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城区需求侧能源规划

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城区需求侧能源规划城区需求侧能源规划同济大学龙惟定主要内容Contents2016/4/14什么是城区需求侧能源规划?为什么需要需求侧能源规划?需求侧能源规划与供应侧能源规划的区别需求侧能源规划的关键技术发展趋势123245什么是城区需求侧能源规划?3需求侧规划DemandSide三种类型的能源规划Threekindsofenergyplanning42016/4/14城区能源规划在城市规划中的地位和作用2016/4/145起到承上启下的作用我国城市规划中缺少的中观环节•节能目标•资源整合•需求预测&b...

城区需求侧能源规划
城区需求侧能源规划同济大学龙惟定主要内容Contents2016/4/14什么是城区需求侧能源规划?为什么需要需求侧能源规划?需求侧能源规划与供应侧能源规划的区别需求侧能源规划的关键技术发展趋势123245什么是城区需求侧能源规划?3需求侧规划DemandSide三种类型的能源规划Threekindsofenergyplanning42016/4/14城区能源规划在城市规划中的地位和作用2016/4/145起到承上启下的作用我国城市规划中缺少的中观环节•节能目标•资源整合•需求预测•系统优化•气候设计•经济分析•环境评价城区综合能源规划(绿色经济)生产性能耗/消费性能耗/民生保障性能耗;包括产业、交通、建筑;能耗、碳排和污染物的总量控制和分解;建立能源绩效评价指标体系;建立城市能源管理体系;产城融合,产业的能耗门槛和基准线;制订建筑和交通节能技术路线图;经济技术环境分析,与城市发展战略规划协调。2016/4/146城区建筑能源规划(绿色建筑)建筑能效提升建筑能耗限额可再生能源建筑一体化城市形态节能分析及气候设计负荷预测与规划和建筑的协同可利用的资源分析建立建筑能效基准建筑能源系统方案及可行性研究2016/4/147城区能源系统规划(绿色能源)综合能源系统,各种资源有效整合节能作为一种无碳资源(第6种能源)多源产能,多级应用,多元经营分布式能源,用户既用能也产能与城市设计和空间规划协调互联网思维实现能源互联互通智能能源管理系统多赢的商业模式设计系统技术经济环境分析2016/4/148为什么需要需求侧能源规划?新型城镇化的能源利用特点2016/4/1410•现代服务业和先进制造业•建筑环境依赖型产业经济结构转型升级•工业化时代:高温高压高品位能源需求•后工业化时代:低温低压低品位能源需求工业化时代向信息化时代转变•资源环境压力和国家安全•可持续发展:宁要绿水青山,不要金山银山能耗、碳排放和污染排放的总量控制•可再生能源和未利用能源的利用•分布式能源和能源互联网的构建“互联网+”的思维•健康舒适的建筑环境的消费应该形成新的消费热点•室内环境品质的保障将形成法律•关注能源贫困家庭民生能耗和城市生活消费性能源需求•可再生能源和未利用能源•节能成为资源多种能源的利用建筑既是能源的使用者,也是能源的生产者。而电网和热网成了平台的提供者。就像电商平台,无数买家和卖家通过平台直接进行交易。这就是互联网思维下的扁平化管理模式。互联网机制下P-U-C供求关系的变化旧能源供求关系下的分布式能源结构互联网机制下的分布式能源结构一个城区的能源生产者(P)是单一的,站在用户的立场,无可选择;单一的能源中心(热电厂模式和冷热电三联供模式)。所谓分布式能源,只是相对传统大电厂或大锅炉房而言。对用户来说,中间环节(U)电网和管网是绕不开的。这是一种垂直化的管理模式。2016/4/1411需求侧能源规划与供应侧能源规划之区别规划原则的区别是根本性的区别2016/4/1413供应侧规划遵循可靠性原则:峰值负荷+冗余量需求侧规划遵循综合资源规划原则:将用户端节能视为第六大能源综合资源规划(IRP,integratedresourcesplanning)方法20世纪80年代,正值石油危机和中东战争之后,美国学者提出了电力部门的需求侧管理(DSM,demandsidemanagement)理论。