基于燃气分布式能源区域能源互联网的实践与思考
燃气分布式能源站在工业园区建设中的环保与节能作用

燃气分布式能源站在工业园区建设中的环保与节能作用燃气分布式能源站在工业园区建设中的环保与节能作用摘要:通过燃气分布式能源站对工业园区能源集中供应方式与传统热电分产以及分散锅炉的能源供应方式进行了对比分析,结果表明,分布式能源站能源集中供应方式对提高工业园区的环保生态水平,提高工业园区的能源合理利用和节能降耗发挥重要作用。
关键词:分布式能源工业园区环保节能Abstract: The mode of gas-fired distributed energy stations supplying intensively energy to the industrial park are compared and analysed with the traditional thermoelectric separately production and distributed boilers energy supplying modes, result indicated, distributed energy stations play an important role improving the level of environmental protection of industrial park, and improving the rational use of energy and energy saving。
KeyWords: Distributed energy station, Industrial park, Environmental Protection , Energy Saving中图分类号:TE08文献标识码:A 文章编号:概述目前,在全国各地有各种规模的工业园区正在建设,如国家级、省级、市级的工业园区,甚至乡镇级的工业园区等.工业园区需要有齐备的基础设施配套和支撑,除水、电、热力、燃气等配套设施外[1],还要考虑园区经济循环需要所必须的能源梯级利用、废物利用等多种技术需求.但是,目前许多工业园区在这些方面的投入和建设远远不足.尤其是工业园区在能源综合利用和环境保护方面往往存在较突出的问题。
分布式能源技术的研究及未来趋势

分布式能源技术的研究及未来趋势随着能源市场的开放和电力化率的不断提高,人们对电力质量的要求也越来越高。
分布式能源技术的出现也为解决当前电力问题提供了途径。
此次我们将介绍分布式能源技术的研究进展和未来趋势。
一、分布式能源技术的研究进展1.分布式能源技术的定义分布式能源技术是以可再生能源技术为核心,通过互联网、智能电网等技术手段将分布在不同地点的能源进行统一管理,从而提高电力利用率和节约资源的一种新型能源技术。
分布式能源技术具有分散化、可再生、灵活性、互动性等特点。
2.分布式能源技术的分类分布式能源技术可以分为两种类型:一种是分布式发电技术,另一种是分布式储能技术。
(1)分布式发电技术分布式发电技术是指根据发电负荷需求,在离需求地近的地方分散式建立小型的能源系统,利用自然、人工能源进行发电,将电能输送至需求地。
分布式发电技术可分为微型涡轮发电系统、太阳能光伏发电系统、风能转换发电系统等多种。
(2)分布式储能技术分布式储能技术是指将能源储存在小型设备中,根据需求进行释放并转换成电能,达到增加系统自主性的效果,这种储能技术包括电化学储能、机械储能和电容储能等方式。
3.分布式能源技术的研究进展分布式能源技术在实践中有了广泛的应用,同时也在理论方面进行了深入研究。
在理论研究方面,目前已有多篇论文发表,包括分布式能源系统的建模与优化、分布式能源系统的控制策略和调度算法、分布式直流电网的特性及其控制等方面的研究成果。
在实践应用方面,分布式光伏发电、分布式风电、分布式能源系统等已被广泛应用于城市建设、农村电网、住宅区等领域。
二、分布式能源技术未来趋势1.分布式能源技术管理平台将成为主流分布式能源技术的出现和发展,推进了能源技术的革新和电力领域的转型,同时也带来了电力生产和管理方式的重塑。
未来,分布式能源技术管理平台将会成为主流,能够实现对分布式能源技术的集中管理和协调,为电力生产和管理带来协同、智能的效果,提高电力使用效率和降低管理成本。
