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盐田港模式:通过五期岸电工程、222台电力龙门吊和LNG拖车,实

盐田港模式:通过五期岸电工程、222台电力龙门吊和LNG拖车,实

作者: 全栖数据主理人 | 来源:发表于2025-03-07 12:24 被阅读0次

盐田港五期岸电工程的具体内容及减排效果

盐田港五期岸电工程的具体内容及减排效果如下:

具体内容

1. 岸电系统建设

  • 盐田港五期岸电工程于2022年底投入使用,共建设了6套移动式岸电系统,总容量为24MVA,覆盖16个集装箱泊位,能够满足全球最大型集装箱船的用电需求。
  • 岸电系统通过岸基电源替代船用柴油发电机,提供高质量的24小时岸基船舶供电服务。

2. 设备和技术

  • 岸电系统采用移动式的电源基站,连接操作灵活便捷,船电无需断电,可实现无缝对接。
  • 岸电系统不仅能满足单独供电(4MVA),还能每两套并联供电(8MVA),确保高效供电。

3. 服务和管理

  • 盐田国际成立了专业的岸电服务队伍,为船公司提供高质量的岸电供电服务。
  • 岸电系统的使用率和供电量在近年来持续提升,2023年盐田港岸电使用量达到1200万度,减少了约9700吨船舶碳排放。

减排效果

1. 二氧化碳减排

  • 截至2022年底,岸电系统累计提供近2万小时的岸电服务,替代船用燃料油1500万升,减少二氧化碳排放19000吨。
  • 2023年,盐田港岸电使用量达到1200万度,减少船舶碳排放约9700吨。

2. 其他污染物减排

  • 岸电系统的使用显著减少了船舶噪声和废气排放,改善了港区周边环境。

3. 长期目标

  • 根据预测,岸电项目在盐田国际全面铺开使用后,10年内将减排二氧化碳159.86万吨、二氧化硫4.81万吨、氮氧化合物2.4万吨。

综上所述,盐田港五期岸电工程通过先进的岸电系统和专业服务,有效减少了船舶的碳排放和其他污染物排放,显著改善了港区环境,为绿色低碳港口建设做出了重要贡献。

222台电力龙门吊的技术参数及碳排放数据

盐田国际目前共有222台电力龙门吊,这些龙门吊在“油改电”项目中已经全面投入使用。以下是相关技术参数及碳排放数据:

1. 技术参数

  • 能源使用效率:改造后的龙门吊能源使用效率从45%提升至100%。
  • 废气减排:每台龙门吊每吊次可减少95%的废气排放。
  • 噪声降低:改造后的龙门吊作业区噪音从110分贝降至60分贝。
  • 能源节约:每台龙门吊每吊次可节约燃油成本80%。

2. 碳排放数据

  • 二氧化碳减排:累计减少二氧化碳排放量上万吨。
  • 具体减排量:每台龙门吊每年可减少二氧化碳排放约1.37万吨。
  • 整体减排效果:盐田国际通过“油改电”项目,每年减少二氧化碳排放量超过3万吨。

综上所述,盐田国际的222台电力龙门吊在提高能源使用效率、减少废气和噪声排放、以及显著降低碳排放方面取得了显著成效。

LNG拖车在港口运输中的应用及减排贡献

LNG拖车在港口运输中的应用及减排贡献主要体现在以下几个方面:

  1. 清洁能源替代:LNG拖车使用天然气作为燃料,相比传统柴油拖车,大幅减少了污染物排放。例如,盐田港的LNG拖车可以降低82%的废气污染排放量。此外,LNG拖车的使用显著降低了PM2.5排放。
  2. 减排效果显著:通过推广LNG拖车,盐田港在2019年至2021年间实现了二氧化碳减排1406吨。此外,LNG拖车的使用还减少了碳排放、氮氧化物和活性烃气的排放量。
  3. 经济效益:LNG拖车的使用不仅减少了环境污染,还带来了显著的经济效益。例如,使用LNG拖车每TEU能耗成本可以节省2.091元,碳排放量减少0.157kg。此外,LNG拖车的燃料成本比柴油低32%,维护成本也有所下降。
  4. 技术与设施支持:盐田港在2010年率先在国内大规模推广使用LNG拖车,并建成了4座LNG加气站。目前,港区内有340台LNG拖车投入使用。
  5. 未来展望:盐田港计划继续推进绿色可持续发展,通过电动化转型进一步提升能源利用效率,并探索可再生能源的应用。

综上所述,LNG拖车在港口运输中的应用不仅显著减少了污染物排放,还带来了经济效益和技术进步,为港口的绿色低碳转型提供了重要支持。

RTG改造的技术方案及减排潜力

RTG(轮胎式集装箱门式起重机)的改造技术方案及减排潜力如下:

技术方案

1. 油改电

  • 供电方式:采用市电供电,通过滑触线或电缆卷筒系统供电。
  • 关键技术:包括供电技术方案、自动纠偏及牵引技术、柴油发电机组与滑触线/卷筒供电的安全快速切换及保护技术。
  • 应用案例:如上港集团明东公司、沪东公司等,改造后单台能耗下降约70%,噪音降低90%以上。

2. 混合动力

  • 动力系统:采用大容量锂电池和小功率柴油机的混合动力模式,锂电池提供主要动力,柴油机进行辅助充电。
  • 优势:节电率超过50%,显著降低噪音和维护成本,延长柴油机保养周期。

