分布式能源产业链

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绿色能源的产业链分析

绿色能源的产业链分析

绿色能源的产业链分析随着环保理念的普及和全球气候变化的加剧,绿色能源已经成为当今世界发展的重点。

绿色能源包括太阳能、风能、水能、生物质能等多种形式,这些能源在采集过程中不会产生二氧化碳等有害气体和污染物,因此对环境影响较小。

这些绿色能源的产业链包括了能源生产、存储、转化、分发等多个环节。

下面我们将针对绿色能源的产业链进行一番分析。

一、绿色能源生产绿色能源生产是产业链的第一个环节,主要包括了太阳能、风能等绿色能源的采集、转化和存储。

太阳能产业链包括了光伏电池片、电池组件、逆变器、支架、电缆等产品的生产和销售。

光伏电池片是太阳能发电的核心部件,是由硅材料加工而来,市场主要分为单晶硅、多晶硅和非晶硅三个品种。

电池组件则是由多个电池片串联而成的,是太阳能发电的重要组成部分。

逆变器则将直流电转化为交流电,使得发电的电能可以被交付到电网上。

支架则是太阳能电池板的支撑组件,常采用钢材和铝材等材料制成。

电缆则用于连接不同组件的部件和电池板,并将电能输送到交流电网上。

另一方面,风能的生产及转化主要包括风力发电机、风力发电设备以及风力发电塔等。

风力发电机由机械部分和电气部分组成,机械部分主要包括风轮、变速器、发电机、传动机构等组件,而电气部分则包括转换器、变压器等组件。

风力发电塔则是风力发电机组的支撑结构,常用的材料有钢材、混凝土、碳纤维等。

二、绿色能源存储绿色能源的储存是产业链的重要环节,可以有效解决绿色能源的波动性问题。

储能技术主要包括了机械储能、热储能以及化学储能等。

目前比较成熟的化学储能技术包括了电池储能和氢储能。

电池储能是指将电能转化为化学能存储在电池中,在需要的时候再将化学能转同为电能释放出来。

其中,锂离子电池储能技术已经越来越成熟,常用于家庭、商业及工业储能中。

氢储能技术则是通过将电能利用电解水的方法制备氢气,再利用氢气发电来存储电能。

三、绿色能源转化绿色能源的转化主要包括了交直流互换、能源分类和打包、无人机配送等。

能源行业分布式能源管理与调度系统开发方案

能源行业分布式能源管理与调度系统开发方案

能源行业分布式能源管理与调度系统开发方案第1章项目背景与需求分析 (4)1.1 分布式能源发展概述 (4)1.2 系统开发需求分析 (4)1.2.1 提高能源利用效率 (4)1.2.2 优化能源调度策略 (4)1.2.3 强化安全与稳定性 (4)1.2.4 适应不同场景需求 (4)1.3 技术与市场调研 (5)1.3.1 技术调研 (5)1.3.2 市场调研 (5)第2章系统设计目标与原则 (5)2.1 设计目标 (5)2.2 设计原则 (6)2.3 系统架构设计 (6)第3章分布式能源管理与调度系统框架 (7)3.1 系统总体框架 (7)3.1.1 数据采集与传输层 (7)3.1.2 数据处理与分析层 (7)3.1.3 能源管理与调度层 (7)3.1.4 用户界面与交互层 (7)3.2 系统功能模块划分 (8)3.2.1 数据采集模块 (8)3.2.2 通信模块 (8)3.2.3 数据预处理模块 (8)3.2.4 数据存储模块 (8)3.2.5 数据处理模块 (8)3.2.6 模型预测模块 (8)3.2.7 能源管理模块 (8)3.2.8 调度策略模块 (8)3.2.9 优化算法模块 (8)3.2.10 决策支持模块 (8)3.2.11 用户界面模块 (9)3.2.12 操作与维护模块 (9)3.2.13 报警与预警模块 (9)3.3 系统接口设计 (9)3.3.1 硬件设备接口 (9)3.3.2 软件模块接口 (9)3.3.3 用户接口 (9)3.3.4 外部系统接口 (9)第4章数据采集与处理 (9)4.1 数据采集技术 (9)4.1.1 传感器部署 (9)4.1.2 通信技术 (10)4.1.3 数据采集设备 (10)4.2 数据预处理与清洗 (10)4.2.1 数据预处理 (10)4.2.2 数据清洗 (10)4.3 数据存储与管理 (10)4.3.1 数据存储 (10)4.3.2 数据管理 (11)第5章能源预测与优化 (11)5.1 能源需求预测 (11)5.1.1 预测方法 (11)5.1.2 数据处理 (11)5.1.3 模型建立与验证 (11)5.2 能源供应预测 (11)5.2.1 预测方法 (11)5.2.2 数据处理 (12)5.2.3 模型建立与验证 (12)5.3 能源优化调度策略 (12)5.3.1 调度目标 (12)5.3.2 调度策略 (12)5.3.3 模型建立与求解 (12)5.3.4 系统实现与测试 (12)第6章分布式能源设备监控与控制 (12)6.1 设备监控技术 (12)6.1.1 数据采集与传输 (12)6.1.2 实时监控平台 (12)6.2 设备控制策略 (13)6.2.1 集中式控制策略 (13)6.2.2 分布式控制策略 (13)6.3 设备故障诊断与维护 (13)6.3.1 故障诊断技术 (13)6.3.2 设备维护策略 (13)第7章用户侧能源管理与互动 (14)7.1 用户侧需求响应 (14)7.1.1 需求响应概述 (14)7.1.2 需求响应策略 (14)7.1.3 需求响应实施方法 (14)7.2 用户侧能源消费分析 (14)7.2.1 能源消费数据采集 (14)7.2.2 能源消费特征分析 (14)7.2.3 能源消费预测 (14)7.3 用户侧能源服务与互动 (14)7.3.1 能源服务概述 (14)7.3.2 能源服务实施方法 (15)7.3.3 用户侧能源互动 (15)7.3.4 能源服务平台 (15)第8章系统集成与测试 (15)8.1 系统集成技术 (15)8.1.1 集成架构设计 (15)8.1.2 集成技术选型 (15)8.1.3 集成策略与实施 (15)8.2 系统测试方法与步骤 (16)8.2.1 测试方法 (16)8.2.2 测试步骤 (16)8.3 系统稳定性与可靠性分析 (16)8.3.1 系统稳定性分析 (16)8.3.2 系统可靠性分析 (17)第9章系统安全与防护 (17)9.1 系统安全风险分析 (17)9.1.1 网络安全风险 (17)9.1.2 系统软件风险 (17)9.1.3 硬件设备风险 (17)9.1.4 人为操作风险 (17)9.2 数据安全防护技术 (17)9.2.1 数据加密技术 (18)9.2.2 访问控制技术 (18)9.2.3 数据备份与恢复 (18)9.2.4 安全审计 (18)9.3 系统安全防护策略 (18)9.3.1 网络安全防护策略 (18)9.3.2 系统软件安全防护策略 (18)9.3.3 硬件设备安全防护策略 (18)9.3.4 人为操作安全防护策略 (18)第10章项目实施与推广 (18)10.1 项目实施步骤与计划 (18)10.1.1 项目启动阶段 (18)10.1.2 系统设计与开发阶段 (19)10.1.3 系统实施与验收阶段 (19)10.1.4 培训与试运行阶段 (19)10.1.5 项目总结与交付阶段 (19)10.2 项目推广策略 (19)10.2.1 政策支持与引导 (19)10.2.2 技术交流与合作 (19)10.2.3 成功案例展示 (19)10.2.4 市场调研与需求分析 (19)10.3 项目效益评估与持续优化建议 (19)10.3.1 项目效益评估 (19)10.3.2 持续优化建议 (20)第1章项目背景与需求分析1.1 分布式能源发展概述我国能源结构的优化调整和新能源的广泛应用,分布式能源作为能源革命的重要方向,日益受到关注。