【深度】我国发展区域能源的意义与展望

【深度】我国发展区域能源的意义与展望一、区域能源的定义区域供暖、区域供冷、区域供电以及解决区域能源需求的能源系统和它们的综合集成统称为区域能源。
这种区域可以是行政划分的城市和城区;也可以是一个居住社区或一个建筑群;还可以是特指的开发区、园区等。
总之,人类社会发展至今所有一切用于生产和生活的能源,在一个特指的区域内得到科学的、合理的、综合的、集成的应用,完成能源生产、转换、供应、输配、使用和排放全过程,称之为区域能源。
二、区域能源系统区域能源系统是局域能源网络,通过该网络向综合建筑物提供热水、蒸汽(区域供热)、冷水(区域供冷)、用电(通常称微网)、或者是综合供应。
区域能源系统可以是锅炉房供热系统;冷水机组供冷系统;热电厂系统;冷热电联供系统;热泵供能系统;太阳能供能系统;风电系统等等。
所用的能源还可以是:燃煤、燃油、燃气、可再生能源(太阳能热水系统,地下水源热泵系统,地表水源热泵系统,污水源热泵系统,地能热泵系统,光伏发电系统,风力发电系统)、生物质能等。
这些服务的不同形式通常是平行运行,服务相同建筑物的部分或全部。
应利用当地的条件和应对当地问题,专门地设计区域能源系统。
区域能源系统要适合特有的情况,能够满足特定的当地多种需求(例如准确可靠的医院需求)或者相适应当地特有的资源条件(例如燃烧当地可用的生物质)。
为了提供这些能源服务,通常区域能源系统围绕作为系统心脏的中心站建设。
一旦中心站运行,能量通过管线或电线易于与建筑物连接。
为了提供这些能源服务,通常区域能源系统围绕作为系统心脏的中心站建设。
一旦中心站运行,能量通过管线或电线易于与建筑物连接。
很像人的血管系统,通常管线以闭式方式运行,从中心站输送热水到建筑物用户,然后凉水返回心脏再加热,往复循环。
区域能源系统可以利用当地的可再生资源,通过高效率的中心站对综合建筑物(工业、商业、住宅)供冷与供热。
三、我国能源消耗现状目前中国能源消耗高、环境压力大。
燃气分布式能源技术介绍-V1

燃气分布式能源技术介绍-V1随着能源危机的不断加深,新的能源技术不断涌现。
其中,燃气分布式能源技术受到了广泛的关注和推广。
那么,什么是燃气分布式能源技术?它的优势和应用场景是什么呢?本文将为大家详细介绍。
一、燃气分布式能源技术的定义与原理燃气分布式能源技术是一种在基础设施领域的分布式能源系统,通过大规模利用城市燃气管网为能源载体,采用分布式能源技术,实现能源的供应、使用和交换。
其原理是将城市中分布的燃气收集到一个中央处理设备中,再将其转化为可用的能源,如电、热和冷,从而实现分布式能源的供应和应用。
二、燃气分布式能源技术的优势1.经济性:燃气作为燃料供应更加稳定,且价格相对较低,可以降低企业的能源成本。
2.环保性:燃气分布式能源技术的使用能够降低大气污染和环境污染。
3.安全性:燃气分布式能源技术能够有效地避免一些传统能源系统的安全隐患。
4.可靠性:分布式系统支持多个独立发电源,从而增加了系统的稳定性和可靠性。
三、燃气分布式能源技术的应用场景1.商业:办公楼、购物中心和酒店等商业建筑可以采用分布式能源系统,实现能源供应和降低用电成本。
2.工业:生产所有能源所需用的设备(例如热水、气体、冰水等)都可以连接到该系统中。
3.居民区:小区、公寓等居民区也可以采用该系统,实现供暖、供热、供冷等功能。
综上所述,燃气分布式能源技术是目前能源领域广泛推广的一种技术,其通过大规模利用城市燃气管网为能源载体,采用分布式能源技术实现能源的供应、使用和交换。
除此之外,它还有许多其他的优势和应用场景,可以满足商业、工业和居民区的不同需求。
能源互联网的概念和实践

能源互联网的概念和实践能源互联网是指利用现代信息通信技术,构建起超级智能电网,形成全球范围的能源互联网,实现能源的高效、安全、可持续、绿色的全球调控和国际交流。
其核心是以清洁能源为主导,利用分布式能源和大规模能源储存技术,建立起从供给端到需求端全链条的电能互联网。
能源互联网是未来能源发展的方向和趋势。
它以清洁能源为主导,建立起全球范围内的能源互联网,实现能源的高效、安全、可持续、绿色的全球调控和国际交流。
其具有多个优点,例如能够降低能源消耗、减少二氧化碳排放、使能源市场更加开放、促进能源经济的快速发展等。
