海门站天然气余压发电项目
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“迎峰度冬保供应”系列报道 数字技术赋能保供 各地筑牢群众温暖防线
人民网· 2025-12-20 05:07
近期,多地迎来大风、低温、降雪天气,居民取暖需求日益提高。各地纷纷加大能源储备、畅通运输线 路、提高调节能力,打好能源供应"保卫战",守护群众冬日温暖。 "保障群众温暖过冬是迎峰度冬能源保供的重要任务。"厦门大学管理学院教授、中国能源政策研究院院 长、能源经济与能源政策协同创新中心主任林伯强在接受记者采访时表示,迎峰度冬能源保供是一项重 要的民生工程,关系着千家万户的生产生活。 在保障能源安全稳定供应的实践中,各地纷纷加大科技创新力度,丰富能源供给、提高能源利用效率, 不仅保障了居民温暖过冬,更推动能源结构持续优化。 为做好居民取暖用电的安全保障工作,北京某供电公司制订供暖用电安全专项排查方案,从线路、设 备、应急、处置等多维度构建安全检查体系,开展"全覆盖"式安全排查工作。工作人员主动走访入户, 对用户处线路设备进行安全隐患排查,并提供用电技术指导;采用"人机结合"的方式,排查线路负荷、 设备容量等问题,同步清理线路周边树障、漂浮异物,防范外力破坏风险。 厦门大学经济学院中国能源经济研究中心教授孙传旺表示,应用数字技术对历史负荷曲线、响应时间等 数据进行多维度融合智能分析,能够优化发电单元的运行策略与功率分 ...
我国首个高压天然气长输管道余压发电项目投运
央视网· 2025-11-20 05:57
项目投产与技术突破 - 我国首个高压天然气长输管道余压发电项目在江苏南通海门站正式投入运营,标志着长输管道能源综合利用领域取得突破 [1] - 项目通过回收管道输送至城市门站的天然气余压,将压力势能转化为机械能并带动膨胀发电机组发电,实现高压天然气输送过程中余压资源的高效利用 [1] - 项目采用我国自主研发设计制造的核心设备,创新应用可调节导流技术与3D打印叶轮,以自然通风方式对低温天然气高效复热,解决了高压力、小流量等技术难题 [1] 运营效益与安全保障 - 海门站余压发电项目每年可发电约300万千瓦时,相当于减排二氧化碳超2000吨 [1] - 新设备与站场原有调压系统并联运行,发电设备停机时原有系统可依托自动分输功能无间断接管供气任务,为安全稳定用气提供双重保障 [1] 未来规划与推广 - 国家管网集团计划在长三角地区典型分输站逐步推广兆瓦级国产化余压发电装备,持续推进绿色低碳技术集成应用 [2] - 采用天然气自复温方案条件下,我国高压天然气长输管道余压发电项目总装机容量预计达到4.2万千瓦 [2] 特高压工程建设进展 - 我国“西电东送”重要工程“陕电入皖”特高压直流输电工程安徽段于11月18日全线贯通,该工程是国家“十四五”规划的重要跨省跨区输电通道 [2] - “陕电入皖”工程安徽段在安徽境内全长323公里,共建设672基铁塔,安徽段贯通后整个输电线路工程完成进度超过80% [2] 项目规模与预期效益 - “陕电入皖”工程线路全长1055公里,起于陕西延安,止于安徽合肥,总投资205亿元,预计2026年6月底前全面投运 [2] - 工程投运后每年可向安徽输送电量超过360亿千瓦时,其中一半以上为新能源电量 [2]
投运,新突破!能源“大动脉”再添“多重保险” 筑牢经济发展“硬实力”
央视网· 2025-11-19 02:09
海门站天然气余压发电项目 - 我国首个高压天然气长输管道余压发电项目在江苏南通正式投入运营,标志着长输管道能源综合利用领域取得突破[1] - 项目通过回收管道输送天然气的余压,将压力势能转化为机械能并带动膨胀发电机组发出清洁电力[1] - 新工艺每年可发电约300万千瓦时,相当于减排二氧化碳超2000吨,实现了资源节约与环保效益的双重提升[2] - 项目采用自主研发的核心设备,创新应用可调节导流技术与3D打印叶轮,成功解决高压力、小流量等技术难题[2] - 新设备与站场原有调压系统并联运行,提供不间断供气的双重保障,确保安全稳定用气[2] - 在采用天然气自复温方案条件下,我国高压天然气长输管道余压发电项目总装机容量达到4.2万千瓦[4] - 公司计划在长三角地区典型分输站逐步推广兆瓦级国产化余压发电装备,持续推进绿色低碳技术集成应用[2] “陕电入皖”特高压输电工程 - 我国“西电东送”重要工程陕西至安徽特高压直流输电工程安徽段于11月18日全线贯通[4][5] - 工程安徽段在安徽境内全长323公里,共建设672基铁塔,安徽段贯通后整个工程完成进度超过八成[6] - “陕电入皖”工程是国家“十四五”规划的重要跨省跨区输电通道,线路全长1055公里,起于陕西延安,止于安徽合肥[7] - 工程总投资205亿元,预计2026年6月底前全面投运,投运后每年可向安徽输送电量超过360亿千瓦时[7] - 每年输送的电量中一半以上为新能源电量,有助于优化区域能源结构[7]