分布式能源介绍(共8篇)
市场部 刘慧
分布式能源是指分布在用户端的能源综合利用系统。一次能源以气体燃料为主,可再生能源为辅,利用一切可以利用的资源;二次能源以分布在用户端的热电冷联产为主,其他中央能源供应系统为辅,实现以直接满足用户多种需求的能源梯级利用,并通过中央能源供应系统提供支持和补充。
天然气分布式能源是指利用天然气为燃料,通过冷热电三联供等方式实现能源的梯级利用,综合能源利用效率在 70%以上,并在负荷中心就近实现能源供应的现代能源供应方式,是天然气高效利用的重要方式。建筑冷热电联产,是解决建筑冷、热、电等全部能源需要并安装在用户现场的能源中心,是利用发电废热制冷制热的梯级能源利用技术,能源利用效率能够提高到80%以上,是当今世界高能效、高可靠、低排放的先进的能源技术手段,被各国政府、设计师、投资商所采纳。
一、工艺流程
天然气分布式能源集燃气轮机、燃气内燃机、吸收式冷热水机、压缩式冷热水机、热泵、吸收式除湿机和能源综合控制等高新技术和设备于一体,通过对输入能量及内部能流根据热能品位进行综合梯级应用,以达到更高的能源利用率、更低的能源成本、更高的供能安全性和更好的环保性能等多功能综合目标。技术工艺路线根据介质做功方式不同分为燃气轮机工艺系统和内燃机工艺系统。
二、项目优势 1.减少能源输送损耗
集中输配电系统,线损达6-10%,而分布式能源系统就近用户建立,避免集中供能的线路损耗。也无需建设配电站。
2.可根据热或电的需求进行热电比的变化调节从而增加年设备的利用小时 3.土建和安装成本低
4.各电站相互独立,不受大规模停电事故影响 5.实现能源的梯级利用
由于兼具发电、供热等多种能源服务功能,分布式能源可以有效地实现能源的梯级利用,达到更高能源综合利用效率
6.平衡冬夏季峰谷差
采用燃气多联供系统:夏季增加燃气使用量,减少夏季电空调的电负荷;同时系统的自发电也可以降低大电网的供电压力。因此对燃气和电力起到了削峰填谷作用,有利于能源的整体平衡,节约社会投资,实现资源配置最优化。
7.降低污染物排放
因采用天然气做燃料,故可减少有害物的排放总量,减轻环保的压力;1方天然气的热值为1Kg煤热值的1.4倍,而CO2排放仅为煤的65%。
同时大量的就近供电减少了大容量远距离高电压输电线的建设,由此不但减少了高压输电线的电磁污染,也减少了高压输电线的征地面积和线路走廊,减少了对线路下树本的砍伐,有利于环保。
三、项目筛选 1.大型城市园区
主要针对100万平米以上的规划或新建工业园区类客户。标志性项目如新奥已建设的中德生态园。
2.中型综合体
主要针对10-100万平米左右的对集中供冷、供热有较大需求的房地产多功能区、城市综合体等。标志性项目如长沙黄花机场项目、上海智城项目。
3.单体建筑
主要针对10万平米左右的大型公建、医院、交通枢纽等。标志性项目如亭湖医院。
4.工业企业
主要针对年均有6000小时以上稳定热(冷)电负荷的过程型工业企业。
四、分布式能源政策
1.2011年10月9日,国家发展改革委员会、财政部、住建部和能源局四部委共同发布了《关于发展天然气分布式能源的指导意见》,为天然气分布式能源的发展创造了较好的外部环境,标志着我国天然气分布式能源发展将进入快车道。
2.2012年7月10日,发改委下发《关于下达首批国家天然气分布式能源示范项目的通知》,公布了首批4个示范性项目,在大力发展天然气分布式能源的征程上迈出了重要的一步。
3.2012年10月31日,发改委公布《天然气利用政策》,将天然气分布式能源划为“优先类”用气项目,明确提出鼓励发展天然气分布式能源。
4.2013年1月23日,国务院发布《能源发展“十二五”规划》,再次提出要积极发展天然气分布式能源。
5.2013年3月19日,上海人民政府办公厅发布《上海市天然气分布式供能系统和燃气空调发展专项扶持办法》对分布式供能项目按照1000 元/千瓦给予设备投资补贴,对年平均能源综合利用效率达到70%及以上且年利用小时在2000 小时及以上的分布式供能项目再给予2000元/千瓦的补贴。每个项目享受的补贴金额最高不超过5000 万元。对燃气空调项目按照200 元/千瓦制冷量给予设备投资补贴。
燃气供应企业要优先保障天然气供应,实施优惠气价,如遇上游天然气门站价格调整,实行上下游价格联动调整。
6.2014年1月28日,长沙市人民政府办公厅发布《长沙市促进天然气分布式能源发展暂行办法》补贴标准为3000元/千瓦,每个项目享受的补贴金额最高不超过5000万元。
五、行业存在的问题
我国天然气分布式能源发展还存在不少问题,其中包括技术、经济、市场及运营管理等方面的障碍,比如用户认知度问题、设备国产化问题、并网问题、部分地区气源问题等,但核心仍是价格问题,具体可归纳为几个方面。
1.政策风险大、燃料价格高
政策不具体,致使落实不到位。目前,国家层面及地方政府均陆续出台了鼓励天然气分布式能源发展的支持政策,提出了发展目标及措施,但因没有具体的实施细则或相关利益关系没有捋顺,牵扯到如税收优惠政策、天然气价格折让、上网电价、电力直供等问题而无法落到实处。由于国家政策没有强制执行标准,分布式能源战略风险、市场风险很高。
分布式能源项目的发电输送电模式与现行的《电力法》有相违背之处。目前已投或在建项目,面临的最大阻碍仍是电力“并网”问题。目前已经建成运营的天然气分布式能源项目所发电量多是自发自用,不由电网公司统一调度,且电价一般是由项目公司与用户之间协商。
再者,天然气分布式能源系统所需要的技术含量非常广泛,最核心的是发电设备。分布式能源站目前的技术设备主要包括燃气轮机、余热锅炉、压缩式制冷、吸收式制冷、蓄冷蓄热设备以及控制系统和设备。所有这些硬件设备当中,目前国内在技术上还跟国外有较大差距,缺乏具有自主知识产权的先进技术。
2.市场环境待培育
天然气分布式能源产品尚未进入真正的市场经济。天然气分布式能源所生产的产品——电、热和冷等能源,尽管已被广泛认知是商品,但未实行真正的市场定价,其出厂价格则由政府定价或政府指导定价,所以当上游原料、人工成本上涨时,下游电价、热和冷价不动,势必会带来较大的矛盾。
3.企业运营存制约
天然气分布式能源企业自身运营存在的制约因素主要体现在投资成本大、回收期限长、设备运行以及燃料成本过高等方面。
固定投资成本方面,我国目前还难以实现分布式能源成套设备自主生产,关键设备和控制系统尚需进口。尽管进口设备的价格在逐年下降,但仍维持在较高水平。较高的设备成本是阻碍分布式能源广泛推广的一个重要原因。同时,由于本地化的工程师与高级技工比较稀缺, 天然气分布式能源项目安装成本的变化范围也很大,特别是对一些不太成熟的技术,安装成本可占其设备成本的30%。