能源互联网的实践已经在全球范围内开展。
中国是世界上最大的新能源发电国家,也是全球能源互联网建设的积极参与者和推动者。
中国完善了包括清洁能源的生产、储存、调度和交易等多种技术,建立起了分布式能源和大规模能源储存,形成了独具特色的能源互联网。
据统计,截至2019年底,中国新能源占全国总发电量比重达到8.8%,新能源发电装机总量排名世界第一。
目前,全球各地还在不断推进能源互联网的建设和实践。
欧盟一直致力于推动能源领域的技术革新和绿色转型,拥有丰富的清洁能源资源。
因此,欧盟不断推进能源互联网建设,加强欧洲范围内的能源交流和合作。
同时,美国在可再生能源领域也有所发展,其在太阳能和风能等领域成果显著,为全球能源互联网发展提供了有益的经验和思路。
总之,能源互联网是未来能源发展的趋势和方向,建设能源互联网是全球能源发展的必经之路。
各国应该加强合作,整合资源,共同推进全球能源互联网的建设和实践,促进能源的高效、安全、可持续、绿色的全球调控和国际交流,为人类创造更美好的未来。
能源行业能源互联网解决方案

能源行业能源互联网解决方案第一章能源互联网概述 (2)1.1 能源互联网的定义 (2)1.2 能源互联网的发展背景 (2)1.2.1 能源需求的持续增长 (2)1.2.2 新能源技术的发展 (2)1.2.3 信息技术与互联网的深度融合 (2)1.3 能源互联网的关键技术 (3)1.3.1 信息通信技术 (3)1.3.2 互联网技术 (3)1.3.3 能源技术 (3)1.3.4 安全技术 (3)第二章能源互联网架构设计 (3)2.1 能源互联网总体架构 (3)2.2 能源互联网分层架构 (4)2.3 能源互联网关键模块 (4)第三章能源生产与调度 (5)3.1 能源生产优化策略 (5)3.2 能源调度算法 (5)3.3 能源供需平衡分析 (6)第四章信息与通信技术 (6)4.1 通信技术在能源互联网中的应用 (6)4.2 信息处理与分析 (7)4.3 信息安全与隐私保护 (7)第五章能源互联网与智能电网 (8)5.1 智能电网与能源互联网的关系 (8)5.2 智能电网技术进展 (8)5.3 智能电网与能源互联网的融合 (8)第六章能源互联网与分布式能源 (9)6.1 分布式能源概述 (9)6.2 分布式能源与能源互联网的协同 (9)6.2.1 分布式能源与能源互联网的互动关系 (9)6.2.2 分布式能源与能源互联网协同发展的挑战与机遇 (9)6.3 分布式能源管理策略 (10)6.3.1 分布式能源规划与布局 (10)6.3.2 分布式能源技术与设备选型 (10)6.3.3 分布式能源政策与法规支持 (10)第七章能源互联网与新能源汽车 (10)7.1 新能源汽车概述 (10)7.2 新能源汽车与能源互联网的互动 (11)7.3 新能源汽车充电基础设施 (11)第八章能源互联网商业模式 (11)8.1 能源互联网商业模式概述 (11)8.2 创新商业模式案例 (12)8.3 商业模式与政策支持 (12)第九章能源互联网政策法规 (13)9.1 能源互联网政策背景 (13)9.2 政策法规体系构建 (13)9.2.1 国家层面政策法规 (13)9.2.2 地方层面政策法规 (13)9.3 政策法规实施与监管 (14)9.3.1 政策法规实施 (14)9.3.2 监管体系构建 (14)第十章能源互联网发展前景 (14)10.1 能源互联网发展趋势 (14)10.2 能源互联网面临的挑战 (14)10.3 能源互联网发展策略与建议 (15)第一章能源互联网概述1.1 能源互联网的定义能源互联网,作为一种新兴的能源网络形式,是指通过现代信息通信技术、互联网技术与能源技术深度融合,构建的一种具有高度智能化、网络化、互动性的能源系统。
新能源在能源互联网建设中的关键技术与挑战

新能源在能源互联网建设中的关键技术与挑战随着能源需求的不断增长和环境问题的日益突出,新能源成为了全球能源领域的热门话题。
在这一背景下,能源互联网的建设成为了促进可持续发展的重要手段。
本文将重点探讨新能源在能源互联网建设中所面临的关键技术和挑战。
一、关键技术1. 可再生能源发电技术可再生能源包括风能、太阳能、地热能等,是能源互联网建设的基础。
