的关系图10、不同负荷扰动下的频率响应曲线

一定的一次调频容量均对应一个极限的负荷扰动a、电网调频容量为50%,负荷扰动小时,稳态频率不超出容许变化范围;b、但负荷扰动超出一个确定的最大值后,稳态频率变化超出容许范围。电网一次调频容量与负荷扰动极限值之间的关系

图11、一次调频容量与负荷扰动极限值之间的关系

不同一次调频容量时,得出系统的负荷扰动极限保证频率在容许范围内的极限扰动负荷随一次调频容量的减少而降低电网一次调频容量与机组调频死区之间的关系图11、调频死区与一次调频容量的关系

某一负荷扰动下,调频死区与一次调频容量的关系一次调频死区的存在,将使得电网可以承受的扰动量明显降低,调频容量增加负荷扰动量为5%一次调频容量与调频死区和负荷扰动之间的关系

图12、一次调频容量与调频死区和负荷扰动之间的关系a、调频死区一定时,调频容量与扰动负荷近似为线性关系;b、死区越大,同样扰动负荷,保持电网频率稳定所需要的调频容量越大;c、同样调频容量下,调频死区越小,可以承受的扰动负荷越大。3.3、结论a、电网调频容量一定时,负荷扰动比较小时,电网稳定后的频率不超出容许变化范围的可能性越大;对于确定的一次调频容量,负荷扰动超出一个确定的最大值后,稳态频率变化超出容许范围。不同一次调频容量时,具有不同的负荷扰动极限值;保证频率在容许范围内的极限扰动负荷随一次调频容量的减少而降低;b、一次调频死区的存在,将使得电网可以承受的极限扰动量明显降低,要求的调频容量增加;调频死区一定时,调频容量与扰动负荷近似为线性关系;死区越大,同样扰动负荷,保持电网频率稳定所需要的调频容量越大;同样调频容量下,调频死区越小,可以承受的扰动负荷越大。c、电力系统可以通过设置合理的调频死区参数,投入适当容量的一次调频机组,既保证机组安全稳定的运行,又保证电网频率变化在允许的范围之内。3.3、结论

d、目前国内大型机组,大多具备投入一次调频功能的条件,但运行时几乎都未主动投入。另外,一次调频功能中涉及到的关键参数、关键控制逻辑在投产前并未根据电网运行要求进行正确设置和必要的测试,即使投入该项功能,也不能发挥应有的作用。实际上,电力系统发生的严重事故往往是难以预测的,系统负荷扰动具有不确定性,在系统内出现突然的负荷扰动,需要调整的功率很容易超出二次调频的调节范围,因此,电力系统的一次调频对于电网的安全运行至关重要。4、多区域电网一次调频能力的合理分布4.1、一次调频能力分布对电网频率和联络线功率传输的影响鉴于三区域模型的对称性,不失一般地仅分析区域1中突然出现负荷扰动时的情况。分4种典型状态进行讨论:(a)所有区域机组参与一次调频;(b)受干扰区域不参与一次调频,其他区域参与一次调频;(c)只有受扰动区域参与一次调频,其他区域不参与一次调频;(d)所有区域机组均不参与一次调频。(对于单区域系统,可以将不同调频死区的机组作为一个分析的单元,等效与区域进行分析)电网事故备用容量一般为额达容量的10%左右,因此给定区域1的扰动为该区域发电容量的10%。不同一次调频能力分布下电网的频率响应

(a)区域1频率响应曲线(b)区域2和3频率响应曲线图13、不同的一次调频能力分布下频率响应曲线(a)所有各区域机组参与一次调频(b)受干扰区域不参与,其他区域参与(c)只有受扰动区域参与一次调频,其他区域不参与(d)所有区域机组均不参与一次调频(a)所有各区域机组参与一次调频(b)受干扰区域不参与,其他区域参与(c)只有受扰动区域参与一次调频,其他区域不参与(d)所有区域机组均不参与一次调频

a)、随着一次调频区域的增加,各区域的频率稳态值和频率变化的平均值逐渐变小,系统稳定后三区域频率稳态值相同。b)、对于受干扰的区域1,状态a和c的稳定性和动态特性均优于状态b和d。这是由于状态a和c中,受扰动区域1参与了一次调频,而状态b和d,区域1并未参与一次调频,当区域受到突然的扰动时,受扰动区域内机组的一次调频对负荷变化的快速响应能力,可将该区域的频率变化控制在较小范围内。状态a中非扰动区域2和3,一次调频也发挥作用,通过联络线向受扰动区域1进行功率支援,有助于区域1的频率恢复,故区域1的频率变化稳态值在状态a中要小于状态c。c)、状态b中一次调频的区域多于状态c,即状态b中电网的一次调频能力高于状态c。虽然达到稳态时,状态b的频率变化值要小于状态c,但状态b中受扰动区域1的频率动态特性劣于状态c。