运行与维护成本方面。因为分布式能源是新技术,有管理和维护经验的当地工程师及高级技工较少,运行维护设备的人工成本不可小视,同时由于主机是进口设备,定期检查、替换、维修系统部件及易耗品价格也不菲。以我公司调研的戚墅堰电厂为例,企业有2台设备进行热电联产供能,而这两台设备因供热价格较高所以供热量极其有限,据企业相关人员介绍,这2台机组的年盈利几乎都支付了机组的运维费用。
六、未来发展
发达国家分布式能源发展迅猛。发达国家政府通过规划引领、技术支持、优惠政策以及建立合理的价格机制和统一的并网标准,有效地推动分布式能源的发展,分布式能源系统在整个能源系统中占比不断提高,其中欧盟分布式能源占比约达10%。
我国分布式能源起步较晚,主要集中在北京、上海、广州等大城市,安装地点为医院、宾馆、写字楼等,由于技术、标准、利益、法规等方面的问题,主要采用“不并网”或“并网不上网”的方式运行。
分布式能源技术是未来世界能源技术的重要发展方向,它具有能源利用效率高,环境负面影响小,提高能源供应可靠性和经济效益好的特点。分布式能源是最能体现节能、减排、安全、灵活等多重优点的能源发展方式。因此,国内优秀的分布式能源行业企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对公司发展环境和需求趋势变化的深入研究。
随着我国智能电网建设步伐加快,必将有效应对分布式能源频繁和不稳定的电压负荷,解决分布式能源并网技术难题。此外,我国已经有多家分布式能源专业化服务公司,大部分已建项目运行良好,天然气分布式能源在我国已具备大规模发展的条件。
多能源互补的分布式能源技术。
二、技术类别
减碳技术。
三、所属领域及适用范围
电力、建筑行业分布式能源利用领域。
四、该技术应用现状及产业化情况
分布式能源技术对能源进行综合梯级利用是我国能源领域的前沿技术之一, 同时也被列入我国战略性新兴产业发展规划, 发展前景广阔。目前, 我国的分布式供能系统发展还处于产业化初期阶段。近10年来, 已建成北京燃气大厦、北京会议中心、浦东国际机场、广东宏达工业园等各类分布式能源项目59项, 电力装机容量达到176万k W。2012年确立国家示范项目4个, 共4万k W。我国计划到2015年建成1000个分布式能源项目, 10个典型性示范区域。
五、技术内容
1.技术原理
利用200℃以上的太阳能集热, 将天然气、液体燃料等分解、重整为合成气, 燃料热值得到增加, 实现了太阳能向燃料化学能的转化和储存。通过燃料与中低温太阳能热化学互补技术, 可大幅度减小燃料燃烧过程的可用能损失, 同时提高太阳能的转化利用效率, 实现系统节能20%以上。
2.关键技术
(1) 太阳能热化学发电技术。主要包括太阳能集热技术、太阳能燃料转换技术、富氢燃料发电技术、吸收式热泵技术等;
(2) 多能源互补的分布式能源系统集成技术。主要包括多能源互补的分布式能源系统设计技术和全工况优化控制技术等。
3.工艺流程
(1) 燃料先经过加压和预热后, 进入太阳能吸收/反应器, 反应器内填充催化剂, 燃料流经吸收/反应器内催化床层发生吸热的分解/重整反应, 生成二次燃料气, 所需反应热由太阳能直接提供;
(2) 经过吸收/反应器充分反应后的二次燃料气经过冷凝器冷却, 未反应的燃料与产物气体分离;
(3) 产生的二次燃料气经过加压后, 进入储气罐;作为燃料进入内燃机发电机组发电;
(4) 来自储气罐的燃料驱动富氢燃料内燃发动机发电, 烟气和缸套水余热联合驱动吸收式制冷机制冷, 通过换热器回收系统的低品位余热, 生产采暖和生活热水。
具体工艺流程见图1。
六、主要技术指标
(1) 发电功率可达百MW级;
(2) 一次能源利用率80%~89%, 太阳能所占份额15%~20%, 太阳能热发电效率20%以上 (常规太阳能热发电技术效率<15%) 。
七、技术鉴定情况
该技术于2012年通过国家863项目技术验收, 示范项目运行结果经过第三方检测, 并通过了华电电科院的实际检测, 相关指标达到国内先进水平, 共获得国家发明专利3项, 实用新型专利5项。
八、典型用户及投资效益
典型用户:广东宏达工业园等。
典型案例1:广东宏达工业园分布式冷热电联供项目
建设规模:建设工业园区MW级内燃机冷热电联供系统, 为工业园区建筑面积18 580 m2的厂房、宿舍和办公区提供全面能源服务。建设条件:为太阳能资源充沛、有稳定的电、冷和热需求的用户, 具备电力并网和燃料接入条件。主要建设内容:新建园区分布式冷热电联供项目, 包括系统技术方案、工程设计、单元调试、系统联调、性能考核试验等。主要设备为燃气内燃机、烟气热水型溴化锂机等。项目总投资1200万元, 建设期1年。年减排CO21330t, 年经济效益400万元, 投资回收期3年。减排CO2成本为800~1000元/t。
九、推广前景和减排潜力
工业时代,我们以大为好。“大机组、大电网、超高压”这是我们选择的最具工业化的标志,因为我们相信越大越安全。
然而,不幸的是任何事情都会物极必反,将“规模效益”异化成规模求“大”的理念,不仅使我们坐如针毡,而且有了规模却没了效益。
光明“孤 岛”
也许有人还记得,四年前的8月14日美国东部时间下午4时20分,以纽约为中心的美国东北部和加拿大部分地区发生大面积停电事故。
直到8月15日下午基本恢复供电,个别地区的停电时间达29小时。这次大停电波及美国八个州和加拿大东部地区,共有超过61.8GW电力容量停止供应,影响人口5000余万,是历史上最大的一次停电事故。这次停电给美国国内生产总值带来的损失在每天250亿到300亿美元之间。
北美大停电的黑暗之中,曾经闪烁过数个光明“孤岛”。那些星星之火一样的企业、单位和机构正是靠着“分布式能源系统”傲然屹立在无尽的黑夜之中。
在停电事故中心区域的麻省理工学院、纽约州立大学、新泽西Rutgers大学和普林斯顿大学等拥有“分布式热电冷三联产”系统,纽约和多伦多的股票和证券市场,还有诸多的医院,也都拥有分布式能源供给系统,这才保证了用电安全,保证了正常的运行和生活。
我们在总结这次北美大停电的教训中,得出了这样一个结论:发展分布式能源,建立分散化的电源,比通过改造电网来加强安全更为简便快捷。
美国负责电力监管的专家表示,改造完善美国东北部电网所需要的投资是500亿美元,改造完的电网不能确保不发生类似事故,只能减少和减轻事故的发生和影响。
有专家计算,如果用这笔钱去建设分布式能源系统,至少可以解决约1亿千瓦的发电容量。若考虑发电机组余热供热和制冷所能代取的用电量,以及减少的输变电损耗,应相当于代替2亿-3亿千瓦的发电容量。这些设施不仅不依赖电网来保证其安全供电,还可以自下而上的托起电网的安全,而能源利用效率可以比现有系统提高一倍,环境污染也相应减少一倍。??