其中心思想是通过用户端的节能和提高能效,降低电力负荷和电力消耗量,从而减少供应端新建电厂的容量,节约投资。将需求侧管理的思想与能源规划结合,就产生了全新的综合资源规划(IRP,integratedresourcesplanning)方法。IRP方法的核心是,改变过去单纯以增加资源供给来满足日益增长的需求的思维定势,将提高需求侧的能源利用率从而节约的资源统一作为一种替代资源看待,并给予像其它传统资源供给方式同等的重视,在比较需求和供应两方面的资源供给费用和效益的基础上选择一种资源组合方案作为城区能源利用的最终方案。2016/4/1414经济和社会效益:以节能灯为例15W的紧凑型荧光灯(CFL)亮度与75W白炽灯相同.假定CFL售价32元,白炽灯售价仅2RMB,CFL可以降低60W的负荷需求.相当于需求侧投资节电0.5RMB/W.投资燃煤电厂或投资光伏电站约6-8RMB/W.节能和电力生产的投资比是1:16.投资需求侧节能有非常好的效益,建设虚拟电厂,降低排放。这也是“供给侧结构性改革”的初衷。供应侧规划举例——俄罗斯索契冬奥会l俄罗斯2012索契冬奥会是典型的供应侧能源规划。l2009年时索契的电力负荷为424MW,预测冬奥会能源需求将新增360MWl在2012年建成一个天然气联合循环热电联产的阿德勒斯卡亚热电厂,机组效率达到52%,供热能力为227Gcal/h,同时扩容电力网络2.5倍。l热电厂通过2km长公称直径700mm的供热管网向竞技场馆、奥林匹克公园以及周边住宅区供热。l奥运会后出现产能过剩l两大关键:场馆的后续利用;负荷高估。16需求侧规划举例——伦敦奥运会l伦敦2014夏季奥运会是典型的需求侧能源规划。l首先订立了以2006年建筑规范为基准线,到2013年要实现减少CO2排放50%的目标(最后实现47%)。l根据这个目标提出3项措施:①要求所有场馆在2006年标准基础上再节能15%;②整个奥林匹克园区通过提高热电冷联供系统的能量转换和输配效率,至少减少20%的CO2排放;③整个奥林匹克园区安装现场可再生能源发电系统,至少相当于20%的CO2排放(最后未能完全实现)。l编写设计导则、将上述目标列入招标 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 和设计任务书、组织多次相关方的研讨会和报告会。并要求设计单位完成设计任务后,按照导则规定的统一的模型和计算方法交出项目的碳减排报告。l伦敦奥运园区一共2个能源中心,共3台3.3MW的燃气发动机,热电冷联供,供冷管网一共40km长。l场馆设计充分考虑设施的可持续应用。主体育场采用可拆卸的装配式钢结构,在开闭幕式时可容纳8万人,奥运会后经简单改造成为伦敦一家英超俱乐部的主场,可容纳3万观众。l能源中心由政府授予40年特许经营权,交由民营公司投资、建设、运营、管理。17城区能源规划的关键技术Step1规划目标和关键性能指标TargetsettingandKPIStep3负荷和需求预测Forecastingofthermalload&energydemandsStep5构建能源微网EstablishmicroenergynetStep4气候设计,规划节能Energysavingthroughclimatedesign&urbanformStep2可利用的资源分析Availableresourcesanalysis能源规划的6个关键步骤SixkeystepsofenergyplanningStep6经济性/能效/碳足迹分析Economic/energy/carbonfootprintanalysis2016/4/1419目标设定能源规划目标设定的SMART原则Special规划目标要符合当时当地的特定情况。TheplanninggoalsshouldtomeetthespecificlocalsituationAchievable目标是可实现的。Thegoalsshouldberealizableandachievable.MeasureableKPI指标要量化,是可测量、可报告和可核查的。