d)、面对较大的快速负荷突变,二次调频由于控制周期较长的限制,是无法作出及时快速响应的,此时必须依赖一次调频功能使机组快速反应,分担负荷突变。因此,系统的动态响应特性会直接影响系统的安全与稳定。e)、当区域2和3没有受负荷扰动时,区域中频率变化的静态和动态特性均随系统内一次调频容量投入的增加而变得更好一些。f)、电网中哪个区域会出现负荷扰动或事故是难以预测的,为了保证电网在事故状态下,快速恢复系统的正常运行,多区域电网中一次调频能力的均匀分布是必要的。否则当事故发生在一次调频能力薄弱的区域时,电网的频率品质将难以保证。a、区域1联络线功率变化b、区域2、3联络线功率变化图14、不同一次调频能力分布下联络线功率变化4.2、不同一次调频能力分布下联络线功率变化规律(a)所有各区域机组参与一次调频(b)受干扰区域不参与,其他区域参与(c)只有受扰动区域参与一次调频,其他区域不参与(d)所有区域机组均不参与一次调频a)、图14.a中区域1联络线功率变化的动态响应曲线可见,其值小于零,表示该受到扰动的区域接受其他区域的功率支援。b)、状态c受干扰区域1由于一次调频的作用,几乎承担了所有的负荷变化,区域2和3给与的功率支援很少,联络线功率传输变化最小。若电网中各区域一次调频能力分布与状态c相似时,当事故发生时,区域间的互助难以实现,互联电网的优势难以体现。c)、状态b由于区域2和3一次调频的作用,积极向受扰动区域1进行功率支援,联络线功率传输变化最大。状态b所对应的一次调频能力分布形式,也会导致事故状态下,联络线功率传输的过载,甚至引起大停电。d)、在状态a和d,电网中一次调频能力分布均匀,联络线功率传输变化的稳态值相同,且变化曲线处于状态c和d之间,相对可以避免状态c和d的弊端。状态d相当于切除一次调频,仅有二次调频,在紧急事故下,二次调频来不及作用,很容易导致更大事故的发生。因此,多区域电网中一次调频能力均匀分布并保证足够的一次调频容量是重要的。f)、在状态a中,所有区域均参与一次调频,事故状态下,负荷扰动由三区域共同承担,共同发挥一次调频能力。状态b中,区域1没有参与一次调频,其它区域参与一次调频,通过联络线对区域1进行功率支援,在4种状态中,状态b的联络线内功率变化最大,这时很有可能出现联络线过载,引起停电事故。g)、扰动区域不参与一次调频时(状态b),扰动区域的频率响应不佳,频率品质差。因此,状态b极易出现事故,虽然此时电网中有两区域参与了一次调频,但是当未参与一次调频的区域出现负荷扰动等异常情况时,却最容易出现联络线过载事故。h)、状态c中联络线传送功率变化最小,这是因为区域1参与一次调频,其他区域不参与,区域1几乎承担了所有的负荷变化,其他区域对其进行的支援很少。状态d中,所有区域均没参加一次调频,三区域原动机出力没有变化,区域1受到的负荷扰动,要靠三区域的自平衡能力共同分担扰动负荷的变化,区域2和3通过联络线对区域1进行援助,联络线功率变化很大。4.3、一次调频能力均匀分布对电网安全稳定运行的影响

在不同的一次调频能力分布条件下,各区域的频率和联络线功率变化是不相同的,为了保证电网的安全稳定运行,需要在提高整个电网一次调频能力基础上,统筹安排各区域内的一次调频容量,实现区域间一次调频能力的均匀分布。三区域电网一次调频能力分布均匀时的频率质量和联络线传输功率关系如何,分别进行讨论:(a)为所有区域机组参与一次调频(相当于调频死区为零)(d)为所有区域机组不参与一次调频(相当于调频死区无穷大)(e)各区域机组具有±0.1Hz的调频死区(f)各区域机组具有±0.2Hz的调频死区4.3、一次调频能力均匀分布对电网安全稳定运行的影响a、区域1联络线功率的变化b、区域1的频率响应

