电线杆顾名思义就是架电线的杆,出现于各个农村-田野-马路-街道,是早期中国重要的基础设施之一。水泥电杆是指用水泥及混凝土制成的电线杆。早期的各种电线杆,都是从木杆起步的,甚至包括电压等级不是太高的高压线电杆。后来由于钢筋和混凝土的发展,结合技术上的探究,运用离心力的原理制造,钢筋混凝土锥形水泥杆、等径水泥电线杆代替了大部分木杆,水泥电杆 坚固耐用、耐腐蚀、耐温差、高强度、抗裂。而且适用的木材逐步稀缺,水泥电线杆外观光滑美观,更便于城市美化,城市里面就基本上难见木杆了。
我国生产水泥电杆有90多年的历史,前40年水泥电杆得到了快速发展,但在近50年出现了下滑的趋势。制约我国水泥电杆发展的主要因素有:基础工业水平低、输电线路等级低、公路和运输工具落后、人们的思想观念陈旧等。改革开放30多年来,基础工业如水泥和钢铁工业的快速发展,超高压输电线路如110 kV,220 kV和500 kV输电线路的普及,公路等级的提高和超长运输车辆的出现,以及人们的观念意识的转变等等,为水泥电杆的发展提供了契机。按照目前的发展趋势,我国的水泥电杆将会朝着超长度、高强度和装饰型两个方向发展。超长高强水泥电杆不仅很大程度上消除了现有的水泥电杆在长度和强度上的不足,而且与钢结构铁塔和输电钢管杆相比具有寿命长、维护费用和造价低等优点;装饰型水泥电杆能对周围环境起到装饰美化的作用。
第二节 产品特点及应用领域 分析
水泥电杆有普通钢筋水泥混凝土电杆和预应力水泥混凝土电杆两种。电杆的截面形式有方形、八角形、工字形、环形或其他一些异型截面。最常采用的是环形截面和方形截面。电杆长度一般为4.5~15米。 环形电杆有锥形杆和等径杆两种,锥形杆的梢径一般为100~230毫米,锥度为1:75;等径杆的直径为300~550毫米;两者壁厚均为30~60毫米。
80年代,中国发展离心法环形预应力水泥混凝土电杆。其制造工艺主要是将钢丝骨架在钢模内纵向张拉,然后使混凝土在离心力作用下将多余水分挤出, 从而大大提高混凝土的密实性和强度。为了使混凝土能较快地达到设计强度的70%以上,可进行蒸汽养护,以缩短脱模周期。使用预应力混凝土电杆比用普通钢筋混凝土电杆节约钢材,而且还能提高抗裂性和使用寿命。
水泥电杆主要应用于电力 行业 和通信 行业 中,随着我国农村电网改造和移动通讯建设的进行,水泥电杆的生产和应用得到了迅猛的发展,各地都新办了许多水泥电杆生产企业。
第三节 产业链概述
图表 1:2015年全国电力工业统计数据
指 标 名 称 | 计算单位 | 全年累计 | |
绝对量 | 增长率(%) | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 55500 | 0.5 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 1020 | 2.5 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 40046 | -1.4 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 39348 | -1.4 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 6729 | 1.3 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 32620 | -1.9 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 7158 | 7.5 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 7276 | 5.0 |
全口径发电设备容量 | 万千瓦 | 150673 | 10.4 |
其中:水 电 | 万千瓦 | 31937 | 4.9 |
火 电 | 万千瓦 | 99021 | 7.8 |
核 电 | 万千瓦 | 2608 | 29.9 |
6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗 | 克/千瓦时 | 315 | -4.0 |
全国线路损失率 | % | 6.6 | 0.0 |
6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时 | 小时 | 3969 | -349 |
其中:水电 | 小时 | 3621 | -48 |
火电 | 小时 | 4329 | -410 |
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 4091 | 11.0 |
其中:水电 | 亿元 | 782 | -17.0 |
火电 | 亿元 | 1396 | 22.0 |
核电 | 亿元 | 560 | 5.2 |
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 4603 | 11.7 |
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 12974 | 24.2 |
其中:水电 | 万千瓦 | 1608 | -26.2 |
火电 | 万千瓦 | 6400 | 33.6 |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 21785 | -2.6 |
新增220千伏及以上输电线路回路长度 | 千米 | 33152 | -7.8 |
注:全社会用电量指标是全口径数据,电源、电网基本建设投资为纳入 行业 统计的大型电力企业完成数。 |
据国家统计局最新公布的规模以上工业生产主要数据显示:
2015年全国发电量为56184亿千瓦时,累计同比下降0.2%。与2014年相比,累计同比增速由正转负。其中,火力发电量为42102亿千瓦时,同比下降2.8%,占全部发电量的74.94%;水力发电量为9960亿千瓦时,同比增长4.2%,占全部发电量的17.73%。对比发电量、用电量来看,两者一直处于相对均衡状态,无太大差距。
从历史数据来看,2009-2014年全国发电量和全社会用电量都呈现出逐年增长的趋势。且从图3可以看到,2009-2013年期间的环比增速较快,2013年以后增速收缓,2015年发电量增速首次减少为负,为-0.2%。
图表 2:2009-2015年全国发电量统计
图表 3:2009-2015年火力发电量统计
图表 4:2009-2015年全国发电量、全社会用电量统计
由如上图可见,2009-2015年火电变动情况,2013年以前火力发电量增速处于零上,故火力发电量是一直上涨的趋势;但2014-2015年火电增速下降至零下状态,说明市场表现出了对于电煤的需求量逐渐减少的态势。
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