新能源产业链上下游有哪些机遇

新能源产业链上下游有哪些机遇

新能源产业链上下游有哪些机遇在当今全球能源转型的大背景下,新能源产业正以惊人的速度发展,为经济增长和可持续发展带来了前所未有的机遇。

新能源产业链涵盖了从能源的生产、存储、传输到应用的各个环节,上下游领域均蕴含着丰富的发展潜力。

新能源产业链的上游主要包括能源资源的开发和原材料的供应。

以太阳能为例,硅料的生产是太阳能电池板制造的重要基础。

随着技术的不断进步,高效、低成本的硅料生产技术成为了上游企业竞争的关键。

那些能够率先实现技术突破,提高硅料纯度和降低生产成本的企业,将在市场中占据有利地位。

同时,锂、钴等矿产资源对于新能源汽车电池的生产至关重要。

在全球范围内,对于这些稀有矿产的勘探和开采竞争激烈。

拥有丰富矿产资源储备以及先进开采技术的国家和企业,将在新能源产业链的上游拥有更多话语权。

风能领域,优质的风电场选址和风机零部件的制造是上游的关键环节。

风电场的选址需要综合考虑风速、风向、地形等多种因素,以确保风能的高效利用。

而风机零部件的制造则要求高精度、高质量,以保障风机的稳定运行和长期寿命。

在这一领域,不断提升制造工艺和材料性能,将为企业带来竞争优势。

在新能源产业链的中游,主要是能源的转化和存储技术。

电池技术无疑是其中的核心。

新能源汽车的快速发展对电池的能量密度、充电速度、安全性和成本提出了更高的要求。

因此,研发高性能的锂离子电池、固态电池以及其他新型电池技术成为了众多企业和科研机构的重点方向。

同时,电池管理系统(BMS)的优化也至关重要,它能够有效地提高电池的使用寿命和性能。

除了电池技术,储能系统也是中游的重要组成部分。

随着可再生能源在电网中的比例不断提高,储能系统对于平衡供需、提高电网稳定性的作用日益凸显。

例如,大规模的电化学储能、抽水蓄能以及压缩空气储能等技术的发展,为解决可再生能源的间歇性和波动性问题提供了有效的解决方案。

这不仅为相关企业带来了巨大的市场空间,也对技术创新提出了更高的要求。

在产业链的下游,新能源的应用领域广泛,包括新能源汽车、分布式能源、智能电网等。

19个产业产业链

19个产业产业链
(二)关键技术
大尺寸光纤预制棒、低水峰光纤、低色散斜率非零色散位移和大有效面积非零色散位移光纤、光子晶体光纤、低衰减塑料光纤、密集波分复用技术、光纤放大技术、100Gb相干光通信技术。
十三、半导体照明产业链
(一)产业链
(二)关键技术
大尺寸单晶衬底制备,低缺陷氮化物半导体材料外延,垂直结构LED芯片设计与制备,高可靠性、低成本LED电极技术,高效,高显色性荧光粉材料与封装技术,LED器件、组件、产品散热管理和应用光学设计。
五、智能电网产业链
(一)产业链
(二)关键技术
分布式能源接入技术,智能化开关,光电式互感器,高级传感与计量技术,智能电表,储能设备,充电装置。
六、水污染防治产业链
(一)产业链
(二)关键技术
工业高浓度、难降解、高含盐、高含硫有机废水的处理技术。
七、物联网产业链
(一)产业链
(二)关键技术
超高频射频识别技术、传感节点技术、传感节点组网与协同处理技术、物联网系统集成技术、物联网应用抽象及标准化技术、共性支撑技术。
十、微电子产业链
(一)产业链
(二)关键技术
设计技术、8英寸以上单晶硅片、光刻技术、刻蚀技术、离子注入技术、高密度封装技术、高频多通道测试技术等。
十一、平板显示材料及器件产业链
(一)产业链
(1)TFT-LCD产业链
(2)PDP产业链
(3)OLED产业链
(二)关键技术
(1)TFT-LCD产业链:玻璃基板、大尺寸PDP面板、电极材料、高档荧光粉、驱动芯片、氧化锡铟玻璃、氧化镁材料
薄膜电池
(二)薄弱环节或关键技术
电子级三氯氢硅提纯技术,多晶硅生产中的超高纯检测技术,高效太阳能电池技术,适用于光伏电站的大规模储能技术,高功率光伏逆变器开发,产业链关键设备的国产化开发或升级换代,太阳能硅片精密切割工艺,太阳能电池组件封装工艺