进入7月份,我国夏季用电高峰到来。用电峰值的一次次刷新不但考验着电网的安全指数,更加考验着我们的心理承受能力。从2002年夏季,缺电的问题已经在中国的三大经济火车头地区——珠三角、长三角和京津唐三角及侧翼的河北南部电网显现出来。
在用电高峰期到来之前,我们不敢妄言曾经出现过的全国24省市“停产避峰”“拉闸限电”今年是否会重演,但是我们清楚的是如果不能正确认识,缺电的问题还会轮回复制,还会干扰和影响中国经济和社会的发展。
新技术革命
历年来全球相继发生的大停电事故,深刻说明传统能源供应形式存在着严重的技术缺陷。分布式能源技术的发展,为中国与世界发达国家重新回归同一起跑线创造了一个新机遇,它有可能使中国依据市场优势迅速占据世界领先地位。
最近几年,社科院和中科院的专家们不断建议:积极发展分布式能源技术,解决中国的能源和环境问题。国家发改委能源局的一份报告指出:分布式能源是近年来兴起的、利用小型设备向用户提供能源供应的新的能源利用方式,发展分布式能源是解决缺电和保障供电安全的最佳手段。
分布式能源设备起停方便,负荷调节灵活,各系统相互独立,系统的可靠性和安全性较高;此外,分布式能源多采用天然气、可再生能源等清洁能源为燃料,较之传统的集中式能源系统更加环保。
热电联产是目前典型的分布式能源利用方式,在发达国家已得到广泛的推广利用。丹麦在上世纪80年代前主要依靠几座大型电站供电。目前,丹麦40%的电力转由风电和分散的小型热电联产电厂供应,能源利用效率在80%以上。
以医院为例。所必需的能源有:电力、消毒蒸汽、采暖、制冷、空调的除湿和加湿、生活热水、烘干热气,甚至草地上和花棚中的各种肥料等。传统的方式是从电网架设电线,保障供电,再安装一台小型应急发电机来保障万一断电时的电力供应;从热力公司铺设热力管道,建设换热站用来保障冬季供暖;从天然气公司铺设燃气管道,并安装蒸汽和热水锅炉,以及热风机,解决消毒和炊事蒸汽、卫生热水和洗衣房烘干,以及冬季空调加湿的需要;使用电力制冷机组在夏季制冷。
而分布式能源系统的解决模式是:在医院里安装一台或几台、小型或微型模块化发电机组,利用天然气和医院污水处理设施的沼气发电,将发电之后的废热通过余热锅炉转换成为蒸汽。
同时利用医院垃圾焚烧进行补充热量,用蒸汽解决消毒、炊事、采暖和加湿的需要,夏季采用蒸汽吸收式机组制冷,并利用更低温度的锅炉废热和制冷机组冷却水中的余热供应卫生热水,再利用较低温度的余热锅炉排烟作为空调除湿、洗衣房烘干,最后将烟气注入花卉大棚利用其中的二氧化碳作为气体肥料,以及废热和烟气中的合成水。
将天然气中的能量“吃光用尽”,把污染变为资源,以这种方式来控制资源的“耗散”和保护环境。使用传统方式,能源利用效率只有??30%至40%,而使用分布式能源可以将能源的利用效率提高到??80%至90%,甚至更高。
分布式能源深为世界各国的高度重视,普遍认为它将成为人类能源可持续发展的一个必经阶段,成为目前解决资源短缺和环境污染的最佳技术选择。
据了解,目前分布式能源的发展十分迅猛,在能源系统中的比例不断提高,正在给能源工业带来革命性的变化。特别是近年来,随着户用分布式能源系统的发展,如屋顶太阳能光伏发电和燃料电池发电技术等,家庭已不再单纯是能源的消费者,也成为能源的生产者和销售者。
2016年8月26日
来源:中国投资咨询网
编辑:wenshicai
繁体 分享到: 天然气分布式能源 投资机会分析 中投顾问在《2016-2020年中国分布式能源产业深度调研及投资前景预测报告》中表示,天然气目前应用较为适宜的领域包括中心商业区、工厂、机场、IDC机房、学校、医院等电热比和需求量均较为稳定的用户。
一、项目建设情况
中投顾问在《2016-2020年中国分布式能源产业深度调研及投资前景预测报告》中表示,天然气目前应用较为适宜的领域包括中心商业区、工厂、机场、IDC机房、学校、医院等电热比和需求量均较为稳定的用户。据中国城市燃气协会分布式能源专业委员会统计,截止到2014年底,我国已建和在建天然气分布式能源项目装机容量已达3.8GW。其中已建成项目82个,在建项目22个,筹建项目53个。
从分布上看,天然气分布式能源项目呈现点状集中,仅在北京、上海、广东等资源充足、经济发达地区发展较快。
二、政策利好分析 分布式能源一直以来获得国家的大力支持。从2011年10月的《关于发展天然气分布式能源的指导意见》提出“十二五”期间建设1000个左右天然气分布式能源项目,并拟建设10个左右各类典型特征的分布式能源示范区域;到2016年4月《2016年能源工作指导意见》提出积极发展分布式能源,放开用户侧分布式电源建设,鼓励多元主体投资建设分布式能源,在国家政策的支持和补贴下,未来分布式能源增长确定性和空间都非常大。
为缓解了我国进口天然气的亏损压力,2013年7月,发改委将将非居民用气分为增量气与存量气区别对待,增量气与存量气的价差为0.88元/立方米。2014年8月,发改委决定自9月1日起将非居民用存量天然气门站价格每立方米提高0.4元,居民用气门站价格不作调整。2015年2月,发改委发布《关于理顺非居民用天然气价格的通知》,决定自2015年4月1日起我国存量气每立方米提高0.04元,增量气每立方米降价0.44元,至此我国天然气价格并轨实现。
2015年11月,发改委发布《降低非居民用天然气门站价格并进一步推进价格市场改革的通知》,宣布非居民用天然气门站价格每立方米下调0.7元,从2015年11月20日起执行;同时,将非居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理。
