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自考考试 2025-05-12 00:11:47  阅读:37
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本次考核实行百分制,分为保障组、现场一组、现场二组、暗访组等四个小组,通过查阅资料、现场检查和暗访抽查等方式对21个镇街的城乡环卫一体化工作机制体制建设、镇驻地保洁(街道背街小巷)、村居及连接线道路保洁等情况进行了系统考核,共检查村居179个、中转站17座、背街小巷及村居连接线42条,暗访抽查村居63个。在考核过程中,各考核组始终严格把控考核标准,一把尺子量到底,保持不偏不倚的态度,不受外界因素干扰,始终客观评定镇街工作成绩,做实做细考核项目,所有的扣分都均有理有据,每一堆扣分的垃圾详细记录,确保做到有据可查。

经过综合考核,西岗镇、北辛街道、东沙河镇成绩突出,位居本次考核前三名。考核结束后,将依据考核成绩对镇街进行排名通报,指出各镇街存在的主要问题,并持续跟踪整改落实情况。4月12日至14日,根据《滕州市城乡环卫一体化管理工作考核办法》的要求,市委宣传部、市委市政府督查局、市财政局、市环保局、市综合行政执法局等部门抽调工作人员组成联合考核组,对各镇街3月份城乡环卫一体化工作开展情况进行集中考核,促进了城乡环卫一体化工作的规范化运作。从考核情况看,多数镇街在财政压力非常大的情况下,努力克服困难,积极筹措资金,竭尽全力保障环卫一体化工作正常运行,全市城乡环卫一体化市场化保洁效果开始显现,保洁质量大幅提升,镇驻地、村居、路域在考核中均未发现积存面源垃圾,城乡环境卫生面貌明显改善从考核情况看,多数镇街在财政压力非常大的情况下,努力克服困难,积极筹措资金,竭尽全力保障环卫一体化工作正常运行,全市城乡环卫一体化市场化保洁效果开始显现,保洁质量大幅提升,镇驻地、村居、路域在考核中均未发现积存面源垃圾,城乡环境卫生面貌明显改善。经过综合考核,西岗镇、北辛街道、东沙河镇成绩突出,位居本次考核前三名。

在考核过程中,各考核组始终严格把控考核标准,一把尺子量到底,保持不偏不倚的态度,不受外界因素干扰,始终客观评定镇街工作成绩,做实做细考核项目,所有的扣分都均有理有据,每一堆扣分的垃圾详细记录,确保做到有据可查。本次考核实行百分制,分为保障组、现场一组、现场二组、暗访组等四个小组,通过查阅资料、现场检查和暗访抽查等方式对21个镇街的城乡环卫一体化工作机制体制建设、镇驻地保洁(街道背街小巷)、村居及连接线道路保洁等情况进行了系统考核,共检查村居179个、中转站17座、背街小巷及村居连接线42条,暗访抽查村居63个。

4月12日至14日,根据《滕州市城乡环卫一体化管理工作考核办法》的要求,市委宣传部、市委市政府督查局、市财政局、市环保局、市综合行政执法局等部门抽调工作人员组成联合考核组,对各镇街3月份城乡环卫一体化工作开展情况进行集中考核,促进了城乡环卫一体化工作的规范化运作。考核结束后,将依据考核成绩对镇街进行排名通报,指出各镇街存在的主要问题,并持续跟踪整改落实情况

下图清晰地诠释了这一“三七”原则。从2015年该风电场运行数据上可以看出,风场全年平均故障间隔时间约为2583小时,相当于每台机组平均约107天才触发一次停机故障,远远高于行业内240小时无故障试运行验收标准。

但问题是,如何规避上述风险呢?这需要对低风速场景规律有一个清晰的认识。该风电场于2014年10月5日完成吊装,4天内所有风机完成并网工作,并于2014年11月初顺利通过240预验收。这么高发电水平的风电场,到底是由什么决定的?这座风电场位于宣城市漪湖西北山丘陵上,海拔150m-300m,共安装23台远景EN-110/2.1MW智能风机。宣城风电场机组2015年的平均时间可利用率为99.16%,并不比其他品牌的机组高多少,可为什么2015年该风电场的利用小时数却如此超出期望,究竟是什么让采用远景机组的低风速风电场利用小时数远高于平均呢?其秘密在于,针对低风速风电场特点,远景智能风机控制技术中有一个基于神经网络的样本训练预测模型,这个在线运行的软件模型能够不断通过历史样本训练,实现对风电场风速模式的识别。

图中红色柱状图代表风电场实际风频分布。如果你是风电开发者,请别错过这个能给你带来真金白银的案例。

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远景能源针对低风速风电场提出了“三七”原则,即30%的时间所蕴含的能量超过全年的70%以上,而70%的时间所集中的能量还不足全年的30%。宣城风电场高可靠性运行水平值得注意的是,宣城低风速风电场除了优秀的“出生基因”及正确的机组选型,风电场后期的运行管理同样对发电水平起到关键作用。

实际上,这张图还告诉你一个常常被大家误解的真相,即使在一个年均风速这样低的风电场,6m/s以下风速尽管在全年的时间占比上超过50%以上,但其在全年的能量分布还不到全年的15%。如果将该风电场风频分布转化为风能量分布后(即下图中蓝色柱状图),会发现有两大秘密隐藏在风能量分布图中:其一,风机切入风速并非越低越好。看下图就会发现,2m/s风速度段对整年的发电量贡献微乎其微,这段风能量占低风速风电场全年风能量的比例小于0.5%。其二,风电场70%以上的风能量主要分布在6m/s-12m/s风速区间,而不幸的是,由于这一区间风速处于非满发和满发的“膝部”拐弯段,需要风机控制系统执行动作兼顾最大化捕获效率又要确保机组安全,造成这个区间的风能是最难以捕获的,这也是实际风能转换效率与理论功率曲线所推演的风能转换效率偏差发生最大的风速区间。

根据上面功率与风速的关系可知,风电场的风能量与风速的3次方近似呈正比例关系。与业内分享是,相关的优化技术已集成至远景能源格林威治平台。

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与此相反,在8m/s至12m/s风速区间,风能量全年占比高达70%,这才是风电场收益的关键风速段。安徽宣城风电场规划图为什么同在安徽相似的地形、类同的风资源,而不同风电场的利用小时数差距却如此之大呢?其原因在于低风速风电场的出生基因,也就是说,一座低风速风电场发电水平的高低是由其出生基因的优劣决定的。

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