分布式能源技术应用

分布式能源技术应用

分布式能源技术应用在现代社会中,能源正逐渐成为社会经济发展的基础支撑。

然而,传统的能源开采和利用方式不仅消耗资源,还造成了严重的环境污染和天气变化。

因此,追求清洁能源已成为时代的必然趋势。

分布式能源技术应运而生,成为人们追求清洁能源的重要选择。

一、分布式能源技术分布式能源技术是把多种能源设备和资源集成,建立在地理分散的基础上,形成一个相互连接、互相支持的分布式能源系统。

他们可以在最近的地点生成电力、热力或冷气,允许能源从一个地方转移到另一个地方,以最大化地使用独立能源设备。

分布式能源技术的主要特点是小规模化、分散化、本地化和智能化。

二、分布式能源技术的应用1、太阳能太阳能是一种常见的分布式能源技术,在地理分散区域能够进行资源采集和能源发电。

而且,太阳能发电系统的可扩展性非常强,可以适应各种不同的需求。

太阳能发电不仅环保而且经济实用,它所产生的电能可以直接存储在蓄电池中,也可以通过智能电网合并和共享。

2、风力风力是另一个广泛应用的分布式能源技术。

对于那些有风资源的地方,这是一种经济环保的选择。

风力发电系统可以在不同的地理位置进行部署,也可以根据实际需求进行组合和合并。

3、生物质生物质是一种可再生能源,可以通过分布式能源技术进行更高效的转换。

对于那些有废弃生物物质的地区,通过回收和再生利用,生物质能够成为一个经济实用的能源方式。

而且,在分布式系统中,生物质可以与其他能源进行整合和优化使用,使其更加多样化和灵活。

4、储能储能是分布式能源技术中的重要组成部分,它通过蓄电池、超级电容和能量存储器等技术解决了能源存储和再利用等方面的问题。

储能技术在分布式能源系统中可以实现能量多元化利用,使能源的调度更加便捷和高效。

三、分布式能源技术的优势1、环保分布式能源技术的生产方式更为环保。

对不同类型的资源和能源进行有效协调,能够更加高效地利用能源,减少能源消耗量,降低污染排放。

2、灵活分布式能源技术的规模更小,生产区域更分散。

分布式能源系统的优势

分布式能源系统的优势

分布式能源系统的优势随着能源危机日益严重和环境问题日益突出,分布式能源系统成为了解决能源和环境双重问题的重要途径。

相比传统集中式能源系统,分布式能源系统具有诸多优势,本文将从经济、环保、安全和灵活性等方面进行介绍和分析。

1. 经济优势1.1 降低能源成本分布式能源系统可以有效利用可再生能源,如太阳能、风能等,不像传统燃煤发电需要购买燃料,因此可以显著降低能源成本。

而且在适当的条件下,分布式能源系统还可以实现自给自足,节约了电力供应商的中间成本。

1.2 促进经济增长分布式能源系统在建设和运营过程中涉及到多个领域,包括电力、信息通信、建筑等,可以拉动相关产业链的发展,为当地经济增长带来新的机遇。

2. 环保优势2.1 减少碳排放相比传统火力发电厂,分布式能源系统使用太阳能、风能等取之不尽用之不竭的可再生能源,不会排放二氧化碳、硫化物等有害气体,有利于减少温室效应和改善空气质量。

2.2 节约资源传统能源开采需要大量的煤炭、石油等资源,而这些资源属于有限资源,在分布式能源系统下可以最大限度地节约传统能源资源。

3. 安全可靠性优势3.1 减少运输损耗在分布式能源系统下,可再生能源的发电往往就近供应电力需求区域,有效减少了输电损耗和电网压力,并且在一定程度上提高了供电质量。

3.2 抗灾性强传统集中式电网一旦发生故障就可能影响整个电网区域的用电负荷,而分布式能源系统自身的拓扑结构决定了在部分区域受灾时仍然可以保持供电状态。

4. 灵活性优势4.1 配套储能设施与传统发电模式不同,分布式能源系统可以与储能技术相结合,在太阳充足或风力充足时进行发电并将多余的电力存储起来,在用电高峰期供应给用户。