国内天然气成本的下降,导致天然气分布式能源项目的成本下降,经济效益大幅提升,这极大促进了分布式天然气项目的推进实施。
三、市场竞争格局
天然气分布式能源市场目前正处于蓝海市场的萌芽期,竞争格局相对分散,目前参与分布式能源的公司主要包括投资公司、服务商和设备商。居于相对领先的公司如航天能源、华电、四川能投、北京燃气、中国燃气、新奥能源,另外,上市公司中派思股份(603318)、迪森股份(300335)、广州发展(600098)、大通燃气(000593)、重庆燃气(600917)、天壕环境(300332)都纷纷开始布局。
资源来源: 其它
所属地区:广西 广西华电南宁华南城分布式能源项目
第二批辅机招标公告及资格预审公告
受华电南宁新能源有限公司的委托,对广西华电南宁华南城分布式能源项目的辅机设备进行国内公开招标,现公告如
下:
一、项目法人:华电南宁新能源有限公司
二、招标人:华电南宁新能源有限公司
三、招标代理联系人:周涛。电话:***
四、招标内容:
序号
专业
标段名称
招标编号
招标内容
电气
10kV共箱封闭母线
CHDT339/11-SB-0301 一套(10kV,4200A,100米;10kV,2000A,20米;10kV,1000A,200米,连接结构38套)10kV高压开关柜、发电机出口断路器柜
CHDT339/11-SB-0302 10kV的81面,其中发电机出口真空断路器柜2台
UPS设备 CHDT339/11-SB-0303 一套(2X80kVA)
机组直流系统
CHDT339/11-SB-0304 两套(共设置2套340A高频开关电源装置,二套监控单元,直流主屏2面,直流馈线屏4面,分电屏5面)
干式空心限流电抗器
CHDT339/11-SB-0305 6台(10kV,2000A,Xk=8.5%)网络计算机监控系统(NCS)
CHDT339/11-SB-0306 1套(交流电流:5/1A ,交流电压(PT二次):100V 频率:50Hz 直流电压输入:220V,网络计算机监控自带UPS)化学
净水站水处理设备
CHDT339/11-SB-0307 一套(一体化净水过滤装置2X100m3/h,重力式一体化净水反应沉淀装置4X100m3/h)
机务
天然气调压站
CHDT339/11-SB-0308 天然气调压站系统的设计、设备的选型考虑本期2(两)台美国GE公司生产LM6000PD+SPRINT轻型燃气轮机运行的用气需求,配置四条调压支路。设计流量按大于12000m3/h。燃机稳定流量压力4.6MPa,交付点的压力:5.0MPa。
循环水泵
CHDT339/11-SB-0309 流量2400t/h,18mH2O,5台
主机机力通风冷却塔
CHDT339/11-SB-0310 单塔设计冷却水量Q=2820m3/h,Δt=8.38℃,塔出水温度t2≤26.9℃。共4台
蒸汽旁路
CHDT339/11-SB-0311 入口4.9MPa(g),440℃,,流量42t/h,2个
入口0.6MPa(g),207℃,,流量14t/h,2个
热控
DCS CHDT339/11-SB-0312 一套
闭路电视监视系统
CHDT339/11-SB-0313 一套
五、工程概况:
1、工程规模:
3×47.3MW燃气机组+3×13.1MW蒸汽机组;
2、资金来源:由项目资本金和项目融资两部分构成;
六、合格投标人应具备的资质条件:
资格预审文件须如实填写(格式见附件),资格预审文件中提供的相关资料,应能证明投标人具有以下能力、资质及业绩,否则将不能通过资格预审。
⑴投标人必须是按照中华人民共和国有关法律设立设立,具有独立法人地位的企业(公司),公司注册时间不少于3年。
⑵设备生产商应具有生产所需的厂房、设备,加工生产、试验能力及试验装备,并有生产许可证或相关的认证、强制认 证,获得权威机构颁发的ISO9001系列质量体系认证并按其对设计、制造、包装的各阶段采取了质量保证和质量控制措施,确保设计、制造和包装的质量,能按合同规定的进度要求全面完成被授予的合同。
⑶设备生产商必须具有设计、制造配套同等级及以上同类型设备的经验(附有说明或证明文件)。设备生产商在专业技
术、加工制造、质量控制、经营管理等方面具有相应的资格和能力。设备生产商宜为国家电力行业等有关部门和机构认定 的具有设计、制造同等级设备出力能力的辅机设备制造厂商。
⑷设备生产商若为国内生产企业,应以本企业名义参加投标,不接受任何形式的代理商投标;投标人如果是中外合资(合作)企业或进口设备代理商且是由外方提供技术支持的,应出具外方的设备性能、质量保证的书面文件(复印件)并提
供代理授权证书及相关证明文件。
⑸投标人所投产品必须是最先进、可靠的成熟产品,不接受试验或试制性产品,产品能满足或优于招标规范书的要求。
⑹投标人具有良好的银行资信和商业信誉,近三年必须连续盈利且没有被处于责令停业或破产状态,资产未被重组、接
管和冻结。
⑺投标人有经会计师事务所审计的近三年(2008年~2010年)资产负债表、损益表、现金流量表,审计报告结论良好,无偷税漏税记录。
⑻投标人在最近三年内没有骗取中标、严重违约,所供货设备未发生重大及以上质量安全责任事故,投标人不存在尚未
了结的重大诉讼案件。
⑼本次招标所有标段均不接受联合体投标。
⑽法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司不得在本项目同时投标。
⑾同一原装进口产品仅接受一家国内代理商的投标。
⑿通过资格审查或收到招标人向其发出的投标邀请书。
