中文名 | 粮食作物光热资源利用效率评估技术方法 | 标准号 | DB21/T 3439-2021 |
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发布日期 | 2021年5月21日 | 实施日期 | 2021年6月22日 |
国家标准分类号 | 07.060 [4] | 中国标准分类号 | A 47 [4] |
批准发布部门 | 辽宁省市场监督管理局 | 行业分类 | 农、林、牧、渔业 |
标准类别 | 通用 | 性 质 | 推荐性地方标准 |
状 态 | 现行 |
《粮食作物光热资源利用效率评估技术方法》(DB21/T 3439-2021)规定了粮食作物光热资源利用效率评估术语与定义、资料数据、计算方法的技术要求。该标准适用于辽宁地区对粮食作物(水稻、玉米、大豆、高粱、谷子、春小麦等)全生育期内光热资源利用效率的评估。
参考资料:
GB/T 31155-2014 太阳能资源等级—总辐射 |
GB/T 31163-2014 太阳能资源术语 |
GB/T 37526-2019 太阳能资源评估方法 |
参考资料:
2019年,中国国家重点研发计划“粮食丰产增效科技创新”重点专项“辽宁半干旱半湿润区雨养玉米、灌溉粳稻规模机械化丰产增效技术集成与示范”项目已取得阶段性进展。为实现粳稻抗逆减灾稳产气象保障预警与评估技术及应用这一目标,项目组研究人员综合已有研究成果,编制了《粮食作物光热资源利用效率评估技术导则(初稿)》。
实地调研验证
2019年7月至8月,研究人员多次奔赴铁岭县蔡牛镇玉米示范田、盘锦盐碱地研究所试验基地、辽中卡利玛水稻试验基地开展玉米、水稻光合性能、叶面积指数、冠层内光合有效辐射、地上生物量等实地野外观测,获取第一手试验资料,为开展规模机械化丰产增效技术提高光热资源利用率及降低气象灾害损失效果的定量评估,积累了验证数据。
发布实施
2020年5月22日,地方标准《粮食作物光热资源利用效率评估技术方法》(DB21/T 3439-2021)由中华人民共和国辽宁省气象局提出并归口,由中华人民共和国辽宁省市场监督管理局发布。
2021年6月22日,辽宁省地方标准《粮食作物光热资源利用效率评估技术方法》(DB21/T 3439-2021)正式实施。
地方标准《粮食作物光热资源利用效率评估技术方法》(DB21/T 3439-2021)按照中国国家标准《标准化工作导则—第1部分:标准化文件的结构和起草规则》(GB/T 1.1-2020)规定起草。
主要起草单位:中国气象局沈阳大气环境研究所、朝阳市气象局。
主要起草人:米娜、张玉书、纪瑞鹏、张富荣、于文颖、蔡福、陈妮娜、张淑杰、武晋雯、冯锐。
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环境自净能力按发生机理可分为三类: (1)物理净化作用。通过稀释、扩散,吸附、沉淀、淋洗,挥发,沉降等物理过程达到净化的目的。如含有烟尘的废气,通过大气扩散,降水淋洗,重力的沉降等作用,而得到净化;混...
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前言 |
Ⅱ |
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1范围 |
1 |
2规范性引用文件 |
1 |
3术语和定义 |
1 |
4评估资料数据要求 |
2 |
5光热资料利用效率评估内容及其计算方法 |
2 |
附 录 A(规范性)光温生产潜力估算方法 |
4 |
附 录 B(规范性)光合有效辐射估算方法 |
6 |
附 录 C(资料性)粮食作物的干重热值 |
7 |
附 录 D(资料性)粮食作物生物学上限温度、下限温度和最适温度 |
8 |
参考资料:
《粮食作物光热资源利用效率评估技术方法》(DB21/T 3439-2021)的发布实施,有利于促进辽宁地区粮食作物生产过程中光温资源利用率、光能利用率、热量利用效率评估工作的规范化、标准化和制度化。
该标准主要针对辽宁地区粮食作物全生育期内光热资源利用效率评估工作中存在计算方法不一致、不统一等问题,规范了粮食作物光热资源利用效率评估的内涵、技术方法和标准化流程。
该标准中的技术方法为国家“粮食丰产增效科技创新”重点研发专项中“光热资源利用效率”定量考核指标提供科学、准确的评估结果,也为农业栽培技术、配套技术、集成技术模式等提供技术支撑,有利于不同技术模式间、地区间进行比对检验。
介绍了我国工业水资源利用情况、DEA方法研究水资源利用效率的现状,采用DEA模型分三个阶段对我国各省市的工业水资源利用效率进行了预测,包括传统DEA预测、Tobit模型回归和DEA预测调整。最后,对工业水资源效率的影响因素进行了分析,提出了提升水资源利用效率的策略。研究表明;调整后的工业水资源利用率为0.833较未调整前的0.860稍低,二者的变化趋势一致;水资源开发利用率和工业用水年增长率对技术效率的影响不大。
