广结善缘之法
文/星云大师

一日,明太祖朱元璋微服出巡探访民瘼,到一古庙忽觉口渴,有一农夫适时奉上一杯茶,明太祖感激之余,赐农夫为县令。当地一名书生闻晓,心里极为不平,便于古庙作一对联:“十年寒窗下,不如一杯茶。”翌年,明太祖重游此庙,见此对联,知道是针对自己而题,遂提笔写道:“他才不如你,你命不如他”。

佛教以为“未成佛道,先结人缘”,懂得广结善缘,才会有人缘,才能得道多助,如同农夫,也是先有一杯茶与明太祖结的善缘,而后才有获得官位的果。在做人处事上,广结善缘很要紧,如何做到?有四点意见:
第一、关怀他人要多赞美

赞美是世间最好的语言,无人不欢喜获得赞美。尤其别人失意时,你对他适时的关怀、问候,如同寒冬送阳,能激发对方的信心,让他振奋心情,重燃希望。常言“口边就是缘”,对他人施予关怀,也为彼此结下好因好缘。因此,关怀赞美是结缘的最佳妙方。
第二、面带微笑要常问好

中国人重视“见面三分情”,既然有缘相见,经常保持笑容,真心问候,给人感觉如沐春风。好比处在陌生环境,一个微笑,能化解不安的心绪;人我间有了芥蒂,一声问好,能驱散阴翳。所谓“瞋拳不打笑脸人”,微笑代表友善与沟通,能相处融洽,减少磨擦;常常与人问好,对方得到你的安慰、鼓励,彼此间,即已结下一分善缘。
第三、言谈举止要能温和

与人来往,态度气势凌人,或语带讽刺,容易令人心生畏惧而不愿亲近。佛门教导学人爱语才能和众,“爱语”即是以体贴温和的语言待人接物。前秦时代,僧伽提婆大师来中土,译出许多佛教典籍,也开启南方译经的风潮。他尤以开朗的气度、温和的举止和诲人不倦的精神,感动当地许多人心,无人不乐于与之亲近。可见言谈举止温和有礼,能广结善缘。
第四、有事相求要不推托

人际之间是相互成就的,都需要别人的帮助。因此他人有所困难请求相助时,不轻易推托,花一点时间,吃一点亏,发心与对方结缘。如果自己真的力有不足,所谓“拒绝要有代替”,也要顾及对方的尊严,如语带和缓婉拒,对方自能感受我们的善意。愿意为人付出,播下的善缘善种,久而久之,自会开花结果。

人我相处,只要愿意为人服务,哪怕是一个点头、一脸微笑、一句赞美、一臂助人,都是结缘。所以,如何广结善缘?四点意见希望大家参考:
第一、关怀他人要多赞美。
第二、面带微笑要常问好。
第三、言谈举止要能温和。
第四、有事相求要不推托。
摘自《星云法语》