供应商资质及业绩要求
序号
专业
标段名称
资质、业绩要求
电气
10kV共箱封闭母线
1.投标人应具有10台套200MW以上发电机组共箱封闭母线业绩及3年以上封闭母线的设计、制造、安装、取证经验(附有
说明或证明文件)。
2.注册资本金金额:1500万元人民币及以上。
10kV高压开关柜
发电机出口断路器柜
1.不少于6台(套)300MW及以上火电机组运行业绩,且成功运行2年以上,本标段不接受任何形式的代理商投标
2.注册资金在5000万元以上。
3.具有电力产品相关入网许可。
UPS设备及直流系统
1.近5年不少于10台(套)同等规模及以上燃机项目或300MW及以上火电机组运行业绩,及5年以上UPS的设计、制造、安装、取证经验。
2.注册资本金金额:1000万元人民币及以上。
3.有南方电网或华电集团内的使用业绩。
干式空心限流电抗器
1.近3年不少于4台(套)同等规模及以上燃机项目或4台(套)300MW及以上火电机组运行业绩。
2.注册资金在500万以上。
3.具有电力产品相关入网许可。
网络计算机监控系统NCS 1.近3年不少于4台(套)同等规模及以上燃机项目或4台(套)300MW及以上火电机组运行业绩。
2.有南方电网使用业绩。
3.注册资金在500万以上。
4.具有电力产品相关入网许可。
化学
净水站水处理设备
1、具有同等及以上处理能力,近5年内不少于3家电厂使用业绩
2、注册资金在2000万元以上。
机务
天然气调压站
1、具有相应设备生产许可证。
2、近5年内应用具有至少5项天然气调压站投运业绩。
3、注册资金在1000万元以上。
循环水泵
1、具有相应设备生产许可证。
2、近5年内应用具有至少5项同等规模燃机或5项300MW及以上火电厂投运业绩。
3、注册资本金不少于1500万元人民币
主机机力通风冷却塔
1、国内外知名品牌,近5年内有3家电厂或能源站成功投运业绩
2、注册资金在2000万元以上。
蒸汽旁路
1.近3年内要求至少有5个与招标设备材料规格型号相同的且供货数量相同或大于招标数量的供货合同。
2.投标人注册资金应不少于500万元
热控
DCS控制系统
1.近五年不少于5台(套)300MW及以上火电机组DCS运行业绩,且成功运行2年以上或近五年具有5套同等规模及以上燃气-
蒸汽联合循环机组分散控制系统(DCS)系统1年以上良好运行业绩。
2.注册资金在2000万元及以上。
闭路电视监视系统
1.近5年有10套及以上的火电厂闭路电视监控项目,并具有5年以上的国际、国内可靠运行业绩。
2.有南方电网或华电集团内的使用业绩。
3.注册资本金金额:200万元人民币。
七、招标公告发布时间:2012年4月12日--2012年4月16日。
八、报名要求
(一)、申请人报名时应在规定时间内同时分别向指定邮箱提交以下资格证明文件及资格预审申请书电子版:
1.单位基本情况和组织机构,包括说明公司自身、协作伙伴或如系联合体时联合体各方的公司章程、法律地位、注册地点、主要营业地点、注册资金、成立年限、销售业绩情况(系在华电集团所属企业取得的业绩请特别标明)、资质证书、质
量保证体系等的原始文件的影印件(请尽量使用PDF格式文件);
2.经验和业绩的详细说明及联系方式,并提供合同证明;
3.技术管理人员情况和拟用于本项目的售后技术服务人员的资历、经验和岗位资质等情况的详细说明,及售后服务机构情
况、数量、分布等;
4.所供设备对国际、国内标准的符合情况说明;
5.过去三年由合法注册会计师出具并经审计和公证的财务报表和年财务状况的预测、开户行名称、信贷资信等,包括申请
人对采购人从其开户行获取相关证明材料的授权;
6.现阶段和过去五年由合同引起的诉讼和仲裁情况;
7.近五年内获得的荣誉奖项的证明材料;
8、提交资格预审申请书(见附表)。
9、证明报名单位符合合格投标人应具备的资质条件的相关资料。
(二)资格预审申请提交时间:2012年4月21日17:00以前。
(三)资格预审资格证明文件及资格预审申请书提交邮箱(请务必两个邮箱均提交):
zhaobiao1811@163.com
特别提示:
1、只接受电子文档,不接受传真和邮寄的书面资料,也不接受当面递交。
2、在邮件主题必须标明投标单位全称及要投的标段编号、标段名称,不要重复发送邮件,否则不予受理。
九、每套标书将收取一定的工本费,一经售出概不退还。
十、投标文件的提交
1、投标截止时间: 资格预审后另行通知
2、提交投标书的地点:资格预审后另行通知
3、开标时间:资格预审后另行通知
4、开标地点: 资格预审后另行通知
联系人: 周 涛
手 机: *** 电 话: 010-63891720 传 真: 010-63891730
邮 箱: zhaobiao1811@163.com(业绩资质发到此邮箱)
地 址: 北京市海淀区阜石路59号
邮 编: 100049
4.1持久化
GemFire支持两种写磁盘选项:操作内存数据时同步写,或者固定间隔异步写。后一种只当应用在出错时能够容忍不完整的数据还原时使用。
4.2溢出
当内存不足时,GemFire使用LRU策略来决定是否对某个数据项溢出。
4.3混合使用
分布式能源站是指功率不大、小型模块化、分布在负荷附近的清洁环保发电设施。分布式发电区别于传统集中发电、远距离传输、大互联网络的发电形式,一般均直接安装在负荷所在的中高压配电网中。适用对象是电、热、冷的区域集中用户,如商务中心、学校、医院、居民区等。小型、微型分布式能源站一般用于居民和独立商业机构的用户。大规模的分布式能源站一般进行热、电、冷三联产。
