數(shù)據(jù)為**創(chuàng)造之源的時(shí)代,大數(shù)據(jù)將成為組織運(yùn)行的基本要素,任何一個(gè)行業(yè)的*者都已經(jīng)看到了大數(shù)據(jù)所帶來的**的潛力和重大意義。在風(fēng)電業(yè),隨著以遠(yuǎn)景能源為代表的企業(yè)大力推動(dòng)智能風(fēng)機(jī)和智慧風(fēng)場(chǎng)的發(fā)展,風(fēng)場(chǎng)將源源不斷地產(chǎn)生海量的,急需要有效管理的數(shù)據(jù)。如何將這些海量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成可操作的見解,推動(dòng)較好的決策,提高風(fēng)場(chǎng)的發(fā)電量,成為能否在能源互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代勝出的關(guān)鍵。
大數(shù)據(jù)不僅僅在于數(shù)據(jù)量大,也在于管理者基于系統(tǒng)支持建立較廣泛的數(shù)據(jù)連接。要從大數(shù)據(jù)中獲取真正的商業(yè)**,需要對(duì)廣泛來源的數(shù)據(jù)進(jìn)行有洞察力的建模和集成分析。遠(yuǎn)景通過風(fēng)電管理平臺(tái)格林云,用大數(shù)據(jù)產(chǎn)品Data Ocean將公共天氣數(shù)據(jù),風(fēng)電場(chǎng)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、風(fēng)電場(chǎng)實(shí)時(shí)流體模型數(shù)據(jù)、風(fēng)電場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)、風(fēng)電場(chǎng)生產(chǎn)檢修數(shù)據(jù)、風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、風(fēng)機(jī)模擬數(shù)據(jù)等全生命周期的風(fēng)電企業(yè)數(shù)據(jù)整合成一體,基于公共信息模型(CIM)把現(xiàn)實(shí)存在廣泛關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)建立了系統(tǒng)化的數(shù)據(jù)鏈接,支持強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)治理模型,并利用Hadoop等大數(shù)據(jù)技術(shù)平臺(tái)管理上PB級(jí)的對(duì)象數(shù)據(jù)、采樣數(shù)據(jù)、風(fēng)資源和地理數(shù)據(jù)等,提供結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的訪問,以不同的方式有效管理不同的數(shù)據(jù)集,從而得到企業(yè)數(shù)據(jù)的“版本事實(shí)”(single version of the truth),有效支持后續(xù)的大數(shù)據(jù)分析挖掘和**創(chuàng)造。遠(yuǎn)景的智慧風(fēng)場(chǎng)Wind OS?平臺(tái),目前管理包括美國的新能源上市公司Pattern能源、Orion能源、美國大西洋電力公司等在內(nèi)的2000萬千瓦的**新能源資產(chǎn)。
有效支持風(fēng)電資產(chǎn)的保值增值以遠(yuǎn)景格林威治平臺(tái)為例,基于高性能計(jì)算,大數(shù)據(jù)技術(shù)和專業(yè)氣象模式與流體模型技術(shù),遠(yuǎn)景可以為業(yè)主建立起風(fēng)電場(chǎng)全生命期數(shù)值模型,基于精準(zhǔn)計(jì)算以投資收益率和能量可利用率為**的指標(biāo)體系,實(shí)現(xiàn)了針對(duì)風(fēng)電場(chǎng)資產(chǎn)從規(guī)劃設(shè)計(jì)與投資管理,到運(yùn)營資產(chǎn)管理的全生命期風(fēng)電資產(chǎn)信息化管理,有效支持風(fēng)電資產(chǎn)投資的風(fēng)險(xiǎn)把控與既有風(fēng)電資產(chǎn)的持續(xù)保值增值。
遠(yuǎn)景能源以全生命周期為視角,開發(fā)了如下資產(chǎn)后評(píng)估功能模塊:設(shè)計(jì)后評(píng)估、運(yùn)行后評(píng)估、產(chǎn)品后評(píng)估、技改后評(píng)估及風(fēng)場(chǎng)對(duì)標(biāo)后評(píng)估五大體系。