Thekeyperformanceindicatorsshouldbequantified,andshouldbemeasurable,reportableandverifiable.Timely明确目标的时间节点,可以有近期、中期和远期的目标;注重目标的与时俱进。Todefinemilestoneofthegoals;toadvancewithtime.Relevant能源规划目标应与总体规划、生态规划和其它专项规划相协调。Thegoalsofenergyplanningshouldbecoordinatedwithmasterplan,ecologicalplanandotherspecialplans.2016/4/1421综合目标能耗的总量控制:能耗限额的门槛值;各领域的分配能源效率的控制:以产业为依托。单位产值能耗至少要低于当地平均水平。碳排放和污染排放的总量控制:“少添乱”产业定位、土地利用、人口导入、生态保护2016/4/1422上海市公共建筑能耗限额中的先进值公共建筑类型单位建筑面积综合能耗[kgce/(m2•a)]医院≤60酒店五星级饭店≤55四星级饭店≤48一至三星级饭店≤41商业建筑百货店及购物中心商业建筑≤65超市及仓储店商业建筑≤75家电专业店商业建筑≤35餐饮店商业建筑≤150浴场商业建筑≤110高校≤15或生均350kgce/cap•a党政机关办公建筑建筑面积≤2万m2,用分体空调≤32建筑面积≤2万m2,用集中空调≤34建筑面积>2万m2,用分体空调≤36建筑面积>2万m2,用集中空调≤382016/4/1423生产性能耗的关键性能效性能指标KPIofproductiveenergyconsumption单位工业产值能耗(tce/万元)Pervalueofindustrialoutputenergyconsumption单位工业产值水耗(t/万元)Pervalueofindustrialoutputwaterconsumption地均相对能耗Relativeenergyconsumptionperunitofland产业绿色指数Greenindexofindustry2016/4/1424产业绿色发展指数产业绿色发展指数用来反映产业的绿色化水平,该指标值越大,说明该产业以较低的资源消耗代价换来了较高的经济效益,代表了该产业的绿色发展程度。2016/4/1425地均能耗弹性系数所处城市当年单位土地面积能耗为E(tce/km2)所处城市单位土地面积产值为P(亿元/km2)规划城区单位土地面积能耗为Ec(tce/km2)规划城区单位土地面积产值为Pc(亿元/km2)如果Ec≥E,而Pc≤P,则CE>1。所以地均能耗弹性系数应小于1,且越小越好。2016/4/1426国内几个城区的地均产值和地均能耗指标2016/4/1427 土地面积(km2)地均产值(亿元)地均能耗(tce/km2)弹性系数年份北京市西城区50.751.2854240.4232012上海漕河泾新兴技术开发区14.2856.71134000.3572012上海静安区7.6286.61316320.2632013上海金桥出口加工区27.3883.1232030.0482011天津滨海新区304.44(建成区)26.351575410.9932013高密度的轻制造业优于现代服务业消费性能耗的关键性能效性能指标人均日生活能耗(kgce/cap.day)公共建筑能耗的基准线所有新建建筑达到绿色建筑一星级标准建筑设计满足绿色建筑评价标准中的能源优选项公交出行比例大于60%城市生活能耗的碳排放指数建筑使用过程中的人均碳排放指标2016/4/1428人均日生活能耗指标瑞士联邦政府曾设定节能目标为,2020年包括衣食住行在内的人均能源负荷为2kW,称为“2kW行动”,即一个瑞士居民一天的能耗为48kW·h,相当于6kg标准煤/d。•人均居住建筑面积35m2;居住建筑单位面积能耗17.5kg标准煤/(m2·a);即人均居住建筑能耗612.5kg标准煤/a,1.68kg标准煤/d。•人均日出行距离为15km,出行方式中私家车使用比例20%,其余为公交、地铁、自行车、步行,平均能耗0.43kg标准煤/d。