#中国人居环境设计学年奖# 2020第六届中国人居环境设计学年奖景观设计组铜奖作品七【“ 水火相拥   土胚相承 ”基于灾后生态生境修复理论下的恢复性研究】
姓名:朱嘉波
学校:温州大学
指导教师:潘怡
作品简介:
关于灾后生态生境的修复概述
自然界的万物都有迹可寻,当然,灾难也是。
仅仅是在时间的定格点上来看,灾难和人类好像永远处在对立的面上;但放眼望去,在整个人类发展的历程中,这两个名词就好像两根波动的线:有交点,也有空格。在这个三维的空间里,难以描述的是,究竟是灾难影响了人类,还是人类导致了灾难。当然,二者之间千丝万缕的关系,依靠研究报告是很难用文字表述的。不过有一点可以肯定的是:人类并不希望灾难发生。遗憾的是,时间和空间的变量又暂时无法被人类完全掌握,所以这就有了“弥补“的过程。
生态灾难,是指特殊干扰事件引起的生态性结构损毁与功能丧失,进而造成对相关生命的伤害,冲击与灭亡等。灾难的可怕并不仅仅来源于那一霎那的崩溃,“巨响“之后的”寂静“,才是灾难的另一个开始。据外媒报道,自去年9月至今,澳大利亚东海岸的史无前例的森林大火造成了数百万公顷的森林被破坏,超过10亿头动物死亡。火灾已影响到广阔而复杂的地下世界,包括对生态恢复有至关重要的生物:真菌。野火之后让整个地带看起来没有一点生机。
即使是在澳大利亚这样地处热带较为高级的生态系统下,接下来的群落发展也会朝着两个方向走去:正向或逆向演替。正向演替包括了结构的复杂化,以低级小型植物为主朝着高级大型植物发展;物种多样性有增加趋势以及种群生境的优化。逆向演替包括了结构的简单位,从大型植物为主趋向于小型植物占优势以及种落生境的恶化。
(就像是一个硬币总会有正反两面,当你抛上去的那一刻你不知道落在手里的是什么,只不过我们可以用一些手段将这个可能性变大,但最终,可能性也仅仅是可能性,我们并不能保证落到手里的每一枚硬币都正面朝上。自然之所以成为自然,也是因为这样的不可变量,就算是人类辅助下的自然,也拥有这种特性。)
(但人类,是有追求真善美的天性的,所以无论当下的情况如何,总希望事物往好的未来发展。于是灾难后的现场,除了祈求上天给予的庇护之外,人类自然也会充当起保护的一部分角色:而“生态生境的修复“则是这种角色里较为基础且关键的一环。)地球在漫长的岁月中经历过无数次灾难,到目前为止我们遇到是自然灾害,对于地球来说,都像是大海里的一滴水。脆弱,只是对人类而言的。人类所能生存的生态环境是脆弱的,我们常说的保护脆弱的地球,实则是保护事宜人类居住的生态环境,也就是我们自己 。
那么,如何最大限度地保证生态生境朝着正向的方向发展?又如何做到“修旧如旧“?
据此我们设置了以毛霉菌种为例的生态生境对照实验,希望通过菌种迁徙的手法,得出生态生境的恢复与传播是由哪些因素影响的,以及影响因子的占比。
通过实验和大量的文献查询,我们可以大致推算出恢复生境所需的必要条件和影响因素,根据以上条件,在确定了演替的周期之后,我们选用了完全可降解薄膜的材料来设计这样的生境恢复装置。其原理是通过给予其养分和种群加快演替速度,使其促进形成复杂的森林结构,以吸引附近成片森林 中的可以传播种子或果实的动物进入恢复地。在恢复地中单独、零星或 者成排、成丛地种植一些大树,形成鸟类的栖息树。大树荫庇下的种子也可以长出 小苗。这些丛生的小苗长大成树,也成为鸟类的栖息树。这些树丛不断地扩大,最 终郁闭成林。最初栽植的树木可以是一种或几种种子不被动物传播的种类(如果实 较大的种类或者通过风媒传播的种类),或者是那些不常开花结果的种类。
装置大致的结构分为三个部分,分别是最外层的草皮与灌木的种子及必要的真菌和养分补给,在生态系统遭到破坏后,首先急需恢复的是群落(里较低级的植被)先锋物种或低矮灌木(与动物),以及土壤养分,通过灌木及先锋物种的生长,由此可以防止杂草过多增加演替时间,从而促进较为初级的生态系统机制的恢复。当初级生物群落运转的较为稳定时,第二层的大型灌木、优势树种与特定养分补给在外层的剥落后逐渐开始运转,地块微气候改变,土壤含水量增加,土壤肥力与微生物群落更为完善,地块上有稀疏的树冠覆盖。当运转到第三层时,土壤条件良好,部分生物重回地块,带来多样化的种子,微气候湿润,不易引发火灾,第三层包含着更种类更丰富的种子,以满足更丰富的生境需求,使改地块的生境更加稳定。此时投入种子的地区已经逐渐恢复到原生植物群落,野生动物重新回到地块,将这里作为栖息地或是迁徙廊道,带来更多生物种子,为地块带来生机。
装置进行修复的过程中,需要对地块进行定期的监测和评估。由于修复手段以直播为主,因此有动物及气候等不确定因素,导致种子发芽失败或是被动物破坏等情况发生。所以在投递场所中设置补给站,作为种子补给和检测人员停留节点。同时在补给站设置红外线探测仪和土壤检测仪,对于土壤和空气湿度等自然条件进行实时监控,并使用卫星遥感系统监测植物生长情况。等到地块生态恢复到允许人类在地块活动后,补给站可作为徒步旅行的游客的落脚点。
装置不仅仅是具有修复生态的功能,我们期望装置也作为大地景观,能带给大家思考以及视觉享受。虽然膜装置的观赏时间非常短暂,但是足够引起人们的关注,来呼吁大家关注环境问题,思考人类和环境的关系。
以及关于装置的实际使用,根据的受灾区域恢复状况、气候条件和当地的原始植物群落的物种,调配该地块装置内的种子及营养成分,划定装置投放的范围及密度,根据地势情况进行操作。

首先,海上的风力资源更为优异,去过海边的人相比都知道,海上的风力比陆地要强得多,并且相较陆地而言没有过多的遮挡物,风力输出更加稳定。

其次,便是海上可开发空间巨大。众所周知,制约陆地风电推广的一个重要原因就是土地资源有限。风电装机占地面积大并且陆地的风力资源有限,所以可应用装机的土地较少。而海上风电将这一瓶颈打破,要知道中国海岸线长度约1.8万公里。

地球的直径才1.27万公里,海岸线长度几乎是地球直径的1.42倍,从对比上可以看出海上风电资源的丰富性;另外,远海海上风电已经具备商业化进程,而我国海洋面积达到300多万公里,是大型化风电天然的土壤,着实大有可为。

最后,风力发电时长远高于光伏和陆地风电,这一点是至关重要的。

不难理解,发电时长决定了发电量的多少,衡量的指标是发电小时数。陆地风电在这一方面优于光伏,全年可利用小时数光伏1300H VS 风电2500H,而海上风电则可以轻松达到3000H以上。