以Wind OS?能源互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為依托,完成不同區(qū)域、不同設(shè)備制造商、不同運(yùn)維團(tuán)隊(duì)等不同類型風(fēng)電場(chǎng)的能量可利用率橫向?qū)Ρ?,為宏觀管理、科學(xué)決策提供依據(jù)。通過資產(chǎn)評(píng)估,找到電量損失原因,通過遠(yuǎn)景一體化智慧風(fēng)場(chǎng)解決方案,針對(duì)絕大多數(shù)風(fēng)場(chǎng),可以獲得5%-10%的發(fā)電量提升。
實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)場(chǎng)尾流的有效控制
尾流效應(yīng)是影響風(fēng)電場(chǎng)發(fā)電量的重要因素之一,其造成的真實(shí)能量損失高達(dá)10%以上,部分海上風(fēng)場(chǎng)真實(shí)尾流損失甚至接近20%。因此在進(jìn)行風(fēng)場(chǎng)機(jī)位排布時(shí),在主風(fēng)向上會(huì)盡可能增加風(fēng)機(jī)間的距離,以減小尾流效應(yīng)影響。但在主風(fēng)向以外的其他風(fēng)向上,仍然可能由于尾流效應(yīng)產(chǎn)生較大的能量損失。因此,風(fēng)機(jī)間的協(xié)同控制在降低尾流損失方面就顯得尤為重要。
基于大數(shù)據(jù)技術(shù),有效整合風(fēng)場(chǎng)實(shí)時(shí)流場(chǎng)模型數(shù)據(jù),風(fēng)電場(chǎng)流場(chǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),風(fēng)機(jī)與測(cè)風(fēng)塔量測(cè)數(shù)據(jù),真正建立工業(yè)級(jí)的風(fēng)電場(chǎng)協(xié)同控制能力,實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)電場(chǎng)尾流的有效控制。
風(fēng)場(chǎng)中每臺(tái)風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況的變化會(huì)引起自身尾流的變化,進(jìn)而影響風(fēng)電場(chǎng)實(shí)時(shí)流場(chǎng)數(shù)據(jù),終體現(xiàn)在其他風(fēng)機(jī)所能捕獲的風(fēng)能及全風(fēng)場(chǎng)發(fā)電量的變化上。基于風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行產(chǎn)生的大數(shù)據(jù),包括風(fēng)場(chǎng)實(shí)時(shí)流場(chǎng)模型數(shù)據(jù),風(fēng)電場(chǎng)流場(chǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),風(fēng)機(jī)與測(cè)風(fēng)塔量測(cè)數(shù)據(jù)等,遠(yuǎn)景通過有效地整合,并結(jié)合風(fēng)機(jī)模型,終建立起風(fēng)場(chǎng)級(jí)的數(shù)學(xué)模型。
結(jié)合風(fēng)場(chǎng)的流場(chǎng)模型,便可以利用非線性尋優(yōu)算法對(duì)風(fēng)場(chǎng)中各風(fēng)機(jī)發(fā)電情況進(jìn)行優(yōu)規(guī)劃,綜合考慮風(fēng)況實(shí)時(shí)的動(dòng)態(tài)變化和風(fēng)機(jī)運(yùn)行的物理限制(如風(fēng)機(jī)輸出功率對(duì)風(fēng)速和風(fēng)向變化的響應(yīng)時(shí)間等),實(shí)現(xiàn)風(fēng)場(chǎng)級(jí)協(xié)同控制以減小尾流影響帶來的損失。同時(shí),遠(yuǎn)景的智能協(xié)調(diào)算法將各風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)閉環(huán)反饋到風(fēng)場(chǎng)流場(chǎng)模型中,實(shí)時(shí)在線進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)并調(diào)整模型,消除外界環(huán)境的隨機(jī)干擾因素,從而進(jìn)一步提高風(fēng)場(chǎng)模型的精度,**優(yōu)全場(chǎng)發(fā)電量。