4.2 适应多样化需求通过互联网技术和智能监控系统,分布式能源系统可以实现个性化供电服务,满足用户对于用电时间、用电量等多样化需求。

综上所述,分布式能源系统相较于传统集中式能源系统具有诸多优势,虽然在建设和技术成熟度上还存在一定的挑战,但是随着技术不断进步和政策支持力度加大,相信其在未来将会得到更加广泛的应用和推广。

清洁能源产业的现状和未来趋势

清洁能源产业的现状和未来趋势

清洁能源产业的现状和未来趋势清洁能源产业的现状和未来趋势随着人们对环境保护意识的提高,越来越多的国家开始关注可再生能源,并采用清洁能源替代传统能源。

清洁能源是指那些能够减少或避免对环境造成污染的能源,如风能、太阳能、水能等。

清洁能源产业已成为许多国家的战略性产业,未来将有更大的发展潜力。

一、清洁能源产业的现状1.1 全球清洁能源市场规模目前,世界各国清洁能源市场总需求规模仍然很大,居民用电、工业制造、交通运输等领域依旧是消耗传统能源的主力。

不过,清洁能源的应用率逐渐提升,2019年,全球清洁能源市场的规模已达1.3万亿美元,预计到2030年将增长到3.2万亿美元。

其中,太阳能和风能是最主要的清洁能源形式,占比达到70%,而其他形式的清洁能源呈现多元化发展。

1.2 各国清洁能源市场现状全球清洁能源市场的竞争激烈,各国的清洁能源市场现状也不一样。

美国清洁能源市场发展较快。

美国是全球清洁能源行业领头羊之一,其大力发展风电和太阳能产业。

欧盟清洁能源发展最早。

欧盟致力于推动清洁能源发展,各国逐渐实现清洁能源和传统能源比例平衡。

到2020年,欧盟要实现20%的清洁能源比例目标,到2030年达到50%的目标。

中国清洁能源市场发展迅猛。

中国是全球清洁能源市场增速最快的国家之一,经过几年的快速发展,中国已成为全球最大的太阳能、风能和水电市场。

1.3 清洁能源产业链清洁能源产业链是指从原材料开采、加工,到最终产品的生产、销售和服务,整个清洁能源产业链覆盖了多个环节。

目前,清洁能源产业链的主要环节包括三个领域:上游领域、中游领域和下游领域。

(1)上游领域。

上游领域主要包括矿业、建设基地和初级能源开发等。

其中,清洁煤、清洁排放煤技术、油页岩开采、风能、太阳能、植物能、核能等发展领域受到重视。

(2)中游领域。

中游领域主要涉及能源转换,包括发电、储能技术、输电和配电等。

其中风能、太阳能、水力发电、生物质发电等领域具备较大的市场潜力。

远大分布式能源及案例简介

远大分布式能源及案例简介

一.远大分布式能源
能源转换效率高
大型集中式发电效率为35%~55%,分布式能源靠近用户、冷热电联供 ,一次能源利用率达到80%以上,能源无远距离输送,损耗小。
负荷削峰填谷
可以作为电网调峰电源;天然气用户是冬季多、夏季少, 正好与电力负荷相补充。
供电安全可靠
分布式能源系统相互独立,不会发生大规模停电事故,
项目亮点:
1.蒸汽、电力、燃气负荷能源保障性强 2.主要能源为华润电厂蒸汽,冷凝水环保处理,可用于 夏天冷却补水、冬季余热提取、储热出售、混水排放 3.能源站设一套燃气内燃机的冷热电联产系统,满足自用电。 该系统余热机组为热泵型烟气热水直燃机组,夏天制冷, 冬天作为热泵提取蒸汽冷凝水热量。蒸汽热量最大限度利用
全球范围内远大参与集成的冷热电联产系统超过300个
全球范围内超过7000台套远大余热型非电空调正在冷热电联产系统中服役
远大余热型非电空调与所有知名品牌不同型号发电机均可匹配,达到良好运行工况
拥有国内所有成功运行的燃气冷热电联产案例(能源利用效率高于70%)
11
一.远大分布式能源
远大燃气冷热电三联供形式
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二.远大分布式能源案例
案例:长沙黄花国际机场T2 航站楼
项目概况
• • • • 中国第一个机场类分布式能源商业经营项目 设计-建设-融资-经营 (DBFO) ”的商务模式 冷热电联产系统由新奥燃气和远大能源组建合资公司负
责投资、建设、运营,运营期限30年 2013年正式并网发电
19
二.远大分布式能源案例
100% 天然气 48%余热利用(不含低温余热)
12%废热排放