根据世界能源理事会(World Energy Counsil)的预测,为了满足能源需求和环境保护的要求,到2050 年全球能源结构至少将由8 种能源(即煤、油、气、生物质、风能与太阳能) 组成,其中任何一种能源的比例都不会超过30 %。因此,电力生产成为实现这种多元化能源结构的重要手段。历年来,我国走的是美国“大机组、大电厂、大电网”的路子,这种“大机组、大电厂、大电网”的路线如今在中国正遇到严峻的挑战,除了无法满足用电高峰的使用量之外,其不安全的弊端也日益明显。近年来,欧美地区发生的大面积停电事故,使人们对电力供应的可靠性、安全性提出了更高的要求,而分布式能源是解决上述问题的有效途径。分布式能源系统作为一种新型的能源供应理念与形式在世界上受到越来越多的关注,因其具有高效、清洁、环保等优势而拥有巨大的发展潜力,但它的推广应用与技术、政策、市场等各方面因素密切相关,因此在其发展的道路上还有诸多问题亟待解决与探讨。
1 国内外分布式能源站的发展概况
分布式能源站利用天然气可以达到很高的能量利用效率,在国外得到了非常快速的发展。分布式能源站技术从20世纪70年代末期以后发展起来,目前美国已经有6 000多座分布式能源站。美国政府计划在2010年20%新建商用或办公室建筑使用热、电、冷三联产,5%现有的商用写字楼、25%美国能源部的项目改用热、电、冷三联产。英国只有5 000多万人口,但是分布式能源站有1 000多座。
在中国,1998年美国的SOLAR透平公司就在上海的浦东机场和闵行中心医院做了试点工程。国家经贸委在2000年颁布的1268号文件明确表示,提倡和鼓励冷热电联产技术。国内的一些科研单位、高校、供电部门(如中科院、电科院、清华大学、安徽合肥工业大学、北京供电公司、北京燃气集团有限责任公司)等积极开展这方面的研究,有些已有工程及产品。如中科院在西藏建立了多座小型太阳能光伏发电系统(总量达420 kW)。另外,还开展了分布式能源的模型研究、分布式能源并网系统研究、储能产品的开发等。但我国目前尚无有关分布式能源的法规和并网运行规程,再加上资源、电价、可用设备、经济、技术和电力市场化等方面的制约,因而分布式能源的进展并不理想。因此,分布式能源站在我国尚处于新生事物,虽然科学界对其评价颇高,但在实际的项目中的进展并不顺利。
2 分布式能源站相对于集中供电方式的优势
a.节能。分布式能源系统是以热电冷联供为主要形式的多联产系统,有效的实现了能源的梯级利用,可使全系统燃料利用效率达到70%~80%。
b.环保。分布式能源系统采取天然气、轻油、可再生能源等清洁能源为燃料,动力设备本身,如燃气轮机、锅炉(换热器)等可达到较高的污染排放控制,比常规的分产能源供应设施更加环保。
c.经济可行。分布式能源系统建在用户附近,大大减少线损,减少大型管网和输配电的建设和运行的费用,对用户而言,比向电网购买高价电力和单纯使用高价天然气供热有更好的经济效益。
d.运行灵活。分布式能源系统采用性能先进的中小型或微型机组,具有较高的自动化控制水平和运行灵活性。
e.提高电网供电的安全性。分布式能源站可以参与电网调峰,必要时可输出无功功率,保护电网安全运行。在类似北美的大停电中作为独立发电机保证供电;正常情况下使用可降低多路供电的要求。
3 中国分布式能源站设计方案存在的问题
3.1 应合理设计负荷,使冷、热、电三产合理平衡
选定合理的负荷对实现经济性运转是非常必要的。上海闵行中心医院因为设计负荷过大,燃气轮机发电机组在低负荷工况效率急剧下降,最终闵行中心医院的设备只好停机。还有一些设备设计负荷过大,经济性不好,无法负担停机带来的设备维护和折旧成本,只好勉强开机。
除了合理设计总负荷之外,还需在冷、热、电三方面负荷上寻找到一个平衡点,实际工程中建筑物需热量和用电量不会相同,时常不同步,这对如何设计设备容量提出更高更难的要求。总体来说,设备的发电量要低于实际负荷,这样才能达到较高的经济性。要达到经济性要求,除科学的选择设备外,还要考虑如何处理多余的电和热的问题。在广东,电网允许分布式电站将多余的电量输入电网,然后采取某种标准做适当补偿。热量可以考虑通过与供暖管道互联的方式将多余热量卖与周边的用热单位。
目前煤气热力动力研究设计院、华北电力规划设计院、吉林电规院、清华大学、中科院都曾对许多分布式能源系统项目做出过方案。设计出的系统实际效率与设计效率相差很多,难以体现其经济性。在日本,分布式能源系统的容量利用率为60%~70%,中国仅有20%。
3.2 新的专业技术和运行管理理念
分布式能源站技术是一项边缘技术,需要具备暖通技术、发电技术、燃气技术、供配电技术、网络技术等的复合型人才。国内缺乏合适的人才,更缺乏必要的经验。分布式能源站有别于传统的能源站,要达到并网情况下的高效、安全运转,必须依靠高科技的网络技术和数据库技术设计管理系统来管理,这一点也经常被忽视。
3.3 并网问题
对于分布式能源站,需要国家明确能源政策导向,电网公司合作与支持。当然,小型分布式能源站的并网运行要考虑其对电网的冲击。一般要求机组容量需低于接入电网端变压器容量的1/3。现在某些省市供电局只批6 000 kW以下容量的机组,在并网时要求严格分开计量电网和分布式能源站的用电量,因此需要环形配电,多点设置计量电表。并网不售电是电网对分布式能源站的不合理要求。
4 分布式能源站的市场前景
4.1 政策面的支持不够
a.到目前为止,还缺少有力的政策对此项目推广起到支撑和推动作用,要将分布式能源站接入市网,需燃气公司与电网公司之间进行协商。
b. 大型的发电公司关注大型电厂的投资建设,对分布式能源这一分散、容量小、产值小的项目没有太大热情。
