Thứ Bảy, tháng 6 08, 2013
Thứ Tư, tháng 6 05, 2013
Gỡ “nút thắt” cho điện gió
VN có điều kiện thuận lợi trong việc khai thác, sử dụng nguồn năng lượng gió nhưng cho đến thời điểm này vẫn khởi đầu hết sức khó khăn, đặc biệt là khi vướng “nút thắt” về quy hoạch, giá bán...
Điện gió Bạc Liêu đã hòa lưới điện quốc gia - Ảnh: Trần Thanh Phong |
|
||||||||||||||||
Giá bán “thấp nhất thế giới”
Sau gần 3 năm thi công trong điều kiện thời tiết thay đổi bất thường, địa hình phức tạp, điện gió Bạc Liêu đã hoàn thành giai đoạn 1, gồm 10 tua bin, công suất 16 MW, điện năng sản xuất 56 triệu kWh/năm và chính thức hòa vào lưới điện quốc gia hôm cuối tháng 5 vừa qua.
Chủ đầu tư dự án điện gió Bạc Liêu, Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý, đã ký hợp đồng mua bán điện cho Tập đoàn điện lực VN (EVN) với giá tương đương 7,8 cent US/kWh. Ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Bạc Liêu, cho rằng mức giá mua điện này chưa hợp lý, thiệt thòi cho nhà đầu tư và sẽ kéo dài thời gian thu hồi vốn. Hiện nhà đầu tư và tỉnh Bạc Liêu đã có tờ trình kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành T.Ư cần xem có chính sách trợ giá và nâng mức mua điện lên tương đương 9 cent US/kWh. “Điện gió là năng lượng sạch, do đó cần được trợ giá từ Quỹ bảo vệ môi trường, cần được hưởng ưu đãi tín dụng đầu tư của nhà nước và miễn giảm thuế nhập khẩu với hàng hóa thiết bị phục vụ dự án”, ông Ly nhấn mạnh.
Cũng với giá được duyệt tương đương 7,8 cent US/kWh, nhưng các dự án điện gió đã phát điện tại tỉnh Bình Thuận hiện nay chỉ được EVN mua với giá tương đương 6 cent US/kWh. Phó chủ tịch Hiệp hội Điện gió Bình Thuận Bùi Văn Thịnh nhận xét, “nút thắt” chính hiện nay là giá bán. Theo ông Thịnh, với suất đầu tư cao mà giá bán Chính phủ quy định chỉ 7,8 cent là thấp nhất so với thế giới. Ông Thịnh so sánh: Tại Trung Quốc giá từ 9 - 10 cent; Philippines là 22 - 24 cent. Nhật Bản là 29 cent và một số nước châu Âu khác là 14 - 15 cent. “Cái chính là giá bán. Nhà đầu tư làm dự án phải có lãi thì mới hiệu quả. Không có lãi không ai làm”. Ông Thịnh cho rằng Quyết định 37 của Chính phủ đã rất ưu ái cho điện gió nhưng về giá là chưa phù hợp với thực tế. “Hiện nay Hiệp hội Điện gió Bình Thuận đang gấp rút hoàn thiện bản kiến nghị gửi Chính phủ và các bộ ngành tháo gỡ sớm những khó khăn này. Tôi nghĩ là không có lý do gì mà để các nhà đầu tư gặp khó khi các điều kiện tự nhiên của Bình Thuận quá ưu đãi cho điện gió”, ông Thịnh nói.
Dự án chờ... quy hoạch
Là tỉnh đi đầu trong phát triển điện gió, đến nay Bình Thuận đã có 16 dự án với tổng công suất đăng ký đầu tư là 1.242 MW. Trong đó có 5 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư; 9 dự án đã hoàn thành báo cáo đầu tư và 2 dự án trong giai đoạn khảo sát. Hiện nay đã có 8 nhà đầu tư (với 9 dự án đăng ký 894 MW) đã hoàn thành hồ sơ nhưng “vướng” chồng lấn vào vùng quy hoạch khai thác titan nên còn phải chờ.
Ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP.HCM (ECC-HCMC) cho rằng, điều bất ổn nhất trong thời gian qua là dự án đầu tư điện gió đã có nhưng quy hoạch thì chưa, trong khi quy hoạch là nguyên tắc đầu tiên phải có.