高温段 1000℃以上
中温段 100℃~500℃
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完善分布式能源产业链 推动节能减排
1
复旦大学环境经济研究中心


提要
2
发展环境和形势一 片大好
现实的问题与障碍
通过完善国内分布式能源产业链解决部分行业面临的问题


分布式能源的基本概念
3
分布式能源是以燃气及生物质能、太阳能、氢能、风力和其它可再生的清洁能 源为一次能源,在用户现场或靠近用户现场的小型和微型独立输出电、热(冷)能 的系统 的系统。

——《上海分布式供能系统工程技术规程》 《上海分布式供能系统 程技术规程》


学术界对分布式能源的关注——在未来社会的定位 在未来社会的定位
4 z 经济和社会变革总是来自新能源与新通信方式的交汇 z 在新时代,数以亿计的人们将在自己家里、办公室里、工厂里生产出自己 的绿色能源,并在“能源互联网”上与大家分享 z 传统的、集中式的经营活动将逐渐被第三次工业革命的分散经营方式取代 传 的 集中式的 营 动将 渐被第 次 革命的分散 营方式 ——杰里米 杰里米•里夫金《第 里夫金《第三次工业革命》 次 革命》


政府对分布式能源的关注
5
z z z z z z
国务院2007年《中华人民共和国节约能源法》 国家四部委2011年《关于发展天然气分布式能源的指导意见》 财政部、住建部2011年《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》 国家发改委2013年7月《分布式管理暂行办法》 上海2013年《上海市分布式供能系统和燃气空调发展专项扶持办法》 《上海市清洁空气行动计划(2013~2017)》


产业界对分布式能源的关注——巨大的市场规模 巨大的市场规模
6
‰ 楼宇 楼宇型天然气分布式能源市场 布 市
-
上海三甲医院34家,四星级以上宾馆94家,潜在市场容量约76.8MW,投资容量12.8亿 重庆、湖北、四川、新疆等地三级以上医院130家,四星以上宾馆636家,潜在市场容量 459.6MW,估计投资容量76.6亿
‰ 区域型天然气分布式能源市场
-
到2020年 在全国推广使用分布式能源系统 装机容量达到 000万千瓦 到2020年,在全国推广使用分布式能源系统,装机容量达到5000万千瓦 十二五期间全国计划新建天然气分布式供能系统1000个,装机总量800万千瓦,投资容量 可达480亿
‰ 燃煤锅炉替代产生的工业分布式能源市场
-
到 到2015年底,上海市将完成2898台燃煤(重油)锅炉的清洁能源替代 年底, 海市将完成 台燃煤(重 )锅炉的清 能源替代 嘉兴、绍兴、湖州三地的印染行业有1000多台燃煤导热油锅炉需要进行清洁能源替代。




分布式能源的发展现状——区域化实践 区域化实践
7 未来城市分布式能源将是 种“城市尺度分散/区域尺度多源集中/终端用户个别 未来城市分布式能源将是一种“城市尺度分散/区域尺度多源集中/终端用户个别 用能”的模式
上海虹桥商商务区 中关村国际商城
重庆江北嘴金融城 庆 金
天津于家堡金融区


分布式能源的发展现状——经济性较差 经济性较差
8
‰ 项目总体投资大 资 ‰ 后期维护费用高,运营利润低 ‰ 终端用户节能不节钱,使用积极性不高 ‰ 设计偏离使用
z z
投资项目的动力并非来 自盈利,而是“占位”
部分项目缺乏详细负荷分析 项目受制于周边区域开发,投运后一定时间内用能负荷达不到设计要求
项目总投资 A B C 4.3亿 亿 6.03亿 11.7亿 成本热价 1.011元/kWh 1.07元/kWh 0.92元/kWh 成本冷价 0.613元/kWh 0.652元/kWh 0.79元/kWh 发电装机容量 8MW 6.5MW 12MW


