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上海西齐机电设备有限公司

公司主要从事工业自动化领域设备的研发、销售、维修和承接自动化工程及技术服务等,集产品销售、


自动化控制工程、设备维修为一体,销售西门子PLC、触摸屏、变频器、SITOP电源、数控系统(840D、


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我们在价格上有较大优势,更注重售后服务,现有大量现货销售,欢迎您来电咨询。 


本公司所有销售中产品均为西门子原装正品,质保一年,假一罚百! 


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      西门子软启动一级代理商

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      为工业企业和**提供电气自动化控制、传动整体解决方案及项目集成、实施应用。

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蜜的合作


南南合作使发展中国家和新兴国家从中获益。西门子印度公司帮助西门子肯尼亚通过这样一个项目,在乌干达修建了一座生物质发电厂。


黎明的寂静被打破,温暖的阳光洒在葱葱郁郁的群山之上。赤足的孩子们在木屋之间捡拾柴火。乌干达**《噢,乌干达,美丽的国土》被用来形容埃尔冈山的自然之美毫不夸张。埃尔冈山是一座跨越乌干达和肯尼亚边境的死火山。但是当夜幕降临后,自然之美被浓浓的夜色严密遮盖——非洲的“绿珍珠”正面临着严重的电力短缺。

乌干达国家环境管理局表示,该国有**过90%以上的人口无电可用。目前的峰值电力需求约为400兆瓦。与乌干达人口总数差不多的加拿大的峰值电力需求是其250倍之多。在乌干达,水电所占比例**过了四分之三。当2006年非洲较大的淡水湖维多利亚湖遭遇50年来较大旱情时,乌干达就面临着非常严峻的电力短缺局面。这不仅威胁着渔民的生活,同样严重影响了乌干达的工业。


利用甘蔗发电。鉴于这些情况,乌干达**制定了一项能源战略,其中包括基于生物质的热电联产电厂,这种电厂能为制造过程同时提供电力和热能。乌干达较大的蔗糖生产商Kakira Sugar Works(KSW)就是这样的项目**。KSW离维多利亚湖边约有9**的小镇Jinja有15公里。“KSW每天压榨3500吨甘蔗,并且想将日压榨量提升到6000吨。”西门子印度的一名项目经理Rani Sodhi说道。为了实现这一目标,甘蔗压榨后的甘蔗渣将在锅炉里燃烧,产生高压蒸汽,用来驱动工厂的压榨机并生产电能。


“为了实现这个目标,我们与来自西门子印度公司和西门子肯尼亚公司的*携手合作。”KSW电气工程经理Ganeson Sundararaman说道,“我们对印度项目管理的实力坚信不疑,因为西门子印度公司执行过类似项目。在许多情况下,对于我们而言,与曾经面对过类似挑战的公司合作将更为轻松。具有类似发展模式的国家了解我们的问题所在并激励着我们。比如印度,30年前它是一个农业大国,但过去20年来,它的年均增长率达到了两位数。”

印度如今在非洲市场大展身手并不令人意外。在2011年印非峰会上,印度**宣布了多个新计划,包括向2.2万名非洲学生提供奖学金,努力促进非洲基础设施的发展,以及计划投资7亿美元建设包括位于加纳的印非信息技术研究所等机构。


所有这些都是南南合作(SSC)的典型范例。南南合作是在上世纪60年代提出来的,当时77个发展中国家组成了一个松散联盟,追寻共同的经济利益和增强集团的政治影响力。今天的南南合作签订了许多契约,包括债务减免和贸易协定以及技术交换协议。


“Kakira合作”将西门子印度和西门子肯尼亚团队的专业知识融合在一起。“我们的目标是设计整个热电联产项目,监督项目的实施。” Sodhi指出,“西门子肯尼亚主要负责电厂设备安装和现场协调。来自印度的五个团队成员经常前往Kakira,并与肯尼亚的同事经常联系。”这个热电联产电厂帮助KSW实现了电力自给自足,并通过新铺设的电力线向乌干达国家电网输送14兆瓦的电力。KSW正在计划到2012年7月将其日压榨量增加至1.2万吨,将并网电能增加至32兆瓦。除这些益处外,Kakira扩建工程通过利用可再生资源发电,减少二氧化碳排放,并使农民增加种植甘蔗,增加了偏远地区的收入。这个项目中西门子南南合作就是甜蜜的成功——是未来合作的**。



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快速增长的节能增效技术市场



在诸如煤炭、石油和天然气等初级能源中,平均50%以上的固有能量在这些燃料转化为各种可利用形式的能源过程中以热量的形式损失掉了,这种状况至今并未有所改观。换言之,目前有着巨大的能效提升潜力,在发电、工业生产和楼宇系统领域尤为如此。据BCC Research在2011年开展的一项研究,2010年节能技术的**市场容量为2000亿美元,而到2015年,这一数字将增长到3120亿美元。