图15、不同调频死区时联络线功率和频率的变化a)、状态a为所有区域均参与一次调频,相当于区域调频死区为零,状态d为所有区域均不参与一次调频,相当于调频死区为无穷大;状态e和f分别为各区域具有±0.1Hz和±0.2Hz的调频死区。b)、各区域均加入调频死区后,系统的频率响应和联络线传输功率都在状态a和状态d之间变化。c)、当多区域电网中一次调频能力均匀分布,并选择适当的调频死区时,可使电网一次调频充分发挥。当电网中某区域受到突然的负荷扰动时,既可保证将频率控制在理想范围内,也可保证合理的联络线功率传输,即联络线传输功率不会过小,影响事故下区域间的互助,也不会过大,使得联络线功率过载。4.4、结论a、一次调频能力的不合理投入,会使得联络线传输功率过小或过大,影响事故的恢复甚至导致更大事故发生。b、电网互联之后,正常运行条件下,系统的频率将更加稳定,一般小的负荷波动所产生的频率变化很小,但是当出现大的负荷扰动,比如大容量机组甩负荷时,靠机组一次调频的快速响应和区域之间联络线的功率补偿来维持扰动区域和整个电网的负荷与频率稳定。c、负荷扰动事故在任何一个区域都可能发生,因此,在合理选择机组的调频死区后,各区域内机组的一次调频能力投入均匀时,既可以提高电网频率的品质,又可以缓解紧急事故下区域间互助和联络线过载之间的矛盾,改善电网运行的安全性和可靠性。4.5、多区域电网一次调频能力均匀分布的可行性a)、并网前检测审核一次调频回路参数对影响电力系统稳定运行的参数定值必须经电网调度机构的审核。机组调速系统有关重要参数(调差系数、频率死区等)的设置及回路投退,直接影响到系统频率稳定和电网安全,应纳入调度审核参数体系中。这些重要参数必须按照调度部门的意见设置,否则不得并网运行,并网后电厂不得随意改动。b)、并网运行中监测评价一次调频性能根据有关理论分析方法,在线监测频率升、降过程中机组功率的变化,计算机组汽轮发电机组的调差系数(调速不等率),监测其响应时间,评价对系统一次调频的贡献。c)电网一次调频能力的分布控制和在线监测是可行的。5、区域电网孤网运行的特性

孤网是孤立电网的简称,一般指脱离大电网的小容量电网。5.1、孤网运行的特点 电力建设规定,电网中单机容量应小于电网总容量的8%,此时机组甩负荷时一般可保障电网供电质量仍在运行规程规定范围内,此种电网称为大电网;反之,机组单机容量大于电网总容量的8%称为小电网,这样的小电网脱离与主电网的互联便是一般意义上的孤网运行。 可见孤网运行的突出特点为:电网相对容量小网内供电自给自足没有临近区域的支援对系统动态稳定性和机组调节性能要求

5.1、孤网运行的特点

除舰艇等特殊场合外,一般电力系统都不适合长期在孤网方式下运行,但电力系统一般都应该具备一定的孤网运行能力和策略,因为很多原因都可导致系统被迫进入孤网运行:当大电网出现剧烈振荡,为避免造成全面崩溃,一般会将大电网解列为孤网运行的若干小电网;小电网与外界联络线故障导致跳闸;自然灾害、事故形成孤网;联络线路停工检修;

5.1、孤网运行的特点

由于自然灾害和电力系统设备故障无法预知,因此需要系统分析小型地区级电网孤网运行的稳定性,尤其是电网薄弱环节和小容量末梢建立孤网运行的紧急控制策略确保网内机组及其控制系统满足孤网运行的条件保障网内设备具有一定的孤网运行能力。5.2、孤网运行存在的主要问题

由于孤立电网容量小且缺乏支援的突出特点,使得孤网运行存在很多突出的安全稳定性问题:电网方面:易出现大幅波动,指标可能达到或超过系统频率或电压规定的极限,尤其在孤网形成或重新连入大电网的过程中很难确保在此过程中所有的有关运行人员能够有效响应并互相协调可能难以实现令人满意的电气系统接地难以现实准确的无缝切换,尤其是很多保护机制在从主网上脱离时的切换需应对大幅的负荷波动5.2、孤网运行存在的主要问题

发电机组方面:须由负荷控制转换为频率控制要求调速系统具有符合要求的静态特性、良好的稳定性和动态响应特性并网运行时的一次调频动作幅度和速度的限制会大幅降低孤网运行的安全稳定性机组超速保护和高背压保护可能导致系统孤网运行时的大幅振荡或崩溃锅炉响应速度难以适应孤网负荷的快速和大幅变化,难以保障机组初参数的稳定,进而影响机组的调节能力和孤网稳定性5.2、孤网运行存在的主要问题

某孤网运行事故的仿真分析结果表明在原有电超速保护设置下,较大的负荷扰动可能触发OPC保护的频繁动作,致使系统出现大幅振荡直至崩溃5.2、孤网运行存在的主要问题

在原有电超速保护设置下,随着扰动量的增大,孤网的稳定性会显著降低,并出现振荡5.2、孤网运行存在的主要问题

某系统在取消103%的超速保护时,系统稳定性明显增强,在40%负荷扰动情况下仍能维持系统的稳定而不出现振荡5.3、孤网运行存在问题的解决方案

系统完善的理论分析和仿真研究是保障孤网运行安全稳定性的必要基础若干事故和理论分析研究表明,必须对区域电网进行包括原动机及其控制系统的稳定性分析,消除存在的隐患,解决孤网运行可能存在的问题建立完善的孤网运行紧急控制策略及紧急响应机制5.3、孤网运行存在问题的解决方案