风电和太阳能发电是目前最主要的可再生能源发电技术,其具有资源广泛、环保无污染等优势。
其中,风能和太阳能资源的高效利用和输送是关键技术之一。
2. 产能规模和分布式能源新能源在能源互联网建设中的关键技术之一是产能规模和分布式能源的布局。
新能源的规模化建设和分布式能源系统的协同工作是能源互联网建设的基础,也是实现能源的高效利用和供需平衡的关键。
3. 多能互补及智能调度技术新能源的有效利用需要多能互补及智能调度技术的支持。
多能互补技术可以优化能源利用效率,提高能源互联网的供需平衡性;智能调度技术可以实时监测和调控能源系统,提高能源的利用效率和供应可靠性。
4. 能源存储技术能源存储技术是解决可再生能源波动性和间歇性的关键技术之一。
目前,常见的能源存储技术包括电池储能、压缩空气储能、水泵储能等。
这些技术的发展将有效提高新能源的利用效率和可靠性。
二、面临的挑战1. 网络建设和能源传输能源互联网建设需要广泛的网络覆盖和高效的能源传输系统。
然而,由于新能源资源的分布不均,建设高效的能源传输网络面临挑战。
此外,能源互联网建设还需要解决清洁能源和传统能源之间的传输、转换和储存等问题。
2. 技术集成与标准化能源互联网建设涉及多个能源领域和技术领域的集成,需要建立统一的标准和规范。
目前,各地区和国家在技术集成和标准化方面仍存在差异,这对能源互联网的建设和推广带来了一定的难度。
3. 信息安全与隐私保护能源互联网建设涉及大规模的能源数据和个人信息,对信息安全和隐私保护提出了更高的要求。
随着能源互联网建设规模和复杂度的增加,信息安全和隐私保护将成为新能源发展面临的重要挑战。
浅谈我国天燃气分布式能源的应用

浅谈我国天燃气分布式能源的应用摘要:我国是一个能源生产大国但又是一个能源资源比较短缺的国家,随着经济的快速发展,能源消费总量的不断增加,污染也是越来越大,众所周知,能源问题已经成为制约我国经济和社会发展的重要因素。
为应对能源与环境、资源以及气候变化的挑战,我国政府提出了减量化、再利用和资源化的能源发展战略,发展低碳经济和转变经济增长方式已成为我国实现科学发展的必然要求。
关键字:天然气;分布式能源;燃气轮机;冷、热、电三联产系统Abstract: China is an energy production country but also is a energy resources shortage is the country with the rapid development of economy, the consumption of energy increase of total amount, pollution is more and more big, as it is known to all, the energy problem has become the restriction of economic and social development of important factor. In response to the energy and environment, resources, and the challenge of climate change, the Chinese government put forward the reduce, reuse and recycle treatment of energy development strategy, the development of a low carbon economy and changing the style of economic growth has become our country to realize scientific development.Keyword: natural gas; Distributed energy; Gas turbine; Cold, heat, electricity cogeneration system引言天然气的分布式能源,可实现冷、热、电联产,大幅度提高能源利用率,减少碳排放,改善城市环境,在工业发达国家得到迅速发展。