c.能否上网需到国家发改委报批,电网公司的态度是最终决定性的。
4.2 气价与电价比
对于天然气热电联产设备而言,气价/ 电价比
的迅速攀升会影响分布式热电联产技术的推广。随着天然气价格不断上涨,电力市场开放的负面结果(未计入环境成本)使电价偏低,热电设备运行的经济性难以维持。据调查,目前的分布式能源站的电价最低为0.50元/kW·h左右,上网还要另交高额的入网费,而内蒙古的电输到北京才0.30元/kW·h。现在普遍的做法是并网不售电,发电量不足时从电网取电。发电量超出时怎样处置发出来的多余电量是个棘手问题。
4.3 分布式能源站给电网带来不稳定因素
根据国外的经验,此类能源应占电网能源的20%左右。我国电网公司更多的是从安全角度考虑,对分布式电源审批造成一定阻力。
4.4 分布式能源站需要业主增量投资
由于分布式能源站容量小,过于分散,电网公司和电力公司一般不愿投资,增量投资通常需业主承担。例如:北京次渠3 000 m2建筑投资为360万元,燃气大楼3.2万m2投资为2 900万元,中关村软件园6.8万m2投资需4 000万元,大钟寺物流中心37万m2需投资9 339万元。
4.5 市场有逐步被启动的趋势
现在电力系统厂网分开之后,对分布式能源站而言,有了更好的发展机会,电网公司推广此项目的积极性比以前大。目前电力供应严重不足,业主会更倾向于考虑分布式能源的方案。中国的天然气田是陆相沉积,不像波斯湾地区的海相沉积,气田气量较少且分散式分布,因此在天然气产区非常适合发展分布式能源站。
分布式能源站设备的自动化、模块化程度高,维护非常方便,不需要专门的人员。由于采用计算机集中监控系统,自动化程度很高, 互补性比较强,可以根据实际需要合理分配电能热能,提高利用率,减少设备的备用容量,节省资金的投入。随着国家季节性电价调整政策的实施,分布式能源系统将显现出更大的优势。
5 结束语
随着人民生活水平的提高,能源消费日益增长,能源动力系统愈来愈向大容量、高度集中的模式发展。然而,分布式能源站作为集中供电不可缺少的重要补充,因其灵活的变负荷性、低的初投资、很高的供电可靠性、很小的输电损失和适合可再生能源等特点,必将在世界范围内得到更大规模发展。
参考文献
但迄今为止,这一新的能源利用方式在我国发展还处于举步维艰的境地,困境背后,原因何在?
2月中旬,国务院研究室与国家能源局联合组成的调研组,开始在各大能源央企中针对分布式能源发展情况开展调研,了解产业发展情况以及存在的困难和障碍。调研组由国务院研究室工交司唐元司长带队,调研对象主要涉及电力、电网、石油石化等企业,希望此次调研能够为国家层面出台冷热电三联供的天然气分布式能源产业指导意见而做准备。
节能高效优势多
何谓分布式能源?依据国家能源局在《关于分布式能源系统有关问题的报告》中的定义,分布式能源是近年来兴起的利用小型设备向用户提供能源供应的新的能源利用方式。中国电机工程学会理事长陆延昌为记者提供了更为详尽的解释,冷、热、电三联供技术是分布式能源系统的重要技术支撑,利用先进的燃气轮机、热电联产机组、可再生能源、燃料电池及氢能等发电技术与储能装置相结合,余热回收后用来发电、制冷、供暖和生活热水,实现对多种资源的深度利用,提高能源的综合利用效率。
据资料显示,传统的火力发电厂,煤燃烧发电的利用率是35%左右;用煤做燃料发电并提供供热的热电厂,能源利用率在45%左右:而改用天然气做燃料冷热电三联供系统,能源利用率则能达到80%。工业、商业用电单位向供电局买电的价格平时为0.7元左右,但在高峰期则达到1.3元左右,而分布式能源电站自己发电的成本也只有0.4-0.5元左右,加上同时供热和制冷所带来的经济效益,以及环保效益,其益处远远超过传统的供电、供热模式。
据中国能源网首席信息官韩晓平介绍,北京市燃气集团所在的燃气大楼即为分布式能源应用的一个成功案例。这座总共12层、建筑面积3.2万平方米的建筑采用冷热电三联供系统,项目虽然为此增加投资411万元,但按照每年节约资金近100万元计算,燃气大楼用4年多即可收回全部投入。目前,该建筑已经进入了投资回报期,平稳的节能运行每年都能让燃气集团多处一笔不菲的节能收入。
分布式能源的效果、一半来自能源的高效、科学、梯级利用,另一半来自大量分散电源就地直供所节省的输变电投资、升降压损耗和运行管理费用。由于分布式能源系统建在用户侧,可以离网运行或并入电网,避免了电力系统远距离输电的线路损失和极端环境导致的影响。
用气和用电不均衡,已经成为我国目前能源使用结构不合理导致浪费的主要因素之一。使用冷热电三联供等分布式能源设施。不但可以将冬季用气量和夏季用电量的峰值“削低”,也能更好的平衡电、气能耗的全年用量,合理的调整能源结构。
孤网困境
记者在有“亚洲第一火车站”之称的北京南站西侧的分布式能源站探访时发现,这个被纳入了国家863计划,总投资7371万元的大型节能项目,仍只是作为中央空调孤网运行。北京南站所需的电力供应仍然需要外部电网提供。
北京南站分布式能源项目的状况,正折射出了发展分布式能源面临的现实困境。
对于国际上最为通行的建立在需求方并利用天然气进行热电冷联供的典型分布式能源系统,我国目前还只有零星试点而已。
据业内人士介绍,我国分布式能源主要集中在北京、上海、广州等大城市,安装地点为医院、宾馆、写字楼和大学城等,主要采用“不并网”或“并网不上网”的方式运行。
中国电机工程学会热电专业委员会高级顾问王振铭统计,我国已建成分布式能源达5D0万千瓦,其中绝大部分孤网运行。
为何这些建立在需求方的能源系统无法实现有效“并网”与“上网”?