2013年,上海市的人均生活能耗为515kgce/a,设到2020年的7年间年均增速为6%,可估算出人均生活能耗将达到770kgce/a,约合2.1kg标准煤/d,是瑞士人均日能耗的35%。这些能耗可以达到什么样的生活水平呢?2016/4/1429热泵利用可再生热源计算中的问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 假定COP=4的热泵,即1kWh电力产生4kWh冷热量。有三种方法:•当量法计算:1kWh=860kCal=3596kJ,所以利用可再生热源是4kWh-1kWh=3kWh,利用率75%。•等价法计算:按当年火电发电标准煤耗计算,例如1kWh电力=0.35kgce,而4kWh冷热量=0.49kgce,则可再生热源利用是0.49-0.35=0.14kgce,利用率28.6%。•按能效计算:供电效率设为35%,则100X0.35X4=140;(140-100)/140=28.6%低能效热泵2016/4/1430负荷预测负荷预测基本要素不同形式的负荷预测城区用能规划城区能源系统设计城区用能系统运行负荷预测的时间周期短期:24小时中期:7天~1个月长期:1年以上2016/4/1432影响负荷预测的因素气候变化城市形态建筑功能和入住率终端建筑节能措施规划阶段负荷预测难点仅有各建筑功能、面积、容积率等控制性参数建筑设计尚未完成,围护结构性能不明系统形式、管网路由、能源站选址均未确定入驻业态没有确定,能耗强度不清能源规划的负荷和需求预测的重要性负荷预测偏大是国内多个区域能源系统低效率低效益的主要原因之一。一半左右的公共建筑,空调运行装机量只有设计装机量的50%以下。负荷分布的不均匀性使能源站远离负荷中心,增加了供能损失。90%以上的时间段处于部分负荷下运行,需要估算典型部分负荷,决定运行策略。可再生能源和“未利用能源(UntappedEnergy)”的产能与建筑用能负荷的不匹配,需要通过蓄能措施来平衡。由于园区建设的长期性和功能的复杂性,需要对未来各种影响因素做充分估计。2016/4/1433负荷预测的精细化、节能的资源化2016/4/1434l利用城区内各功能建筑负荷出现的不同时性,使城区系统总负荷低于各单体建筑负荷之和,从而减小系统设备容量。l利用城区内各建筑负荷高峰出现的错时,可以有效地削减城区能源负荷高峰,同时利用蓄热技术填补负荷低谷,实现“负荷平准化”,使设备始终处于高效率状态下运行。l充分考虑各单体建筑的节能措施,降低负荷。l实现多能源与负荷的最佳匹配,使城区能源系统效益最大化。l优化建筑空间布局,使城区负荷均衡化。l确定不同运行工况下的热电分配。l确定蓄冷蓄热容量。负荷预测方法:基准负荷+影响因素或称为“固定负荷+变动负荷”选择典型建筑基准(固定)负荷:建筑形态、围护结构、气象参数影响因素(变动负荷):人员密度、照明设备强度确定几组固定负荷参数,用正交法确定模拟次数确定几组变动负荷参数,2016/4/1435负荷指标生成2016/4/1436基于能耗模拟的城区建筑负荷预测建立典型建筑模型输入参数根据相关标准和调研确定设置建筑使用情景模拟得到综合情景下的负荷生成逐时负荷因子、当量满负荷小时和负荷分摊比例等2016/4/1437基于能耗实测数据挖掘和EUI控制的城区建筑负荷预测对规划城区所在地公共建筑能耗监测平台实测的各类建筑能耗数据进行分析结合城区的节能目标和能耗限额,确定某一类建筑的平均或最大能耗值由当量满负荷运行时间推算出此类建筑的负荷指标由负荷因子计算出该类建筑的逐时负荷指标2016/4/1438基于空间重构的城区建筑负荷预测利用控制性规划阶段的一些控制指标,通过城区建筑的空间重构,建立能够代表城区建筑负荷分布特性的模型把城区内的建筑整合为一个相当于单体建筑的系统,此模型的逐时负荷分布规律与城区内各单体建筑的逐时负荷叠加的分布规律相同。将外扰冷负荷与内扰冷负荷解耦处理。综合分析城区控制性指标和城区能源控制性指标,建立城区内各类建筑的虚拟建筑模型。应用建筑能耗模拟软件进行负荷模拟分析,得到各类建筑的负荷分布特性。