Hai năm trước, Tập đoàn Trung Nam chọn Ninh Thuận làm nơi đầu tư cho dự án điện gió với tổng công suất 90 MW. Do chờ quy hoạch nên tới nay dự án vẫn còn trên giấy. Ông Đặng Công Chuẩn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nam, cho biết mãi đến tháng 3 năm nay mới có quy hoạch về điện gió cho tỉnh Ninh Thuận. Tỉnh đang rà soát lại để cấp giấy chứng nhận đầu tư. Theo ông Chuẩn, những cơ chế chính sách về thuế và đất đai dành cho điện gió hiện nay là đầy đủ, thuận lợi cho nhà đầu tư. “Chỉ có điều duy nhất là giá mua điện chưa khuyến khích nhà đầu tư. Giá phải trên 9 cent US/kWh mới có thể mang lại hiệu quả cho nhà đầu tư điện gió”, ông Chuẩn nói.
Theo ông Huỳnh Kim Tước, ngoài việc tính toán lại giá, cũng cần có cơ chế mua điện gió sao cho khuyến khích, chứ không phải theo kiểu khi thiếu điện mới mua, giờ thấp điểm dư điện thì không mua…
|
Chọn thiết bị đắt, nơi ít gió sẽ lỗ
Ông Lê Tuấn Phong, Tổng cục phó Tổng cục Năng lượng, Bộ
Công thương, khẳng định Chính phủ đã có Quyết định 37 về cơ chế hỗ trợ
phát triển các dự án điện gió tại VN. Bên mua điện có trách nhiệm mua
toàn bộ điện năng được sản xuất từ các nhà máy điện gió nối lưới trong
20 năm hoặc có thể kéo dài thêm thời gian (thông qua hợp đồng mua bán
điện). Các nhà đầu tư cũng sẽ được ưu đãi về vốn đầu tư, thuế, phí cũng
như hạ tầng đất đai. Giá mua điện gió được quy định là 7,8 cent/kWh (tương đương 1.614 đồng/kWh chưa bao gồm thuế VAT) và sẽ được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá VND/USD. Nhà nước cũng hỗ trợ giá điện cho bên mua điện với toàn bộ sản lượng điện mua từ các nhà máy điện gió là 207 đồng/kWh (tương đương 1 cent/kWh) thông qua Quỹ bảo vệ môi trường VN. “Cùng với những ưu đãi thuế, đất đai, giá điện gió tính đầy đủ đang khoảng 10 cent/kWh, đây cũng là mức giá trung bình so với các nước trong khu vực. Khi tính toán mức giá, các bộ liên quan cũng đã dựa trên tất cả các yếu tố ở mức trung bình. Nếu nhà đầu tư nào làm tốt thì đây là mức giá hợp lý, nhưng nếu chọn thiết bị đắt, nơi ít gió để làm thì sẽ lỗ”, ông Phong phân tích. Ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng VN, cũng cho biết giá mua điện gió sẽ lên tới 9 cent/kWh, còn giá 7,8 cent là giá nằm trong lộ trình. Ông Ngãi cho rằng để có lãi các nhà đầu tư điện gió cần chủ động hơn trong việc sản xuất, cái gì trong nước làm được thì tự làm, thay vì nhập khẩu. “Trụ đỡ tua bin bằng ống bê tông (có thể cao 60-70 m tùy địa hình, lưu lượng gió) có thể tự xây dựng, cánh gió cũng có thể tự mua công nghệ về trong nước chế tạo, giá thành lại rẻ hơn. Chỉ cần mua tua bin và thiết bị điều khiển điện, suất đầu tư sẽ giảm xuống không phải là 6.000 - 7.000 USD/kWh mà giảm xuống còn 2.000 - 2.500 USD/kWh, thì khi ấy giá mua 7,8 cent/kWh là có lãi. Công nhân lắp ráp nên tự đào tạo, các công trình vừa rồi thuê nước ngoài lắp cả, công nhân lương vài nghìn đô 1 tháng rất tốn kém”, ông Ngãi khuyến nghị.
Mai Hà
|
(Nguồn :Báo TN )
Chủ Nhật, tháng 6 02, 2013
Vẻ đẹp mê hoặc của phụ nữ Nga trong tranh
Vladimir Volegov là một hoạ sĩ khá nổi
tiếng tại Nga. Tên tuổi của ông gắn liền với những bức tranh đẹp khắc
hoạ thiếu nữ Nga. Volegov sinh ra tại thành phố Chabarovsk và bắt đầu
học vẽ từ năm 3 tuổi.