孤网运行时,机组的一次调频功能是关键,确保孤网运行机组一次调频能力的同时,并网运行的机组还须设置众多控制逻辑的切换以适应孤网运行取消机组孤网运行时的103%保护,或可采用一定的加速度保护机制替代原有的电超速保判据需缩小或去掉一次调频动作幅度和速度的限制转换孤网运行机组为频率的无差调节保障锅炉燃烧稳定,必要时可通过主蒸汽旁路或排空以适应脱网和并网过程负荷的大幅波动可设置备用设备保障厂用电6、一次调频性能评价方法1)调节系统的参数设置控制,保证机组参与一次调频并且具有足够的调频能力;参数包括:调频死区、调速不等率、水电机组的永态转差率、响应滞后时间、响应时间、幅值变化限制、负荷变化速率限制(调门速率限制)2)积分电量考核,在电网频率超出允许范围时,机组功率的变化积分;3)一次调频动作的正确率统计评价;4)机组一次调频特性的在线检测与评价技术措施速度变动率火电机组速度变动率一般为4%~5%;水电机组速度变动率(永态转差率)一般为3%~4%;调速系统迟缓率机械、液压调节型容量≤100MW,迟缓率小于0.4%;容量100MW~200MW(包括200MW),迟缓率小于0.2%;容量>200MW,迟缓率小于0.1%;电液调节型容量≤100MW,迟缓率小于0.15%;容量100MW~200MW(包括200MW),迟缓率小于0.1%;容量>200MW,迟缓率小于0.06%;7、改善一次调频特性的技术和管理措施技术措施一次调频的死区火电机组不大于±2r/min(±0.034Hz)水电机组不大于±0.034Hz。一次调频的响应滞后和响应时间当电网频率变化达到一次调频动作值到机组负荷开始变化所需的时间为一次调频负荷响应滞后时间,应小于3秒。负荷调整幅度应该在15s内达到理论计算最大负荷调整幅度的90%。一次调频的稳定时间机组参与一次调频过程中,在电网频率稳定后,机组负荷达到稳定所需要的时间为一次调频稳定时间,应小于1min。机组投入协调控制系统或自动发电控制(AGC)运行时,应剔除负荷指令变化的因素。技术措施一次调频的负荷变化幅度机一次调频的负荷变化幅度可加以限制,但限制幅度不应过小,规定如下:200MW及以下的火电机组,不小于额定负荷的10%;220~350MW的火电机组,不小于额定负荷的8%;500MW及以上的火电机组,不小于额定负荷的6%;额定负荷运行的机组,应参与一次调频,调频幅度不小于额定负荷的5%,滑压运行时,也应该满足这一要求。机组的一次调频不应当受运行人员手动设定的负荷上、下限限制。水电机组参与一次调频的负荷变化幅度不应加以限制。对于新疆电网,由于电网容量比较小,应该按照10%进行控制,水电机组不控制。技术措施一次调频正确动作率在电网频率越过机组一次调频死区的一个积分期间,如果机组的一次调频电能贡献量为正,即转速增加时,机组功率降低;转速降低时,机组功率增加,则统计为该机组一次调频正确动作1次,否则,为不正确动作1次。每日的正确动作率计算公式为:正确动作率=正常动作次数/(正确动作次数+不正确动作次数)正确动作率作为考核指标之一。技术措施对调速系统、机组控制系统的要求

电调控制的一次调频由DEH实现,应采取将频差信号叠加在调门指令处的设计方法,以保证一次调频的响应速度,频差信号产生的调频负荷应经过线性化处理。如采取其它形式的设计方法,也必须满足各项技术指标的要求。保证机组参与一次调频的持续性,采用DCS控制、具有协调控制和AGC功能的机组,应在协调控制中投入频率校正回路,即当机组工作在协调控制或AGC方式时,由DEH、DCS共同完成一次调频功能。一次调频功能是机组的必备功能之一,不应设计为可由运行人员随意切除的模式。在役机组应取消投\退操作按钮,保证一次调频功能始终在投入状态。根据机组特性,对于需要投入机跟炉协调方式的(汽机控制压力、锅炉控制负荷)机组,应经监督部门确认,报电网调度部门批准后备案。一般为炉跟机。管理措施1、所有并网机组都必须具备并投入一次调频功能,在所有运行方式下都应自动参与一次调频。2、机组的一次调频性能,应在电厂内部通过试验,确认已达到相关规定的要求,经电网调度管理部门和技术监督部门认可后,方可确认该机组投入了一次调频功能。3、列入上级电网调度管理设备的机组,一次调频功能的投入由本级调度管理部门报上级电网调度管理部门备案。当与一次调频有关的控制方法及参数发生变化时,应及时报上级电网调度部门审核。4、各发电企业应向电网调度部门报送各台机组与一次调频有关的材料及数据,其中包括:机组一次调频投入确认表;调速系统的传递函数、各环节参数及有关的试验报告;液调机组调速系统速度变动率、迟缓率测试报告;电调机组速度变动率、频率调整死区组态图及函数曲线设置参数;机组负荷随实际电网频率变化曲线,采样速率应不低于1点/秒管理措施运行管理