城区内负荷影响因素的情景分析,根据模拟计算,得到整个城区的负荷分布特性。2016/4/1439负荷叠加:需要城市规划配合布局混合社区l同样面积10幢楼l3间酒店,7座办公楼l酒店负荷95W/m2l办公负荷60W/m2l酒店总计280W/m2l办公总计420W/m2l逐时负荷叠加,最大570W/m2l总计负荷叠加,最大700W/m2l按前者选冷机,装机量只要(0.57×面积)kWl70%以上运行时段超过10小时l按后者选冷机,装机量为(0.95×酒店面积+0.60×办公面积)=(0.70×面积)kWl全天负荷率在57%以下l资源能源的浪费l经济效益的降低2016/4/1440冷负荷、热负荷、电负荷平准化皆优的建筑功能配比2016/4/1441办公楼占比商场占比酒店占比0.40.20.40.50.20.3资源评估资源实物量估计理论蕴藏量•当地资源禀赋可获得量•技术条件可转化量•经济可承受量•环境可承载量可利用量•土地、空间、规划的允许条件•与其它资源需求领域的协调能量密度•折合单位土地面积或单位建筑面积的能量密度2016/4/1443终端节能五大资源能源有效利用(EfficientEnergyUse):提高能效,用尽量少的能源提供尽量多的产品或服务提高能源转换效率(Energyconversionefficiency):一次能源→二次能源→终端消费能源节约(Energyconservation):设立基准,降低需求,杜绝浪费,节约能源利用可再生能源通过建筑形态实现被动式节能IRP的经济效益l需求侧资源:Ø行为节能和科学管理降低的能耗Ø提高设备系统的使用效率(热泵)Ø提高一次能源到二次能源的转换效率(热电联产)Ø利用可再生能源l节约的能源相当于一个虚拟发电厂所发的电。这一虚拟发电厂就称之为“能效电厂(EfficiencyPowerPlant,简称EPP)”。与实际新建电厂相比,ERP不再额外占用土地、消耗资源。l在需求侧能源规划中要将实体能源供应与ERP共同考虑。2016/4/1445城市垃圾——生物质能2016/4/1446纤维素类(燃烧或转换)油脂类(生物柴油)淀粉和糖类(乙醇)其它有机物(沼气)农业废弃物秸秆畜禽粪便林业废弃物林木砍伐废弃物生活垃圾木材/纸张餐饮废油厨余工业垃圾木材加工废弃物有机废水废渣能源作物甜高粱/薯类能源林木薪柴林油料作物垃圾成分原始容量/(kg/m3)含水率/%热值/(kJ/kg)食品垃圾290704584废纸80616832废纸板50516379废塑料65232727纺织品651017534废橡胶130223772废皮革160107286园林废弃物105606542垃圾发电:敏感而困难的选择垃圾焚烧要求垃圾的低位热值在5000kJ/kg以上。我国城市进入垃圾箱的,主要是厨余垃圾、剩余食品,以及大量的塑料袋,热值低、易产生二次污染,不适合燃烧处理。关键设备需要进口,尤其是大容量设备的国产化率很低。焚烧时需添加大量燃料助燃。发电成本在1元/kWh左右。国家规定上网电价0.65元/kWh,电厂还可以得到各地政府特许经营的垃圾处理费,从每吨80元到150元不等。垃圾发电最大的隐患是焚烧尾气的二次污染问题。建造垃圾电厂会带来严重的“NotInMyBackyard(NIMBY)”,即“邻避”现象。在技术上可以采用富氧高温燃烧、等离子燃烧技术等2016/4/1447规划节能Morphologyl国外研究更倾向于庭院式的、容积率5-6的、覆盖率60%、小高层(6-8层)的城市形态。l国外更多研究的是供暖能耗。l中国是不是适合?能不能大范围采用?2016/4/1449围合式建筑:杭州江南布衣总部法国建筑师Renzopiano2016/4/1450规划节能——伦敦政治经济学院和欧洲能源研究所的研究成果51容积率体形系数高度(层数)密度(覆盖率)2016/4/14规划节能——美国麻省理工学院(MIT)的研究成果2016/4/1452MIT的研究成果2016/4/1453多伦多大学的研究:高密度社区与低密度社区的能耗比较单位土地面积能耗(MJ/km2.a)人均能耗(MJ/p.a)低密度社区高密度社区低密度社区高密度社区建筑材料隐含能耗(50年寿命)91.5109.373654678建筑运行能耗6196434980027500私人汽车能耗341175275007490公共交通能耗16.59.11300390资料来源:J.Norman,etc.,ComparingHighandLowResidentialDensity:Life-CycleAnalysisofEnergyUseandGreenhouseGasEmissions,•高密度社区的人均建筑能耗是低密度社区的55%;•高密度社区人均交通能耗只有低密度社区的27%。