Sau
khi vào học ở trường mỹ thuật, Vladimir từng phục vụ trong quân đội một
thời gian. Với tài năng hội hoạ, ông tiếp tục được đào tạo lên cao về
chuyên ngành mỹ thuật. Từ năm 1984, Vladimir bắt đầu tham gia vào các
cuộc thi mỹ thuật quốc tế và giành được một số giải thưởng.
Đến
năm 1988, ông chuyển tới sống ở thủ đô Moscow và bắt đầu sự nghiệp hội
hoạ từ đây. Ban đầu, các nhà xuất bản tìm tới Vladimir để đặt hàng thiết
kế poster, bìa sách, bìa đĩa hát... Dần dần, tài năng và phong cách của
ông được khẳng định, tranh của Vladimir bắt đầu được trưng bày trong
các triển lãm.
Đến
năm 1990, Vladimir quyết định đi du lịch vòng quanh các nước Châu Âu.
Trong chuyến hành trình đó, ông kiếm sống bằng nghề bán tranh dạo.
Vladimir ngồi trên các đường phố của Barcelona, Berlin, Vienna… vẽ tranh
kiếm tiền đi du lịch.
Bằng
chính những kinh nghiệm có được từ thời kỳ chuyên vẽ tranh chân dung
này mà sau đó Vladimir đã định hình được phong cách riêng trong việc
khắc hoạ chân dung thiếu nữ Nga.
Hãy cùng chiêm ngưỡng những thiếu nữ Nga xinh đẹp trong các tác phẩm của Vladimir Volegov:
Thiếu nữ trong tranh Vladimir có vẻ đẹp như những thiên thần
Các nàng thơ trong tranh của Vladimir rất yêu sách
Pi Uy
Theo Cuded
Nguồn: dantri.com.vn
Thứ Bảy, tháng 6 01, 2013
Thứ Năm, tháng 5 30, 2013
ĐỂ LẠI CHO CON
Nguời ta giầu để lại cho con của chìm, của nổi
Ta nghèo ta để lại cho con cái cối đá
Biểu tượng kiên trung một lòng, một dạ
Trăm ngàn lần chày giã vẫn trơ trơ
Sống hiên ngang dãi nắng, dầm mưa
Chẳng bạc màu, phai sắc
Lũ mối mọt cũng chỉ nhìn mà lắc
Bọn búa, rìu, đao, kiếm phải dè chừng
Ngày chẳng tránh né mặt trời
Đêm coi thường ma quỷ
Có giò chả đưa vào thì cũng quý
Nhược bằng không vừng muối cũng thơm lòng
Chỉ biết làm mà chẳng biết kể công
Ta đã sống với đời nhiều thế hệ
Càng sống lâu càng giàu tình nhân nghĩa
Càng hết lòng vì bạn, vì đời
Vui ngược, vui xuôi cũng chẳng cần cười
Buồn trước, buồn sau cũng không hề khóc
Lũ vương giả cường quyền, hống hách
Hễ va vào không mẻ trán cũng sưng chân
Cũng sinh ra và cũng chỉ có một lần
Cũng như trăm nghìn cái
Đơn giản thế nhưng mà vĩ đại
Nên ta dành cối đá lại cho con.
(Sưu tầm )
Thứ Hai, tháng 5 27, 2013
Smart electrification as the road forward
In the whitepaper 'Coping with the Energy Challenge / The IEC’s role from 2010 to 2030', smart electrification is seen as the key to a sustainable and efficient global energy system. By opting for renewable energy sources and using electrical energy in a smart and controlled manner, electricity can play the major roll in decarbonizing the global economy. This is not a business-as-usual scenario. Rather it is one that requires extra efforts in R&D and market development and support by a strong political commitment.
In the upcoming decades, we are facing a double global energy challenge. The first is how to meet the energy demand of a growing world population. We should envision a stable and secure energy access for all. This means that, among other things, we will have to bring electricity to the 1.6 billion of people who are currently without access or are yet to be born. Such universal access will double global energy demand. The second challenge is to stabilize the climate impact from fossil fuel use, which will required that CO2e emissions be halved. Coping with both challenges will require that the carbon intensity from energy use be reduced by a factor of four.