分布式能源的发展现状——设备选型问题 设备选型问题
9
‰ 缺乏对项目边界条件的个性化研究,多数项目将内燃机作为热电转换设备
• 分布式能源电力接入政策的变化,使“以热定电”成为可能,高热电比的燃气轮 机应有 席之地 机应有一席之地 • 区域型分布式供能项目应有别于楼宇型项目,采用较大功率的燃气轮机可减少占 地和设备投资
燃气内燃机 燃气轮机


分布式能源的发展现状——与国际水平的差距 与国际水平的差距
10
‰ 国产核心设备在性能和技术水平上与国外产品差距较大,是我们发展分布式供能的 国产核心设备在性能和技术水平上与国外产品差距较大 是我们发展分布式供能的
短板,产业的发展还没有能带动国内相关制造业的提升
‰ 分布式能源尚未全面起步,但已面临更加严格的环境法规限制
名称 额定功率 效率 压比 排气温度 排气流量 热耗
单位 MW ﹪
GE-10 11.25 31 15.6
QD128 11.5 28 11.76 495 60 47 60.47 13337
℃ kg/s kJ/kWh
482 47 5 47.5 11481


分布式能源的产业链形成
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生产商提供设备
集成商提供解决方案
运营商提供能效服务
¾ 提供核心设备 ¾ 提供总承包服务 ¾ 提供辅助设备 ¾ 通过解决方案销售产品 ¾ 研发差异化产品
¾变一次性服务为长期服务、
变一次性利润为持续利润 变 次性利润为持续利润
提供解决方案为客 户解决技术问题
提供合同能源管理服务为 客户解决资金和运营问题


分布式能源的产业链核心——系统集成 系统集成
12
‰ 分布式能源技术和产品不仅受限于项目投资,还需要详细考虑系统的热力学耦合、
环保特性、逻辑控制和运行优化等要求
‰ 系统的安装、调试和运行维护需要较强的技术支持,以保障用户的可靠运行 系统的安装 调试和运行维护需要较强的技术支持 保障用户的可靠运行 ‰ 虽然宏观政策支持该类项目的推广,但是需与当地政府各个主管部门进行大量的
沟通 分布式能源的系统集成 绝非简单的工程总承包 技术集成:核心技术应用研究 系统集成 设备集成:提供完整的解决方案和工程设计 服务集成:涵盖项目策划、投融资、建设、运营全过程


分布式能源的产业链关键——国产化 国产化
13 - 在相同规模下,项目总投资是进口设备的70%,运维费用是进口设备的50%,大大 在相同规模下 项目总投资是进口设备的70% 运维费用是进口设备的50% 大大 提高了项目经济效益 - 可根据当地法规、政策要求调整设备和系统设计,适应项目要求 可根据当地法规 政策要求调整设备和系统设计 适应项目要求 型号 率 发动机功率kW 缸数 润滑油消耗率g/kWh 发电功率kW 电效率% 热效率% 总效率% KE512 1200 12 0.5 1152 39.5 43.6 83 1 83.1 JMS320 1077 20 0.3 1048 38.9 48.8 87 7 87.7


分布式能源的产业链打造——再制造 再制造
14 利用航空发动机整机技术 衍生出燃气轮机 利用航空发动机整机技术,衍生出燃气轮机
用WJ-6航空发动机改制的 QD20燃气轮发电机组
泰州医药城燃气分布式能源项目


总 结
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虽然现在分布式能源的发展外部条件已非常好,但要营造一个行业可持 在分布 能 发 外 条 非常 营造 个 持 续发展的环境,一方面投资者需不断吸取前期的教训,建立以市场商业价值 为基础的评估体系,克服投资冲动。

另一方面,产业界因重点关注建立国产 分布式能源产业链:
y 技术研发人员需要学习借鉴国外先进技术,缩小与发达国家的差距,提高
国产 备 国产设备的性能和可靠性 靠
y 项目管理人员需要关注系统集成,依靠全系统的优化弥补部分设备性能的
不足
y 通过再制造,充分利用其它行业已有的产业基础完善分布式能源产业链


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