2016/4/1454法国建筑科学技术中心(CSTB)城市形态实验室SergeSalat博士的研究成果2016/4/1455加拿大Concordia大学研究成果:能源利用与建筑密度之间的关系2016/4/1456混合社区使负荷平准化l同样面积10幢楼l3间酒店,7座办公楼l酒店负荷95W/m2l办公负荷60W/m2l酒店总计280W/m2l办公总计420W/m2l逐时负荷叠加,最大570W/m2l总计负荷叠加,最大700W/m2l按前者选冷机,装机量只要(0.57×面积)kWl70%以上运行时段超过10小时l按后者选冷机,装机量为(0.95×酒店面积+0.60×办公面积)=(0.70×面积)kWl全天负荷率在57%以下l资源能源的浪费l经济效益的降低2016/4/1457城镇格局优化技术研究——同济大学对上海住宅形态的能耗分析6层公寓14层公寓28层公寓花园洋房里弄板楼/高层住宅混合高层/超高层混合2016/4/1458200m×150m范围内的总能耗与容积率关系 容积率单位面积能耗KWh/sq.m总能耗10000*KWH花园洋房0.4438.4851.026层公寓1.118.9862.7814层公寓2.0919.97125.4828层公寓5.7119.91341.18里弄3.2320.7200.68板楼高层混合2.9127.13237.44高层超高层混合3.4927.19284.732016/4/1459分项能耗对比kWh/m2空调照明设备电梯单位面积能耗6层公寓5.884.918.190.5719.55花园洋房25.504.768.220.0038.4814层公寓5.704.837.921.5119.9728层公寓5.754.908.041.2219.91里弄7.724.848.140.0020.70板楼高层混合13.044.048.171.8827.13高层超高层混合13.283.888.171.7027.192016/4/1460被动式技术的节能效果基础能耗KWh/m2采光节能KWh/m2自然通风节能KWh/m2单位面积能耗KWh/m26层21.18-0.14-1.4919.55花园洋房53.77-10.50-4.7938.4814层21.35-0.52-0.8619.9728层21.02-0.19-0.9219.91里弄22.19-0.19-1.3020.70板楼高层混合29.91-2.76-1.9027.13高层超高层混合29.70-2.65-1.5627.192016/4/1461行列式、散点式、围合式建筑在上海地区的能耗研究2016/4/1462供暖能耗比较供冷能耗比较北京市规划院的研究成果——住宅区能耗ResultsfromBeijingInstituteofCityPlanningandDesignl全部调查样本(826户家庭)平均家庭总能耗为3029千克标煤/年l分城中村、胡同、小街区中低密度、小街区高密度、大街区中高密度、大街区中高密度、高碳排放住宅。l与家庭收入挂钩。2016/4/1463规划节能的节能潜力2016/4/1464城市形态调整,容积率/密度被动式技术,城市风道、热岛效应消除被动空间的增加,自然通风和昼光照明能源站选址、管网路由混合社区,降低负荷行为节能要进入规划l不是研究如何限制用能,而是探讨如何科学用能。l需要大数据的支撑。l通过大数据研究什么样的措施能推进行为节能。l综合的、科学的、以人为本的规划可以促进行为节能。l有和无、优和劣。l节能量成为资源。