但是,提及海上风电的缺点也同样明显。

海上的气候条件比起陆地差得多,海啸、台风等因素使得海上风电设施增添了风险,同样对材料提出了更高的要求;并且由于海上风电远离陆地,增加了高昂的运维成本,是陆地的2倍以上,故障的维修涉及到出海作业也是一个问题。

此外,对技术的要求远超陆地风电,海上风电安装过程与海洋工程技术结合较为紧密,包括海底电缆的铺建、海上风机吊装以及海上风电基建设施搭建等。

即便存在着些许的困难,但是新能源的发展历史告诉我们,崛起的行业巨头,其成功要素全部都是坚守第一原则,那就是降本增效,这对于海上风电同样适用。

我们从海上风电成本图可以明显看出来占据海上风电成本最大的是发电机组,高达61.7%。可以说发电机组的成本下降时间决定了海上风电的平价时间。

值得欣慰的是风机大型化降本速度超出预期。

风机大型化后,零部件单位耗量会被大幅摊薄。仅花了1年半时间,风机成本已经大幅下行,招标价格从19年底4000元/kW降至目前2500元/kW,随着进一步大型化和核心零部件国产化,25年可能降至1800元/kW以下。

随着装机量的规模扩大,成本效应此时也开始凸显,据IRENA测算,2020年全球海上风电的装机容量每增加一倍,整体装机成本将下降9%,LCOE将下降15%。

从下图可以看出,在2010-2020年期间,全球海上风电的平准化度电成本(LCOE)由0.162美元/千瓦时降至0.084美元/千瓦时。

与此同时,未来海上风电沿着大型化的路径继续发展,这便形成了成本下降的良性循环。

风机大型化的技术发展路径明晰后,制约成本的因素就是技术瓶颈,而技术瓶颈的突破需要产业的发展为基础。

虽然我国在海上风电的介入时间晚于欧洲,但是通过近几年的政策扶持,产业快速发展,已然有了超越之势。

2020年,中国海上风电新增装机并网容量达到了300万千瓦,占去年全球海上风电新增装机总量的49%。全球风能理事会预测,今年内,中国海上风电装机总量很可能将超过英国,成为全球海上风电装机容量最大的国家。

量增的同时带动了技术的进步,风机龙头在海上风电整机的研发相继取得突破。以明阳智能(601615.SH)为例,目前公司已经具备相当完善的4.0/5.0MW陆风机型和5.5/6.45/8.3MW 海风机型供货能力,已成功下线了10MW的风机,也发布了11MW半直驱海上风电机组——MySE11-203。

不仅于此,明阳智能还在今年推出了全球最大16MW风机,这足以证明国内风机制造的技术水平。近期交付意大利10台3MW海上风机也印证了国内整机厂有走出去、向欧洲巨头发起挑战的实力。

明阳智能在截至3Q20的在手订单中,海上机组订单中5-6MW的机型已成为主流,并已有7-8MW 机型的订单,订单结构中大兆瓦机型占比较同行更为领先。

此外,公司零部件60%可以自供,占据整机最大成本之一的叶片可以100%自产,使得公司毛利润大幅超过同行。

正是凭借海上风电的领先优势以及零部件自供的成本优势,明阳智能有望在未来进一步增厚业绩,扩大市场占有率。

除了发电机组外,施工建设也是占据海上风电的重要成本之一,近年来,随着海上风电的逐步推广,海工装备巨头纷纷开始了布局。

本质上来讲,海上风电设备也是属于海工设备。用海工装备的技术来开展风电设备建设,这对于海工装备龙头的中集来福士来说可谓是降维打击。

其中,具有创新性的一项是油改气,海上油气基础设施基本可以用在海上风电上,通过对钻井平台的改造,摇身一变成风力发电的载体。

据悉,中集来福士已成功交货三座海上风电改造项目。

热门行业,历来是资本追捧之地,这种追捧发展到一定程度,便会形成赛道的拥挤。这一点,对于海上风电同样适用。一个典型的表现,就是随着各企业的跑马圈地,近海资源的有限性,已经是可以预测的未来,

因此,远海风电便成为了行业内的新高地。

中集来福士依托自身多年开发超深水钻井平台等大型海洋工程平台的经验,已经开发了多型大型浮式风机设计并完成了水池实验,与龙源电力合作的首个样机示范项目也将于明年年中安装到位。

另外,海上风电也可以向储能、制氢的应用场景发展,将远海难以输送的电力或者是富余的电力储存起来,也可以直接进行电解水制氢。

技术的突破、成本的下降和不断增长的需求形成良性循环,这使得海上风电处于高速发展中,2025年国内装机有望达到80GW。

相较2019年,CAGR达到25%,未来五年国内风电将保持高成长性。2025年全球新增装机有望接近150GW,海外市场也将带来新的需求增量,海上风电发展的未来路径已经逐步清晰。

原创 滕宇 阿尔法工场研究院


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