技术是第一个现实问题。中国电力科学研究院副总工程师胡学浩说,即便是并网不上网,分布式发电的频繁启动会造成电网瞬间负荷增大,电力公司为此需要进行线路改造。而从电力调度角度来讲,电源点越多越不利于调配。
近日,技术难题的解决已初露曙光。根据国家电网“坚强的智能电网”规划,国网将开展包括居民、其他用户侧分布式电源和储能设备并网、监控等关键技术和设备的研发,并制订相关技术标准和管理规范,实现分布式能源的“即接即用”。
第二个问题是费用问题。分布式电源的按入与备用都需要电网方面的投入,并且占用电网资源。目前,发达国家普遍制定了分布式电源并网的收费标准,但中国只有上海市制定了分布式电源点接入费与备用费的收取标准,其他地区则由当地电力公司自行决定。目前分布式电源发电成本在0.7元左右,远远高出一般的火电标杆电价。
再加上不菲的接入费与备用费,大多数分布式能源站只能选择离网运行。
与并网相比,余电上网更成为不可能完成的任务。由于余电上网需要服从电网调度,而分布式电源主要由天然气发电,在天然气价格一路看涨的情况下,电网收电成本较高。业内人士普遍认为,在缺少政策支持、财政补贴的情况下,电网必然缺少从分布式电源点调电的动力。
壁垒纠结
分布式能源本应是智能电网天然的合作伙伴,它不仅能够保障大电网的安全,而且具有强大的调峰功能。但在经济利益得不到保障的前提下,电网公司缺乏动力支持分布式能源的发展。
技术与利益两大问题的背后,实则是体制难题作梗,分布式能源的并网面临一系列电力体制改革的深层次问题。
2002年,国务院以国发[2002]5号文件下发《电力体制改革方案》,坚持政企分开、厂网分开、主辅分开、输配分开的电力工业改革方向,要求打破垄断,引入竞争,建立社会主义电力市场经济体制。然而,时隔9年,除了政企分开、厂网分开基本实现外。主辅分开与输配分开的目标仍遥遥无期。
业内人士认为,出于利益考虑,处于垄断地位的电网公司可能并不热衷于分布式能源的发展,从而客观上阻碍了分布式能源系统的发展。
而从严格的法律意义上来讲,分布式电源将多余电最直接供给其他用电主体还有悖于电力法。因为电力法规定,只有拥有电力管理部门颁发的《供电许可证》的企业才能成为合法的供电主体,除部分直供电试点外,电厂必须将电现行卖给电网,否则便属非法行为。
作为独立发电侧,如何缴纳相关税费,是围绕在分布式电源与电网之问的另一难题。2009年,发改委、电监会、能源局联合发出通知再次强调,拥有自备电厂的企业应交纳国家规定的政府性基金及附加,并由当地电网企业负责代征上缴。但通知并未界定
自备电厂的准确含义。
分布式电源属于自备电源,还是属于自备电厂?
电网方面认为,既然分布式电源产生了电力供应,本质上就属于自备电厂,缴纳以上税费理所当然。
而分布式能源从业者一方认为,在国家节能减排,鼓励使用天然气的大政方钊下,分布式电源的财政补贴尚嫌不够,怎么能与火电厂一样缴纳如上税费呢?
体制改革不可能一蹴而就。中国城市燃气协会秘书长迟国敬提出了一个折衷建议,即分布式能源建设方可以与电网组建合资公司,共享利润。但业内人上对此却持悲观态度:在当前电力总体供过于求的情况下,电网方面哪里来的合作动力?
归根结底,技术、经济及市场障碍的背后,是分布式能源作为一种新的能量供应系统,势必替代一些传统的能源系统,不可避免地与传统行业利益、旧有制度法规之间形成的矛盾。
在政策法规方面,一是缺少统一的规划,分布式能源的规划与管网规划、电网规划以及整个城市发展规划的关系缺乏统筹协调。二是政策虽然对发展分布式能源给予鼓励,但这些原则性的意见多散布在各种法规中,并不系统且缺乏可操作的实施细则、技术标准和配套政策。三是审批程序复杂,前期投入较高,客观上扼杀了许多项目的发展。政策法规滞后已成为分布式能源难以获得快速发展的重要原因。
在体制上,如何作好供电、燃气、供热、市政设施等各行业间的利益协调,在促进社会整体利益的前提,下形成利益共享和共赢机制,对分布式能源的发展至关重要。
相比于技术和市场方面的障碍,体制上的阻力更难突破,也更难通过发展取得“水到渠成”的效果,需要政府以改革的勇气和魄力加以推进。
破局端倪
分布式能源系统不仅是一种技术、一种能源利用方式,更是一项新兴的战略产业,是转变发展方式和走新型工业化道路的重要着力点。
全国人大代表、澳门环境委员会主席梁维特在接受记者采访时,对于如何加快推动分布式能源的发展,给出了他的建议:
第一,完善法律法规和制度,大力支持分布式能源系统的发展并清晰其法律定位,并尽快制定分布式能源系统的相关技术标准和规范。
第二,制定分布式能源系统的发展规划,并按照地区、行业等进行目标分解,增强其可操作性。
第三、在体制上,进一步确立电网企业在分布式能源系统发展上的责任和义务,确立全额购电的基本原则和合理的可持续发展的标竿电价,同时提供相应的税收减免等优惠措施,鼓励电网企业支持分布式能源系统。
第四,在建设特高压远距离输电的同时,重点发展适合分布式能源发展的着重于配电侧的智能电网。
第五,采用重点公关的模式,积极推进分布式能源系统的技术研究和开发,进一步降低设备的价格和国产化程度。
第六,积极鼓励、支持为分布式能源系统投资、规划、设计、建设、运行、维护等服务的能源投资、咨询和服务公司,培育一个具有国际竞争力的新兴产业。
值得注意的是,目前国家正从各个层面推动分布式能源的发展。
2010年4月,国家能源局下发了《国家能源局关于对<发展天然气分布式能源的指导意见>征求意见的函》,明确提出分布式能源系统发展的具体目标。
此外,国家还将在财税和金融等方面专门出台相关扶持政策,在电价补贴、接入系统投资、节能奖励等方面给予优惠政策,制定和完善行业技术标准和并网运行管理体系。
2010年7月8日,国家能源局油气司司长张玉清在中国能源网举办的“2010中国分布式能源研讨会”上表示,要因地制宜规范发展分布式能源,结合分布式能源本身特点,确定合理规模,在经济发达、天然气资源有保证的大中城市,做到试点先行,优先发展。要通过分布式能源示范工程,政府和企业共同努力打破行业界限,逐步完善行业标准规范,出台鼓励政策,为天然气分布式能源发展创造良好环境。
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