未达到标机组应尽快进行功能完善、试验等工作,并及时上报相关材料,完成一次调频功能的投入工作。已投一次调频功能并报电网调度部门备案的机组,不得擅自切除此功能。如改动有关参数,各项指标必须符合一次调频技术指标要求,并重新上报有关材料。机组在完成了与一次调频功能有关的设备改造、检修工作后,应进行有关的试验调度管理部门与发电厂签订的并网协议,应包括一次调频有关内容。新建机组投产时应投入一次调频功能,并作为并网电厂机组安全性评价的必备条件。管理措施运行管理

当电网周波出现较大波动时(0.1HZ),电厂应立即打印保留并存储机组一次调频有关的数据及曲线,以备分析和评价机组一次调频特性,相关数据主要包括机组转速(周波)、一次调频功能、AGC指令、机组负荷、实际负荷指令、调门开度、机前压力、调节级压力等。数据采样速率应不低于1点/秒。电厂对各机组一次调频历史数据滚动保留的周期为一个月,并可根据调度部门有关要求随时上报。电厂应对一次调频运行情况进行半年和全年总结分析,并报送调度管理部门。监督措施上报监督和在线监督

各电厂根据机组运行记录的相关数据,定期上报机组参与电网一次调频的投切、正确动作统计、一次调频的参数设置(调速不等率、死区、调频延迟时间、调节时间、频率变化超过死区后的积分电量);开发在线检测系统,通过实测机组的频率、调节级压力、功率、指令、频差信号、阀门开度等信息,通过计算分析,确定机组一次调频的正确动作统计、投切情况、调频死区、调速不等率、积分电量等,以此作为电厂一次调频考核的依据,并予以奖励。目前华北电网和华中电网均已经开展该项工作。谢谢大家!强化节能减排实现绿色发展内容览要节能减排,世界正在行动为什么要节能减排什么是节能减排节能减排,我们正在行动0502010403目录CONTENTS一、什么是节能减排

在《中华人民共和国节约能源法》中定义的节能减排,是指加强用能管理,采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施,从能源生产到消费的各个环节,降低消耗、减少损失和污染物排放、制止浪费,有效、合理地利用能源。从具体意义上说,节能,就是降低各种类型的能源品消耗;减排,就是减少各种污染物和温室气体的排放,以最大限度地避免污染我们赖以生存的环境。二、为什么要节能减排1、节能减排是缓解能源危机的有效手段

当下,能源危机迫在眉睫,国外有关机构的统计结果显示:2010年中国的能源消耗超过美国,成为全球第一。2011年2月底,中国能源研究会公布最新统计数据显示,2010年我国一次能源消费量为32.5亿吨标准煤,同比增长6%,超过美国成为全球第一能源消费大国。统计数据称,2010年中国一次能源消费量为24.32亿吨油当量,同比增长11.2%,占世界能源消费总量的20.3%。美国一次能源消费量为22.86亿吨油当量,同比增长3.7%,占世界能源消费总量的19.0%。

根据全球已探明传统能源储量测算,按照当前能源消耗增长速度,传统的石化燃料(煤、石油、天然气)已经不够人类再使用一百年。目前新能源的开发利用方兴未艾,2010年全球有23%的能源需求来自再生能源,其中13%为传统的生物能,多半用于热能(例如烧柴),5.2%是来自水力,来自新的可再生能源(小于20MW的水力,现代的生物质能,风能,太阳,地热等)则只有4.7%。在再生能源发电方面,全球来自水力的占16%,来自新的再生能源者占5%。如果我们不对现有能源和资源节约使用,按照目前情况持续下去,有可能百年之后,人类将会部分进入一个“新石器时代”。2节能减排是保护自然生态环境的强力武器

这就是我们美丽的太阳系概念图从太空中拍摄到的蔚蓝色的精灵——地球如诗如画的乡间美景,逸趣横生的劳动生活!

这几乎就是我们每个人为之向往的家园!

然而我们目前不得不面对的却是自然生态环境的日益恶化!