2016/4/1465“互联网+”时代的能源微网能源互联网典型案例——Tesla电动汽车(ModelS和Roadster)2016/4/1467特斯拉最大特色是用了分布式能源和互联网技术lModel-S用了8,142节笔记本电脑用的18650钴酸锂电池,电池容量85kWh,作为底盘。lRoadster用了6,831节18650电池。l非常先进的BMS电池管理系统,优化电池组的联接路由和充放电过程,使快速充电时间达到5分钟,已经与燃油汽车加满油的时间相当;一次充电的续航里程达到500km。2016/4/1468第三次工业革命的五大支柱杰里米•里夫金(JeremyRifkin)可再生能源;建筑成为微型发电厂;在建筑及基础设施中使用储能技术;利用能源互联网技术将分散的能源系统转化为共享网络;运输工具转向插电式以及燃料电池动力车。2016/4/1469三代分布式能源根据国际分布式能源发展历程,可以把分布式能源分为三代,•第一代是传统的热电联产:单一燃料(煤或天然气)输入、热电输出、单一中心能源站(热电厂模式),发电机规模300MW以下,电力上网,蒸汽或高温水输出,靠近用户;•第二代是区域或楼宇的冷热电多联产:即清洁燃料(天然气)输入、多种形式能源(热、电、冷、热水)输出、单一中心能源站(冷热电三联供模式),由于需要供冷,发电机规模在50MW以下,电力并网或上网,热水和冷水输出。在中国受制于消防、建筑和投资的因素,多数新建冷热电三联供都是区域级的,接近用户。•第三代是分布式多能源品种(可再生能源和清洁能源)发电,多种形式能源(热、电、冷、热水)输出,每一幢建筑既产能也用能,形成多个产能节点,通过能源互联网共享资源(能源微网模式),贴近用户。2016/4/1470能源总线系统示意图热电联供+热泵系统供热的最高效率理想配置第三代分布式能源的主要技术l美国咨询机构NavigantResearch将分布式能源系统的主要技术归结为:①小于1MW的太阳能光伏;②小于500kW的小型风力发电;③固定式燃料电池;④小于6MW的天然气发电机组;⑤小于6MW的柴油发电机组。由于发电设备的紧凑性和高度自动化的特点,能源机房可以设在建筑物内,减少了对土地的占有。基于能源互联网。2016/4/1474第三代分布式能源的主要特点分散在千家万户的小型、微型现场发电系统(以光伏/小风电/燃料电池为主)既是消费者(Consumer)又是生产者(Producer),所以是Prosumer。多种能源集成应用,需要有储能装置调节。热泵供冷供热和蓄冷蓄热就是最好的间接蓄电方式。通过能源互联网实现资源共享通过降低负荷和降低需求实现低能量密度的可再生能源和未利用能源的高效利用。与城市规划密切结合。集散式和分布式的能源微网和能源总线作为网络和Hub。2016/4/1475城区能源微网的3个层次核心层:以光伏、小型风电、燃料电池、利用天然气或生物质气的小微型热电联产系统等现场发电(OnSiteGeneration)系统为核心。框架层:以分布式热泵、集成各种低品位热源/热汇的能源总线(EnergyBus),以及蓄冷蓄热设施为框架。核心层、框架层和用户之间,热泵作为重要的联系纽带。管理层:以泛在网络技术、物联网技术、云技术等信息通信技术为支撑,对城区能源系统进行双向管理,这种管理本质上是提供能源服务。2016/4/1476泛在绿色城区控制网络 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 (IEEE1888)77在统一平台上实现双向控制功能UbiquitousGreenCommunityControlNetworkl核心层可再生能源和分布式能源的电力调度;l热泵蓄能控制;l用户端电力能源“产销合一”控制、计量、计费和交易;l用户端冷热用能的计量和计费;l能源总线源/汇的协调控制;l能源总线管网控制;l能源中心和能源站的运行管理;l城区能耗监测、统计和分析;l系统运行状态诊断与调适;l能源系统运行状态和能效的实时演示。2016/4/1478趋势未来城市——混合社区的基本邻里单元(约700×700m)2016/4/1480谢谢聆听!
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