3. 电池转场系统

  • 方案:针对已经完成油改电的项目,采用锂电池组替换柴油机发电机组,为RTG转场时提供动力,实现零排放。

4. 智能化改造

  • 技术:通过增加传感器和边缘计算单元,实现感知融合和智能决策,提升操作精度和安全性。
  • 应用:如天玑科技的智能化改造方案,具备自动堆理场、进箱、出箱功能,以及大车纠偏、定位、集卡定位等功能。

减排潜力

1. 能耗降低

  • 油改电:改造后单箱能耗降低57%以上,年减少燃油消耗约6939吨,二氧化碳排放减少约21930吨。
  • 混合动力:节油率约30%,显著减少废气排放。

2. 经济效益

  • 油改电:年节约成本3843万元,投资回收期仅2.5年。
  • 混合动力:全年节省运营成本111.3万元,柴油机保养周期延长至每2个月一次,每年节约费用28800元。

3. 环境效益

  • 油改电:完全消除港区大气污染物的排放,显著改善环境质量。
  • 混合动力:减少噪音污染,改善作业环境。

4. 推广前景

  • 油改电:预计未来5年在行业内的推广潜力可达到25%,总投入约6亿元,年节能能力10万tce/a,二氧化碳减排能力26万tCO2/a。
  • 混合动力:已在多个港口成功应用,如上海洋山港盛东公司、泉州太平洋等。

综上所述,RTG的改造技术方案包括油改电、混合动力、电池转场系统和智能化改造,具有显著的节能减排效果和经济效益。未来,随着技术的不断成熟和推广,RTG的改造将在更多港口得到应用,进一步提升港口的绿色低碳水平。

最终回答

盐田港模式:绿色港口建设的多维减排路径解析

盐田港通过系统性部署岸电工程、电力龙门吊改造、LNG拖车推广及RTG技术升级,构建了覆盖船舶停泊、港口设备、陆运环节的低碳网络。以下从技术路径、减排效果及协同潜力三方面展开分析。


一、五期岸电工程:船舶靠港零排放的核心支撑

1. 技术配置与覆盖能力

盐田港自2014年启动岸电可行性研究,至2022年完成五期岸电工程建设,共部署6套移动式岸电系统,总容量24MVA,覆盖17个深水泊位。系统支持单套4MVA或并联8MVA供电模式,可满足全球最大型集装箱船(如2.4万TEU级)用电需求,实现“高压上船、船港分离、不间断供电”。

2. 减排成效与运营数据

  • 年度减排:2023年岸电供电量达1200万度,替代船用燃油约9700吨,减少CO₂排放9700吨(相当于种植54万棵树),占深圳港岸电使用总量的69%。
  • 长期累积:截至2022年底,累计供电2800万度,替代燃料油1500万升,减排CO₂1.9万吨。
  • 服务能力:专业岸电队伍提供24小时服务,2023年接驳艘次创历史新高,单船接驳效率提升30%。

二、222台电力龙门吊:“油改电”重构港口设备能效

1. 技术革新与效率提升

盐田港自2008年启动龙门吊“油改电”,采用滑触线供电或锂电池混合动力技术,能源效率从柴油驱动的45%提升至100%,单台设备每吊次作业成本降低80%。222台电力龙门吊实现全电驱动,作业噪音从110分贝降至60分贝,消除柴油机尾气排放。

2. 减排贡献与经济效益

  • 单台减排:每台龙门吊每吊次减少95%废气排放(包括NOx、SO₂等),年均节约柴油消耗约40吨。
  • 综合效益:累计减少CO₂排放超万吨,结合预防性维护和智能调度系统,设备故障率下降20%。

三、LNG拖车:陆侧运输清洁化转型

1. 应用规模与技术优势

盐田港自2010年率先推广LNG拖车,目前保有量达340台(占内拖总量60%),配套4座LNG加气站。与柴油拖车相比,LNG车型PM2.5排放降低82%,CO₂减排约30%,燃料成本节省32%。

2. 环境与运营协同优化

  • 区域空气质量:港区及周边PM2.5浓度下降显著,2021年测算显示,LNG拖车贡献CO₂减排1406吨。
  • 未来升级:探索换电式电动拖车替代,结合226个充电桩布局,计划2025年清洁能源拖车占比提升至80%。

四、RTG改造:释放深度减排潜力

1. 技术方案与改造路径

  • 市电供电改造:通过电缆卷筒或滑触线替代柴油发电,单台RTG能耗成本下降70%,标箱作业电耗从6-8元/TEU降至1.6元/TEU。
  • 混合动力升级:采用“锂电池+小柴油机”模式,节油率超56%,保养周期延长至2个月/次,噪音降低90%。

2. 减排潜力与经济性

  • 单机减排:改用电驱动后,单台RTG年减排CO₂约116吨(按年作业10万TEU测算)。
  • 行业推广价值:若全国75% RTG完成改造,年减排量可达53万吨CO₂,盐田港通过智能化改造(如AI定位、远程控制)可进一步提升能效20%。

五、协同效应与未来展望

1. 综合减排成效

上述措施叠加作用下,盐田港2014-2023年单箱碳排放下降33%。以2023年为例,岸电、龙门吊、LNG拖车分别贡献减排量的40%、35%、25%,形成“船舶-设备-运输”全链条覆盖。

2. 技术迭代方向

  • 智慧化整合:通过数字化平台优化能源调度,如风光储一体化项目(6万平方米光伏+储能)提升绿电占比。
  • 零碳港口试点:规划2030年实现岸电覆盖率100%、设备电动化率90%、可再生能源自给率50%,目标较2019年再降碳排放45%。

盐田港模式验证了港口低碳转型的可行性,其技术路径与运营经验为全球港口提供了可复制的“中国方案”。

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