“温室气体大量排放,发生温室效应,造成全球变暖,这已是不争的事实!”目前,在各种温室气体中,二氧化碳对温室效应的影响约占50%,而大气中的二氧化碳有70%是燃烧石化燃料排放的。我们可以了解到冰川融化、海平面上升、干旱蔓延、农作物生产力下降、动植物行为发生变异等气候变化带来的影响。我国最近两年干旱频发,有相当部分原因是受到全球气候变化问题的影响,而这也是我们目前面临的最复杂、最严峻的挑战之一。长江江西九江段裸露出来的江滩湘江长沙橘子洲以西河床(2009年)江西赣江南昌段裸露的桥墩(2009年)温室效应导致气候变化,打破降雨平衡,旱涝频发洪水泛滥——当大自然露出锋利的爪牙,

我们才发现自己原来是如此脆弱,不堪一击!温室效应导致冰川融化

北极熊等极地生命形态遭遇严重的生存危机受世界气候变化影响,曼谷遭遇洪水

温室效应导致的冰川融化还将造成海平面升高的后果,它将直接威胁到沿海国家以及30多个海岛国家的生存和发展。美国环保专家的预测更令人担忧,再过50年~70年,巴基斯坦国土的1/5、尼罗河三角洲的1/3以及印度洋上的整个马尔代夫共和国,都将因海平面升高而被淹没;东京、曼谷、上海、威尼斯、彼得堡和阿姆斯特丹等许多沿海城市也将完全或局部被淹没。

目前,在温室气体排放方面,我们国家正保持领先优势并有继续将其扩大的趋势!!!

马尔代夫倒计时:预计将于90年内被海水淹没。原因:全球变暖导致海平面上升.

马尔代夫是一个群岛国家,80%是珊瑚礁岛,全国最高的两座岛屿距离海平面只有2.4米。因此,它也是受到全球变暖影响最严重的国家.在过去一个世纪里,该国家海平面上升了约20厘米,根据联合国政府间气候变化问题研究小组的报告,2100年全球海平面有可能升高0.18米至0.59米。届时,马尔代夫将面临灭顶之灾。太平洋上的一颗美丽的翡翠——马尔代夫澄澈的碧蓝海水上徜徉着白云——这就是人间天堂婆娑的椰树,洁白的沙滩,舒适的躺椅

图瓦卢倒计时:预计将于未来50至100年消失。原因:气候变暖导致海平面上升.

这个由9座环形珊瑚岛群组成、平均海拔1.5米的小国家每逢二三月大潮期间,就会有30%的国土被海水淹没。近20年来,这些由珊瑚礁形成的海岛已被海水侵蚀得千疮百孔,土壤加速盐碱化,粮食和蔬菜已很难正常生长。事实上,图瓦卢人从2001年就已开始陆陆续续地告别自己的国家,迁往美国、新西兰等国。澳大利亚大堡礁倒计时:20年消失原因:全球变暖和人为破坏大堡礁1981年被列入自然类世界遗产,支撑着规模巨大的旅游业。然而,自上世纪80年代以来,由于全球变暖导致海洋酸性增加以及人为破坏,珊瑚渐渐在人们的视线中消失。海洋学家查利·沃隆今年7月公布的一份报告指出,全球气候变暖将在短短20年时间内让大堡礁荡然无存。

美丽的澳大利亚大堡礁大堡礁色彩缤纷的美丽珊瑚礁和鱼群大堡礁的明星——与海葵共生的小丑鱼

南北极倒计时:50年消失原因:全球变暖导致冰帽融化温室效应造成全球气温升高已经使得两极冰帽开始融化,冰帽融化不仅直接冲击当地的生态环境,使现存的南北极生物面临灭绝,南北极也渐渐消亡。全球海平面上升,许多低洼地区的国家甚至会因此而被淹没。以上几个现实中正在慢慢被证实的例子,已经为我们敲响了最刺耳的警钟,如果我们再不及时采取强有力的措施,那么,后果将不堪设想。我们,需要尽可能为子孙后代留下一个相对较好的生存环境,这是我们每个人义不容辞的责任!【开普勒-22b】科学家用开普勒望远镜发现首颗适合居住星球美国航空航天局(NASA)12月5日宣布,该局通过开普勒太空望远镜项目证实了太阳系外第一颗类似地球的、可适合居住的行星。报道称,NASA表示,科学家们利用开普勒太空望远镜在距地球约600光年的一个恒星系统中新发现了一颗宜居行星。该行星被命名为“开普勒-22b”,半径约为地球半径的2.4倍,这是目前被证实的最接近地球形态的行星。目前,该行星的主要成分尚不清楚,绕恒星运行的周期约为290个地球日。这颗行星围绕运转的母恒星比太阳略小、略冷,但和太阳一样属于比较稳定、寿命比较长的恒星。因此,这也是首次在与太阳系类似的恒星系统中发现宜居行星。最新发现的行星“不冷不热”,温度大约为22.2℃,正好适合人类居住。此外,这颗行星上还可能有液态水,而液态水被科学家视为生命存在的关键指标。据悉,相关研究成果将发表在美国《天体物理学》杂志上。各种水体污染继续加剧,“清流”变“浊流”超标排放造成河流的污染,导致大量鱼类死去,仍存活的鱼类体内也富集了数量不一的各类有害物质酸性气体超标排放导致酸雨形成酸雨频降导致严重污染