通過對(duì)零部件故障信息的挖掘,優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)和零部件選型,實(shí)現(xiàn)預(yù)防性維護(hù)利用大數(shù)據(jù)技術(shù),可以通過數(shù)理統(tǒng)計(jì)、模式識(shí)別、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能等深度數(shù)據(jù)挖掘算法,在海量數(shù)據(jù)中,挖掘出零部件故障信息,追溯其在設(shè)計(jì)、制造、裝配、運(yùn)輸、安裝各個(gè)環(huán)節(jié)的潛在缺陷,快速找尋引起故障或失效的原因。一方面從產(chǎn)品全生命周期角度考慮,可以閉環(huán)形成對(duì)設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)和預(yù)測(cè)性維護(hù)策略,同時(shí)可以進(jìn)一步閉環(huán)到產(chǎn)品設(shè)計(jì)與零部件選型;另一方面,基于零部件的大量數(shù)據(jù)失效積累,可以理性推進(jìn)預(yù)防性維護(hù),真正提升現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)工作的計(jì)劃性。
蘇州**裕公司主要生產(chǎn)frp風(fēng)機(jī)、玻璃鋼風(fēng)機(jī)、pp風(fēng)機(jī)、pvc風(fēng)機(jī)、防腐風(fēng)機(jī)、玻璃鋼離心風(fēng)機(jī)、離心風(fēng)機(jī)、塑料風(fēng)機(jī)、實(shí)驗(yàn)室風(fēng)機(jī)、節(jié)能風(fēng)機(jī)、耐酸堿風(fēng)機(jī)、通用風(fēng)機(jī)、除臭風(fēng)機(jī)、鍋爐引風(fēng)機(jī)、鍋爐送風(fēng)機(jī)、高壓鼓風(fēng)機(jī)、除塵風(fēng)機(jī)、高壓風(fēng)機(jī)、專業(yè)風(fēng)機(jī)、耐高溫風(fēng)機(jī)、不銹鋼風(fēng)機(jī)、污水除臭風(fēng)機(jī)及*耐高腐蝕管路、廢氣廢水處理設(shè)備等
詞條
詞條說明
現(xiàn)在的工業(yè)生產(chǎn)會(huì)產(chǎn)生很多vocs**廢氣,那么**廢氣用哪種活性炭吸附效果比較好?目前來說,市場(chǎng)用的較多的處理廢氣的活性炭是柱狀活性炭和蜂窩狀活性炭。1、柱狀活性炭柱狀活性炭一般是以**煤為原料,采用**的工藝手法精制而成,外觀為黑色的圓柱狀,有著合理的空隙結(jié)構(gòu)、良好的吸附性能、機(jī)械強(qiáng)度高、可以反復(fù)再生、造價(jià)低等特點(diǎn)??梢杂糜谟卸練怏w的凈化、廢氣的處理以及工業(yè)和生活用水的凈化處理上,也可以用于溶劑
不一樣的玩法推動(dòng)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)與環(huán)保
12月16日,南沙濕地公園,來自華南師范大學(xué)的兩位同學(xué)正在向到場(chǎng)嘉賓展示剛剛制作出來的作品——從抽油煙機(jī)上收集來的廢油,經(jīng)過幾個(gè)簡單步驟的操作,就變成了精美的手工皂。這是參與“2013安利綠色夢(mèng)工廠創(chuàng)投大賽”的其中一個(gè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)獲獎(jiǎng)作品的現(xiàn)場(chǎng)展示。2013安利綠色夢(mèng)工廠由廣東省環(huán)保廳宣傳教育中心、安利(中國)日用品有限公司與安利公益基金會(huì)聯(lián)合主辦,面向全省高校大學(xué)生的一項(xiàng)環(huán)保創(chuàng)投大賽。經(jīng)過四個(gè)多月的
?在運(yùn)行玻璃鋼離心風(fēng)機(jī)的過程中,流量的控制是很重要的,那么我們?cè)撊绾蝸砜刂破淞髁康拇笮∧兀坎Aт撾x心風(fēng)機(jī)可采用普通玻璃鋼制離心式通風(fēng)機(jī),當(dāng)輸送介質(zhì)溫度在280℃時(shí)能連續(xù)工作30min,并在介質(zhì)溫度冷卻至環(huán)境溫度時(shí)仍能連續(xù)正常運(yùn)轉(zhuǎn),通風(fēng)初期有可能會(huì)出現(xiàn)門窗、墻壁結(jié)露,表層糧面輕微結(jié)露的情況,只要停止風(fēng)機(jī),打開窗戶,開啟風(fēng)機(jī),將倉內(nèi)的濕熱空氣排到倉外就可以。用玻璃鋼離心風(fēng)機(jī)進(jìn)行緩速通風(fēng)就不會(huì)
一般雙吸葉輪由于中盤的厚度較大,出口處有一個(gè)渦流區(qū),即尾跡現(xiàn)象,造成損失,但開鋸齒槽后的渦流區(qū)比未開槽的渦流區(qū)不會(huì)擴(kuò)大,因?yàn)閺姆律鷮W(xué)觀點(diǎn)如鳥類的翅、尾羽毛形狀可知,鋸齒形恰是起到消減渦流,化大渦流為小渦流,降低損失的作用,從氣動(dòng)學(xué)原理上講,氣動(dòng)性能好的葉輪,渦流必定較小,渦流小,損失也就小,其振動(dòng)也較小,噪聲也會(huì)有所降低,故其好處是明顯的。風(fēng)機(jī)對(duì)氣體作功,主要是依靠葉輪的葉片,而非輪盤,中盤開槽
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