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二、实施路径-关键因素
技术因素
内生需求
系统效率
企业经营 -环保要求 - 降低成本
园区经营 -提供基础配套 -提高入驻率
二、实施路径-关键因素
经济性分析
序 号
影响因素分类
I
直接因素
类别 建设直接成本 建设间接成本
运营生产成本 财务成本 企业税费
名称
室外管网、管沟费用 机电设备采购费用 站房建设费用 土地成本 安装人工费
业务规则 重构
运营管理
静态负荷 测算
能源网络 建模
交易政策 和规则
实时负荷 预测
能源站和 用户选址
大数据分 析
期现货能 源购入
运营优化
配置与接 入
边界条件 界定
用户能源 供应机制
调度响应
能量流模 型
用户交互 (交易)
可靠性模 型
经济性模 型
二、实施路径-关键因素
虹桥商务核心区区域供能系统经济影响因素一览表
其他动力费(电费、水费)
占运营成本 5%,影响力小
无法预计,但由于设备投入资
运营生产成本 故障维修费
金高,短期影响力中等,长远
影响力大
折旧费
项目投入总金额大,影响力大
定期保养费
定期投入,属于长期投入,积 少成多,影响力中等
维修人员费及附加
提高人员利用率,比重小,影 响力小
财务成本
贷款/借款/融资方式
节能环保和上下游产业有机整 合
三、案例剖析-参考模式
理想条件下的初级 盈利模式
1亿立方燃气
108万吨蒸汽 400台变压器
上海华电闵行能源有限公司(华电新能 源90%,申能能源10%)
替代闵行区现有燃煤锅炉120台,受益企 业81家,替代燃煤量39.6万吨标煤
使用华电GE合资公司的燃气机型 (2[6]X60MW)
丹麦卡伦堡工业生 态系统
三、案例剖析-参考模式
可再生能源、储能等新能源技 术的应用
信息技术与优化运行、商业模 式的结合
-消纳、安全与调节
化被动为主动
二、实施路径-关键因素
融合 定位
政府 园区
燃气 平衡 电力
用户 集成
开放 封闭
主动方
业务延伸 - 燃气消纳与产业转型
节能降本 - 降低能源使用和管理
成本 节能降本
- 业务转型和产业拉动
共赢和可持续发展
经济性分析
产业因素
- 禁煤,周边无热电厂 - 长期稳定热电负荷 - 有燃气(或LNG),
其他
• 闵行-华电 • 大众汽车-大众、航天 • 斐讯数据中心-航天 • 南桥新城-华电 • 中科院高等研究院-普天
三、案例剖析-既有探索
华电 申能 中电投 虹桥 张江 陆家嘴
区域供能
CBD 园区 新城
世博、浦东
• 前滩-上海电力 • A片区-中电投、陆家嘴 • B片区-中电投、陆家嘴 • 张江中区-申能、张江集
基于燃气分布式能源 区域能源互联网的实践与思考
杨锦成
一
二 三
2
一、需求分析
用户
热电负荷需求
电:多样性 热:局限性
实现方式
余热 余能
能源 资产
可再生能 源
优化能源结构 高效利用资源
提升环境友好
核 心
需 求
保障能源安全
降低能源成本
约束条件
有不 条完 件全
一、需求分析
产业 参与者
机制
外部约束
经营
互联 互通
三、案例剖析-既有探索
三、案例剖析-既有探索
开发了基于物联网的绿色智能城网能源管理平台,实现跨能源网络间的运行调度 可对CHP、SOFC、微电网、微热网的设备状态、数据统计、数据挖掘、负荷预测、控制策略及故障诊断等功能
能源管理 平台架构
主界面
负荷预测
优化控制
莘庄工业区分布式 能源项目
三、案例剖析-参考模式
团 • 迪士尼-华电
潜在
• 美亚金桥;金山(中芬热 力、金联热力)
• 桃浦;宝山(原中远化工、 工业园区)
• 青浦工业园区
虹桥商务区 区域供能项目
三、案例剖析-既有探索
一期 总供能面积:
9个地块, 占地面积1.4平 方公里,建筑 面积200万平米。 供能形式:
向区域内用 户提供部分电 力、所有空调 热水、生活热 水和空调冷水。
设备名称 燃气轮机发电机组
余热锅炉
华峰超纤材料厂分布式能源系统
台数 2
容量 4000kW
备注 国产,2000kW/台
2
12.6 t/h(烟气余热)
定制,6.3(t/h)/台
东冠纸业分布式能源系统(原2X6MW)
老港基地 能源互联网
三、案例剖析-政府试点
启示
因地制宜 总体规划 梯级利用 分步实施
减震降噪措施费