德国联邦环境署的报告称,目前采用尖端技术的燃煤发电厂的能效等级高达46%。但是整个欧洲燃煤发电的平均能效只有36%,**平均为33%。能效每提高一个百分点,便可使二氧化碳排放量降低多达3%。也就是说,若兴建一座能效等级为45%的500兆瓦(MW)级电厂,较之能效等级为36%的同等级电厂,每年可以少排放38万吨二氧化碳。另据世界煤炭协会数据显示,如果将产能不足300兆瓦、服役时间**过25年的燃煤发电厂升级为更大规模、更现代化的电厂,并且能效达到40%以上,则这类电厂的二氧化碳排放量将降低25%。*们还认为,通过应用创新技术,截至2020年,此类电厂的能效可望**过50%。


 对于联合循环(燃气和蒸汽轮机)发电厂,能效提升的潜力则来得更大。目前全世界联合循环发电厂的平均能效等级为40%左右。但是得益于西门子的技术优势,据2011年5月的数据显示,能效较高的联合循环电厂在当时已经能将天然气中60.75%的固有能量转换为电能,此成果刷新了世界纪录。正因如此,这种尖端联合循环发电设施得以使天然气耗用量和二氧化碳排放量双双降低三分之一。此外,*们还预计,通过采用新的材料技术,还有望在2020年以前将能效提高到63%。

能源效率在工业生产中同样也显示出越来越高的重要性。据国际能源署(IEA)的数据,目前,**大能源密集型行业——钢铁、水泥、化工和石化、造纸和纸浆、铝业——占工业直排二氧化碳总量的77%,每年总量约为85亿吨。在这些领域,能效提升空间同样巨大。国际能源署开展的一项名为“蓝图”的研究,就呼吁工业部门力争到2050年将自身的二氧化碳排量在2007年的基础上降低24%。国际能源署和经合组织(OECD)在2011年开展的研究中,也以“蓝图”为框架,为上述各能源密集型工业部门制定了减排目标。比如,市场*就预计,通过冶炼工艺优化等措施,从现在到2050年,**钢铁行业有望将自身的二氧化碳排量减少15亿吨以上。该研究同样针对其他行业制定了相应减排目标:化工和石化约为13亿吨;水泥8.5亿吨;造纸和纸浆2.6亿吨。其中化工和石化行业的减排目标(7.4亿吨左右)将主要通过提升能效来实现。


 罗兰贝格咨询公司2011年开展的一项研究表明,在德国禁止核电利用之后,电价的上涨成为该国电能密集型行业面临的一大挑战。此外,随着德国逐步走向可再生能源发电,这些行业还将面临燃料价格上涨的问题。发展可再生能源发电,更使电网和蓄能系统的升级和扩建成为必然之需。也即是说,在电价上涨成为大势所趋的背景下,能效提升措施具有越来越重要的意义。此类措施可以不拘一格,例如采用更高效的电机,以及优化机器和工艺控制系统,等等。

建筑物是另一个存在巨大能效提升空间的重要领域。据西门子估计,如果全世界的办公楼、医院和学校能够得到翻新,实现大约30%的节能,那么每年的二氧化碳排量将可以减少5亿吨。这个数字相当于英国目前的二氧化碳总排量。举例来说,通过改进采暖、空调和照明系统,就可以节省10%到30%的能源,而所需的成本在六个月到三年的时间内便可收回。西门子委托开展的一项旨在探讨提升伦敦能源效率的研究表明,每在优化现有楼宇系统上花费一欧元,即可减排大约1.9千克二氧化碳,成本效益是采用外墙保温措施的5倍。 


 照明约占**电力耗用总量的19%。更高效的照明技术可以在不影响照明效果的情况下,使电耗降低三分之一左右。在**每年的二氧化碳排放总量中,有13亿吨来自照明系统,这意味着,通过采用更高效的照明系统减少耗电量,有望使二氧化碳排量降低4.5亿吨。

市场咨询公司Pike Research于2011年进行的一项研究表明,2011年节能型楼宇技术的**市场容量为680亿美元,而这一数字在2017年将增长到1035亿美元。此类技术包括节能型暖通空调系统、新型照明概念和节能绩效保证合约等。通过签署节能绩效保证合约,消费者可以利用保证节省的能源成本和运行成本,偿付在系统中加装节能设备的费用。


 **法规也将促进在建筑物中采取能效提升措施。比如,欧洲**近期就通过了一项针对楼宇能效的新指令,该指令要求截至2020年底所有新建筑必须通过“近零能耗建筑”等级的认证,剩下降低的能耗要求将主要通过可再生能源满足。


 麦肯锡在2011年开展的一项研究发现,目前已有很多高效楼宇技术可供采用,比如热力泵、双层及三层玻璃窗和节能照明系统。与此同时,通过在系统中配备传感器来随时记录出现供暖或制冷需求的时间和位置,还能进一步挖掘节能潜力。另外还有一些正在研发之中的技术,比如可以在气温上升时阻隔入室光线的智能窗户,这种窗户用不了三年便可以收回成本。这些技术有望在2019年底以前投入市场。


 好消息是,中国、俄国和美国在提升能效方面已取得了可喜的初步成效。比如,中国的单位GDP二氧化碳排量已从1990年的1.2千克成功减少到2009年的0.5千克。这是多种措施共同作用的结果,其中就包括燃煤发电厂的平均效率提高几个百分点,以及改进工业生产工艺。举例而言,从2005年到2009年,中国钢铁生产的单位能耗降低了5%,水泥生产的单位能耗降低了17%。


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