Electricity as the preferred energy carrier
The use of electricity as a universal energy carrier holds several advantages. The first is that electricity can be easily measured and controlled, making it possible to reduce energy losses to an absolute minimum. This will often justify the use of electricity as a primary energy carrier, even though it requires an extra conversion step when fossil fuels are used as a source. The second important advantage of electricity is that fossil fuels can increasingly be replaced by carbon free, renewable energy sources. Most renewable energy generation systems—including wind, solar photovoltaic, and hydro power—have electricity as a useful output.When these advantages are used to their full potential, electricity becomes a strong instrument for tackling the energy challenges facing us. More specifically, electricity can be the major actor for de-carbonizing the global economy by:
- Increasingly decarbonizing electricity generation
- Improving the energy efficiency of electricity transmission and distribution
- Replacing fossil fuel heating and transport systems by electric systems such as heat pumps and electric vehicles
- Improving the energy efficiency of electricity end use in buildings and industry
We need extra effort
According to IEC, a full application of the existing mature technologies will not be enough to tackle our global energy challenges. In order to reduce the carbon intensity of energy services to one quarter of present levels by 2050, we need:- A 40% energy efficiency improvement in industry and buildings, instead of the predicted potential of 30% that can be achieved with mature technologies
- A 50% share of renewables in the electricity generation, instead of the predicted potential of 30%
- A reduction in transmission and distribution energy losses from the current average of 9% to an average of 6%, instead of the predicted status quo
- A 10% improvement in generation efficiency, instead of the predicted potential of 5%
A broad portfolio of actions
The action domains listed by the IEC are largely aligned with the Leonardo Energy vision. They are of various kinds and situated at many levels. In any case, solutions must go beyond mere product improvement; a systems perspective is required.Research and market development
It will take a substantial R&D effort to develop large scale, energy efficient, and economically sound energy storage systems. Such systems could compensate the output variations of wind turbines, enabling a higher penetration of wind power in the electricity mix. Energy storage systems are also an essential element in the development of micro-grids that function semi-autonomously from the national electricity grid and connect local renewable energy generation to local energy use.Another significant R&D effort will be required to improve the energy efficiency of photovoltaic panels and reduce their cost.
Electric vehicles are already commercially available, but still need substantial technical improvements in terms of driving range, safety, and cost to become an attractive alternative to internal combustion motor vehicles. Apart from R&D efforts, the new market of electric vehicles will also require proper regulation and standardization.
Similar market development actions are required for solar thermal electricity generation. This technology is largely mature, but its market is still under-developed, calling for incentives, regulation, and standardization.
Removing structural market barriers
In industry, the monitoring and controllability of electricity by ICT can play an important role in improving energy efficiency. In addition, motor systems should receive high priority, since they account for approximately 70% of all electricity consumed by industry. The major barriers for energy efficiency in industry are non-technical. They include internal company incentives for minimizing capital investment instead of life cycle cost, and the minimizing of local department expenditures instead of the company-wide cost (split budgets). Benchmarking, while very useful in identifying areas where energy efficiency can be improved, is difficult at a system level, since it is subject to competitive pressures. This could be overcome through the development of reference architectures and best practices, published in standards and recommendations.To improve the energy efficiency of buildings, smart metering, monitoring, and energy management systems are a fundamental part of the overall solution. The use of high-efficiency loads is equally important, including motors, cables, and lighting systems. The most energy intensive services in buildings are heating and cooling, both of which can be made highly energy efficient through the use of heat pumps. All of the technologies mentioned above are proven and available; the real issue is therefore one of implementation. There is some progress in new buildings, but the implementation rate of energy efficiency technology in existing buildings is slow. Renovation of existing buildings is critical, since buildings have a long lifespan and their replacing rate is slow. Activation of all levers will be required to achieve this.
To achieve the energy efficiency targets in transmission and distribution of electricity, both structural and technological actions are required. An important first step will be the general adoption of low loss rate equipment, such as high efficiency transformers and cables. In addition, the grid architecture will have to be rethought. Local, semi-autonomous micro-grids with energy storage and balancing tools will facilitate the connection of renewable generation systems and connect them immediately to demand, thus minimizing transmission losses. Both transmission and distribution require a dissemination of best practices and an unambiguous regulatory framework that enables grid operators to make substantial investments.
(Source : leonardoenergy )
Chủ Nhật, tháng 5 26, 2013
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)