设备运输费、仓储保管费等 设计咨询费 建设工程预备费 外购原材料(润滑油、冷却水) 燃料费 其他动力费(电费、水费)
故障维修费
折旧费 定期保养费 维修人员费及附加 贷款/借款/融资方式 贷款/借款/融资利率 营业税
影响原因及预估程度
此部分费用占总投入 1/3,不剥离,盈利困难,影响力大 投资比重占总投入 40%左右,影响力大 按照建筑面积计算,投入固定,影响力小 固定价格获取,投入固定,影响力小 一次性投入,应重视,提高安装质量,影响力小 一次性投入,涉及未来环境品质,合理范围内增加,影响 力小 由设资备产供应增商值承税担,影响力小 项目企成业功与所否得核税心因素,加大投入,提高费率,影响力大 按照附预加算定税额指定,占一定比重,影响力小 固定其支他出,税占运营成本比重低,影响力小 占运冷营负成本荷销50售%,价核格心影响因素,影响力大 占运热营负成本荷销5%售,影价响格力小 无法电预力计,销但售由价于格设备投入资金高,短期影响力中等,长 远影C响ER力销大售价格 项目投入总金额大,影响力大
投资回报率
-2.056% -2.064% -1.892% -2.146% -1.428% -1.069%
内部收益率(税 后)
-6.39% -6.41% -6.17% -6.58% -5.09% -4.18%
利益因素
被动方
节能环保 - 节能环保考核指标
和经济发展指标 产业环境
- 生态和经营环境 电力消纳
启示
并网 规划 配置 入驻 统筹 运营
中科院高等研究院 智能城网项目
三、案例剖析-既有探索
有机集成先进的产能、供能、用能、蓄能、节能技 术和物联网技术,将微电网、微热网和基于物联网 的信息网相关技术联系在一起,具有“五能合一、三 网互联”的特点。
在园区形成能源生产、分配和应用各系统的互联运 行,通过物联网将建筑、能源、安防、物业、 交通 有机集成在一起,实现整个园区的低碳、环保、安 全的能源保障。
序 影响因素
号
分类
类别
名称
影响原因及预估程度
室外管网、管沟费用
此部分费用占总投入 1/3,不剥 离,盈利困难,影响力大
建设直接成本
机电设备采购费用 站房建设费用
投资比重占总投入 40%左右, 影响力大 按照建筑面积计算,投入固定, 影响力小
土地成本
固定价格获取,投入固定,影 响力小
安装人工费
一次性投入,应重视,提高安 装质量,影响力小
政策未有定论,影响力中等 前六年有政策扶持,变化幅度小,影响力小 固定缴纳,没有政策支持,影响力小 固定缴纳,没有政策支持,影响力小 定价影响收入,影响力大 定价影响收入,影响力大 剩余电力销售,占销售收入 15%,影响力中等 能获得收入,仅占销售收入 3%,影响力小 价格变动 10%,即可造成总收入影响 5%,影响力大 一次性政策,补贴幅度有限,影响力中等 累计税收政策影响力中等 涉及财务费用,影响力大 根据原材料价格变化而变动,影响力大 涉及企业负责能力,影响力中等 人民币长期升值压力大,但是由于本项目进口设备少,故影响力较小 涉及企业正常运行和持续运行,影响力中等 涉及设备运营收入,影响力大 建设周期为两年,涉及财务费用,影响力中等 涉及企业运作模式,变化条件多,影响力中等 折旧方法涉及盈利能力,合理调整,提高盈利,影响力小 不确定小,影响力大
天然气价格 定期投入,属于长期投入,积少成多,影响力中等 提高产人业员利补用贴率政,策比重小,影响力小 涉及税公收司资政金策运作模式,影响力中等 涉及信财贷务费政用策,影响力大 固定采缴纳购,设没备有价政格策变支化持,影响力小
融资风险 外汇汇率变动 企业现金流变化 客户入住率 项目建设进度 运营模式 财务折旧方法 一次性接入收入
能源服务
套餐设计
基础服务 (能源生产)
增值服务
发电
虚拟电厂
工程服务 (节能环保)
资产服务
入驻率上升
电
售电
综合包
清洁能源发电
储能
实施平台化
设备租赁
开工率上升
燃气
售热
单项包
可再生能源发 电
节能
运营本地化
EMC
环境改善
LNG
售气
应急包
跨用户交易
服务远程化
碳资产
售水
响应包
需求侧响应
技术因素
规划设计
业务场景 构建
理念
接入
转化
转型
经济-新
常态
因地 制宜
综合评估
互动 互信
交易
约束
-涅槃重
生
要素-存
量盘活、
制度-电
改、油气 改革、
PPP
产业特性
优化配置