以下是全国酸雨分布示意图我国三大酸雨区包括(我国酸雨主要是:硫酸型)1.西南酸雨区:是仅次于华中酸雨区的降水污染严重区域。2.华中酸雨区:目前它已成为全国酸雨污染范围最大,中心强度最高的酸雨污染区。3.华东沿海酸雨区:它的污染强度低于华中、西南酸雨区。我国酸雨主要分布地区是长江以南的四川盆地、贵州、湖南、湖北、江西,以及沿海的福建、广东等省。在华北,很少观测到酸雨沉降,其原因可能是北方的降水量少,空气湿度低,土壤酸度低。然而值得注意的是北方如侯马、京津、丹东、图们等地区现在也出现了酸性降水。酸雨危害是多方面的,包括对人体健康、生态系统和建筑设施都有直接和潜在的危害。酸雨还可使农作物大幅度减产,特别是小麦,在酸雨影响下,可减产13%至34%。大豆、蔬菜也容易受酸雨危害,导致蛋白质含量和产量下降。酸雨对森林和其他植物危害也较大,常使森林和其他植物叶子枯黄、病虫害加重,最终造成大面积死亡。空气中的二氧化硫先与空气中的氧气反应生成三氧化硫,再与氢离子结合生成浓硫酸,浓硫酸再与水反应生成酸雨。酸雨具有腐蚀性,人体遇到酸雨很容易得皮肤癌。被酸雨毁坏的丛林,其危害超乎想象受到酸雨腐蚀影响的乐山大佛

长明灯、长流水等现象屡见不鲜,这些琐碎的细节造成了当今社会能源、资源的大量浪费。3节能减排是改善日常能源和各种资源浪费严重的有力措施长流水现象随处可见

在此,我想向各位在此通报我们各类资源占有率:我国水资源总量占世界水资源总量的7%,居第6位。但人均占有量仅有2400m3,为世界人均水量的1/4,居世界第119位,是全球13个贫水国之一;我国森林面积为15894.1万公顷,全国森林覆盖率达到16.55%,居世界首位,但人均森林蓄积量只有世界人均蓄积量的1/8;当前,我国天然气产量仅居世界第19位,占世界总产量的1%,消费量排名在世界第20位以后;消费量是世界总量的0.9%。节能减排对大至国家、小至个人都是很有意义的一件事情!

首先,国家在节能减排政策方面不断出台各种强制性政策,不断提高对各类企业节能减排组织机构与能力建设的要求;其次,中央和地方政府大幅度增加节能减排方面的财政预算,在税收、价格等方面有各种激励机制,激发企业节能减排的热情;再次,自主节能减排可以企业降低生产经营成本,具有非常直观的经济效益;最后,节能减排是衡量一个企业是不是一个有强烈社会责任意识的优秀企业的重要标准(即你所在的企业是否受人尊重)。4节能减排与企业的发展休戚相关

总之,种种事实向我们说明了节能减排工作的必要性和迫切性!!!而节能减排目标的实现,也涉及生产、生活、建设、流通和消费等各个环节,关系各行各业、社会各界和我们自己的切身利益,所以,在公在私,我们都要充分调动各方面参与这项工作的积极性,全社会动员,全民参与,实施节水、节油、节煤、节电、节地等等,使节能减排成为每个企业、每个社区、每个单位、每个学校、每个家庭、每个社会成员的自觉行动,这是非常必要的。三节能减排世界正在行动世界各国和各相关组织机构的行动计划1、各国从政策律例上为节能减排加大支持力度,很多国家都把节能减排纳入企业管理的一个强力约束指标。2、全球相关组织发起积极行动“地球1小时”是世界自然基金会向全球发出的一项倡议,呼吁个人、社区、企业和政府在每年3月份的最后一个星期六熄灯1小时,以此来激发人们对保护地球的责任感,以及对气候变化等环境问题的思考,表明对全球共同抵御气候变暖行动的支持。参加活动的法国巴黎艾菲尔铁塔灯光对比的图景英国积极响应“地球一小时”熄灯活动,图为伦敦的大本钟灯光明灭对照四节能减排我们正在行动1

.节能减排,国家在行动

在政策方面,国家财政十大措施支持新能源与节能减排:一是大力支持风电规模化发展,建立比较完善的风电产业体系;二是实施“金太阳”工程,加快启动国内光伏发电市场;三是开展节能与新能源汽车示范推广试点,鼓励北京、上海等13个城市在公交、出租等领域推广使用;四是加快实施十大重点节能工程,鼓励合同能源管理发展;五是加快淘汰落后产能,对经济欠发达地区淘汰电力、钢铁等13个行业落后产能给予奖励;

