第十二屆中國高校電力電子與電力傳動學術年會(SPEED2018)于2018年4月13—15日在江蘇徐州中國礦業大學召開。中國工程院院士、湖南大學國家電能變換和控制工程技術研究中心主任羅安教授作了題為“多類電力電子裝備接入電網面臨的問題分析與解決方法探討”的精彩報告。[詳情]
日前從工信部等權威部門獲悉,為推進先進制造業發展水平,我國將加快發展新材料、生物醫藥、電子信息、5G、節能環保等新興產業,推動互聯網、大數據、人工智能和制造業的深度融合。此外,還將實施新一輪制造業重大技術改造升級工程,加快制造業的數字化、網絡化和智能化發展的水平,以此大幅度提高勞動生產率和附加值,全面提升制造業全產業鏈的競爭能力。[詳情]
由全球能源互聯網發展合作組織主辦的“2018全球能源互聯網大會”于3月28-29日在北京舉行,本屆會議主題為“全球能源互聯網——從中國倡議走向世界行動”。鳳凰網財經全程報道。國家發展和改革委員會秘書長李樸民出席本次大會并作歡迎致辭。[詳情]
近日,國家能源局網站公布《可再生能源電力配額及考核辦法(征求意見稿)》(以下簡稱征求意見稿),筆者參與了該辦法研究工作。筆者認為,建立可再生能源電力配額制度,目的是建立全面的指標統計考核體系,引導地方科學制定可再生能源開發利用目標以及能源發展規劃編制、實施,明確地方政府、電網企業和發電企業在促進可再生能源消納、落實國家非化石能源發展目標方面的責任,并在此基礎上建立相應的監測和評價體系,從而實現更加有效的政府事中事后監管,進而推動能源系統朝綠色低碳方向轉型。[詳情]
福建省龍巖市新羅區下洋村村民張晶權要辦理農業生產用電業務,通過電話預約,第二天龍巖供電公司員工就到他家,現場指導他通過掌上電力APP完成用電業務申請,后續工作都將由電力工作人員上門服務完成。[詳情]
區塊鏈技術正在迎來“國家隊”。在26日舉行的全球金融科技(杭州)峰會上,央行旗下中鈔信用卡產業發展有限公司杭州區塊鏈技術研究院(下稱“中鈔區塊鏈技術研究院”)發布了中鈔絡譜區塊鏈登記開放平臺(下稱“中鈔絡譜”)。這是央行旗下核心技術企業首度發布的區塊鏈技術平臺。[詳情]
[中國,青島,2018年3月22日]今日,華為和Veeam聯合發布了FusionCube超融合云災備解決方案。該解決方案基于華為FusionCube超融合基礎架構,集成了VeeamAvailabilitySuite?軟件,為企業客戶提供高性能、高擴展、易管理的超融合平臺的同時,也實現了企業數據和業務的高可靠保護。[詳情]
工信部日前宣布,信息化和軟件服務業司指導中國電子技術標準化研究院提出全國區塊鏈和分布式記賬技術標準化技術委員會組建方案。有業內人士表示,標委會組建方案剛剛上報,目前尚未確定哪些單位、公司參與,但也折射出我國對區塊鏈這一新興技術的關注和重視。[詳情]
全球能效管理和自動化領域數字化轉型的領導者施耐德電氣秉承“客戶為先”的經營理念,積極響應今年消費維權年“品質消費,美好生活”的主題,在為客戶提供創新產品和解決方案的同時,以數字化手段賦能客戶服務體系,推出一系列客戶關愛新舉措,全方位推進知識產權保護。此外,在3.15國際消費者權益日來臨之際,施耐德電氣將于線上商城和線下門店積極開展多項促銷活動,多重好禮回饋廣大消費者。[詳情]
近年來,隨著“三北”地區風電資源圈占的推進,風電開發布局向中東部和南部轉移,這是目前開發商的主戰場和新陣地,面積約占全國風能資源區的68%。同期低速風電技術取得突破性進展,可以廣泛應用于中東部和南方地區,分散式風電開發具備條件。[詳情]
國家能源局印發《關于加快推進分散式接入風電項目建設有關要求的通知》,提出加快推動分散式風電開發,也降低了風電項目開發的門檻。繼內蒙古、河南、山西、河北各省分散式接入風電發展規劃通知出來后,分散式風電即將成為下一片開發的熱土。很多可再生能源項目投資企業都開始轉向分散式風電項目,但是缺乏沒有具體的一套分散式風電流程。[詳情]
為解決現階段脫硫廢水回用及零排放工藝投資成本、運行費用高的問題,根據脫硫廢水水質特點,提出超濾-納濾-反滲透-電解制氯的脫硫廢水資源化回用工藝,并通過中試對工藝中的核心系統超濾、納濾系統進行可行性研究。[詳情]
為了能夠滿足大氣污染物的排放標準,要對燃煤電廠的煙氣排放物進行嚴格的脫硫處理。為避免脫硫設備被腐蝕,必須要排除一定量的脫硫廢水,不同的處理工藝,對設備投資費用以及燃煤電廠經濟效益有著直接的影響,因而必須做好對燃煤電廠鍋爐煙氣濕法脫硫廢水深度處理工藝的選擇。[詳情]
4月9日從工信部獲悉,工業和信息化部辦公廳印發關于開展2018年智能制造試點示范項目推薦的通知。通知提出,工信部將開展2018年智能制造試點示范項目推薦工作,項目推薦條件包括項目技術應處于國內領先或國際先進水平,項目使用的關鍵技術裝備、工業軟件需安全可控;項目須已投入運營,且在降低運營成本、縮短產品研制周期、提高生產效率、降低產品不良品率、提高能源利用率等方面已取得顯著成效并持續提升,具有良好的成長性等。[詳情]
富士通株式會社和日本理化學研究所最近公布,他們的聯合研究小組在材料設計中應用第一原理計算與人工智能技術,對全固態鋰離子電池的固體電解質組成做了預測、合成與評價試驗,并進行了實際驗證。結果證明,即使在較少數據下,通過與人工智能方法結合,仍可高效地找出最佳材料組成,大幅提高材料開發速度。[詳情]