良好的水资源利用效率有利于缓解贵州省“工程性”缺水突出的问题。采用数据包络分析法,选取万元GDP 取水量、万元工业增加值取水量、人均日生活用水量、人均日综合用水量和单位水固定资产投资作为投入指标, GDP 作为产出指标,对贵州省9个州市2010年和2013年的水资源利用效率进行对比评价。结果显示,贵州省整体水资源利用效率属中等水平,贵阳市、遵义市和毕节市的水资源利用效率相对较高;加大技术投入,调整产业结构,提升节水意识是提高贵州省水资源利用效率的有效途径。
目前光热原理使用比较广泛,相对光伏产业而言显得不够成熟,目前光热产业发展受到一定影响。
目前光热原理使用最成功的领域是太阳能热水器。
光热发电
2009年底全球投运的光热电站装机容量为668.15MW,截至2010年,全球已投入运行的光热装机容量达988.65MW,其中,槽式占94.57%,塔式次之,占4.37%。从目前已投运光热电站国家分布来看,美国占了48.95%,其次是西班牙,占47.49%。
预计到2015年,全球将光热发电累计装机24.5GW,五年复合增速90%;到2020年光热发电在全球能源供应份额中将占1-1.2%,到2030年占3-3.6%,到2050年占8.5-11.80%,即到2050年光热发电装机容量将达到830GW,每年新增41GW。
从国内光热发电来看:近年来,光热发电在中国太阳能发电政策规划中的地位开始显著提升。伴随光热发电在中国能源结构中的战略地位的提升,光热发电行业有望获得更多政策倾斜,随之而来的是光热发电产业化进程加快。预计到2015年,我国的太阳能热发电装机容量将达3GW左右,市场总量达450亿元人民币。
太阳能热水器
环境破坏和能源资源紧张问题被越来越多的人所认识,作为清洁能源的太阳能获得越来越多的重视和开发利用,太阳能热水器行业也获得了极大的发展。2009年,中国太阳能热水器行业的地位得到了有效提升,国家及各省市区对太阳能热利用行业的重视程度也明显提高。92家企业被列入家电下乡范围的太阳能热水器生产厂家,太阳能热水器下乡活动正式得以启动。在家电下乡的拉动下,2009年中国太阳能热水器市场规模大幅上升,市场保有量达1.45亿平方米。2010年中国太阳能热水器保有量超过1.68亿平方米。预计到2015年中国太阳能热水器保有量为4亿平方米,2020年为8亿平方米。
2009年底全球投运的光热电站装机容量为668.15MW,截至2010年,全球已投入运行的光热装机容量达988.65MW,其中,槽式占94.57%,塔式次之,占4.37%。从目前已投运光热电站国家分布来看,美国占了48.95%,其次是西班牙,占47.49%。
预计到2015年,全球将光热发电累计装机24.5GW,五年复合增速90%;到2020年光热发电在全球能源供应份额中将占1-1.2%,到2030年占3-3.6%,到2050年占8.5-11.80%,即到2050年光热发电装机容量将达到830GW,每年新增41GW。
从国内光热发电来看:近年来,光热发电在中国太阳能发电政策规划中的地位开始显著提升。伴随光热发电在中国能源结构中的战略地位的提升,光热发电行业有望获得更多政策倾斜,随之而来的是光热发电产业化进程加快。预计到2015年,我国的太阳能热发电装机容量将达3GW左右,市场总量达450亿元人民币。
环境破坏和能源资源紧张问题被越来越多的人所认识,作为清洁能源的太阳能获得越来越多的重视和开发利用,太阳能热水器行业也获得了极大的发展。2009年,中国太阳能热水器行业的地位得到了有效提升,国家及各省市区对太阳能热利用行业的重视程度也明显提高。92家企业被列入家电下乡范围的太阳能热水器生产厂家,太阳能热水器下乡活动正式得以启动。在家电下乡的拉动下,2009年中国太阳能热水器市场规模大幅上升,市场保有量达1.45亿平方米。2010年中国太阳能热水器保有量超过1.68亿平方米。预计到2015年中国太阳能热水器保有量为4亿平方米,2020年为8亿平方米。
跟随着中国光伏产业突飞猛进的发展步伐,光热发电作为太阳能发电的另一种形式,大有后来居上之势。种种迹象表明,中国光热发电即将步入历史性的转折点,产业进入爆发期。
近期,国家能源局、国家发改委价格司、电力规划设计总院等职能部门先后组织召开光热发电领域的座谈会和研讨会,对推进我国光热发电示范项目建设的相关问题进行重点研讨,并形成了初步统一的框架方案。行业人士预计,光热发电示范项目和指导电价很有可能将正式落地。届时,中国光热发电产业将迎来历史性的重大节点。
分析人士认为,中国光热发电产业在经历了2011年的一股发展热潮后开始进入蓄势发展期,2014年将成为中国光热发电产业破局的关键元年,一个千亿级的大市场将在2020年之前呈现。 2100433B