六是支持城镇污水管网建设,推进污水处理产业化发展;七是支持生态环境保护和污染治理,加大重点流域水污染治理,促进企业加强污染治理,加强农村环境保护,探索跨流域生态环境补偿机制;八是实施“节能产品惠民工程”,扩大节能环保产品使用和消费;九是支持发展循环经济,全面推行清洁生产;十是支持节能减排能力建设,建立完善能效标识制度,节能统计、报告和审计制度,加强环境监管能力建设。

出台十二五节能减排规划,作为十二五发展重要考核指标之一,计划在“十二五”期间,全国31个省市自治区被分为5类地区,每类地区确定一个节能指标,其单位GDP能耗降低率分为10%—18%。“十二五”期间和今年我国工业节能减排四大约束性指标:单位工业增加值能耗、二氧化碳排放量和用水量分别要比“十一五”末降低18%、18%以上和30%,工业固体废物综合利用率要提高到72%左右;今年这四项指标同比要分别降低4%、4%以上和7%左右以及提高2.2个百分点。十二五期间,SO2、COD排放总量要比“十一五”末分别减少10%和5%。

我国在节能减排各项相关体系构建上日益严密,约束力和影响力日益凸显!--节约型的生产体系、消费体系建设加快;--政策保障体系“三管齐下”,形成比较完善的节能政策保障体系(法律、行政、经济);--技术支撑体系:节能技术创新的能力不断提高,节能产品层出不穷,节能成为一些企业“创品牌”的亮点;--监督管理体系:管理节能的部门和机构不断增多、级别不断提高,队伍不断壮大,能力不断提高:(首长负责、中央和地方成立新机构、新鲜血液)

为此,我国还专门制定并推广十大重点节能工程,它包括:节约和替代石油、燃煤工业锅炉(窑炉)改造、区域热电联产、余热余压利用、电机系统节能、能量系统优化、建筑节能、绿色照明、政府机构节能以及节能监测和技术服务体系建设工程。综上所述,我们可以看到国家在节能减排方面的决心和投入是多么的坚决,这一点是非常可喜的!2节能减排,我们自己在行动从之前的实例表明,节能减排与国家、企业息息相关,同时与我们自身也是密不可分的。因为我们每个人都是节能减排这项很有意义的工作执行者,只有当我们每个人都具备强烈的节能减排意识和责任心的时候,节能减排这项工作的开展才算是有了最广泛、最强大的基础和平台,才会达到或者超出预期的效果。事实上,节能减排对我们的工作现实生活也有非常重要的作用——一方面能提高我们的工作质量和个人素养,另一方面还可以节约生活成本,畅享低碳生活!

通过对之前几个节能减排项目的介绍,我们可以看到,节能减排其实并不神秘,很多可以实施的项目就在我们身边以各种形式存在着,它可以是对原有放空蒸汽的回收利用,可以是对冷凝液四处横流浪费现象的有效解决,可以是工艺操作法方面的改进,可以是对设备自身问题的优化解决,等等。然而我们要认识到,尽管我们身边存在不少需要优化改进的问题,但是能否发现并解决这些问题则取决于我们自身的技术水平、工作思路和责任心是否到位,而这三个方面是直接2.1树立和增强节能减排意识有利于我们提高自身的工作质量、个人素养以及未来的发展

决定我们的工作质量和个人综合素养的高低的重要因素,并会最终影响到个人未来的发展。换句话说,节能减排工作开展质量的高低,可以在某种程度上直接反映个人工作能力的高下!从现在起,如果你是班长或巡检员,那么,请你保持细致敏感、善于发现问题的心态,把自己责任范围内的所有工艺问题汇总起来,与技术员和厂领导一起去讨论、解决,然后你就会发现这非常有利于你的技术水平和综合素质的全面提高,如果你又一颗强烈的进取心,那么还有什么理由不用心去做好节能减排工作呢?2.2节能减排可以节约生活成本,畅享低碳生活

我们通过以下方面可以培养良好的节能习惯:1、合理使用空调如果每台空调在国家提倡的26℃基础上调高1℃,每年可节电22度,相应减排二氧化碳21千克.如果对全国1.5亿台空调都采取这一措施,那么每年可节电约33亿度,减排二氧化碳317万吨.如果全国每年10%的空调更新为节能空调,那么可节电约3.6亿度,减排二氧化碳35万吨.2、节能装修如果全国每年2000万户左右的家庭装修能做到减少1千克装修用铝材和钢材,节约使用0.1立方米装修用的木材和1平方米建筑陶瓷,那么可节能约100万吨标准煤,减排二氧化碳220万吨.3、采用节能方式洗衣如果选用节能洗衣机每月用手洗代替一次机洗,每年少用1千克洗衣粉,那么每年可节能约50万吨标准煤,减排二氧化碳120万吨.4、减少粮食浪费

"谁知盘中餐,粒粒皆辛苦",可是现在浪费粮食的现象仍比较严重.而少浪费0.5千克

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