新能源发电技术(分布式发电)
§ 10.5 分布式发电的发展应用
1970s就有了分布式电源的概念,美国公共事业管理政策法公 布后,正式得以推广,并很快被其它国家接受。
“9·11”后,出于对供电安全的考虑,美国等加快分布式供 电系统研究和建设的步伐,在很多国家已颇具规模。
目前分布式电源站美国有6000多座;英国有1000多座;日本有 近5000家,总容量超过600万千瓦。2006年欧盟国家的分布 式供电系统达到1.5万个左右。
美国计划到2010年和2020年分别有20%和50%以上的新建商用或 办公建筑使用分布式供电系统,并且在2020年将15%的现有 建筑改由分布式电源供电。
§ 10.5 分布式发电的发展应用
上海、北京、广州等大城市,10多年前就尝试分布式供电, 已有成功范例(参见教材)。
2005年,我国首个分布式电力技术集成工程中心落户广州, 标志着我国分布式供电技术进入实质性发展阶段。
• 将分布式发电供能系统以微电网形式接入到大电网运行, 与大电网互为支撑,是发挥分布式发电供能系统效能的最 有效方式。
• 分布式发电要想在电网中发挥更大的作用 还面临很多挑战,需要在很多方面取得突破。
教学目标
了解分布式电源和分布式发电的概念; 了解常见的分布式电源和储能方式; 掌握分布式发电的特点和适用场合; 理解分布式发电的重要意义和发展前景。
§10.1 分布式发电的概念
§10.1.1 分布式发电简介
分布式发电:在一定的地域范围内,由多个甚至多种形式的 发电设备共同发电,以就地满足较大规模的用电要求。
§10.3.2 微电网
微电网是能够独立运行或者作为一个整体与公共电网联网的 分布式供电系统。
将分布式发电系统以微电网的形式接入到公共大电网运行, 互为补充和支撑,是发挥其效能的最有效方式。
用户所需能量由各种分布式电源、冷热电联供系统和公共电网 提供,微电网在满足用户供热和供冷需求的前提下,最终以电 能作为统一的能源形式将各种分布式能源加以融合,满足特定 的电能质量要求和供电可靠性。
因此,超导储能系统除了核心部件超导线圈以外,还包括 冷却系统、密封容器以及用于控制的电子装置。
§10.4.1 常用的储能技术
(3)飞轮储能
是一种机械储能方式。 1970s就有了利用高速旋转的飞轮来储存能量,并应用于电
动汽车的构想。 由于飞轮材料和轴承等关键技术一直没有解决而停滞, 1990s以来,高强度的碳纤维材料、低损耗磁悬浮轴承、电
为充分利用可再生能源并保障其供电可靠性,就要对这种难 以准确预测的能量变化进行及时的控制和抑制。
储能装置,就是用来解决这一问题。
§10.4.1 常用的储能技术
(1)蓄电池储能
蓄电池储能系统由蓄电池、逆变器、控制装置、辅助设备 (安全、环境保护设备)等部分组成。
以分为铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池等。
§10.3 分布式供电系统和微电网
§10.3.1 分布式供电系统
分布式供电系统包含很多分散在各处的分布式电源,种类也 往往不只一种,再加上储能装置和附近用电的负荷,其结 构可能也相当复杂。
§10.3.1 分布式供电系统
分布式供电系统一般由分布式电源、储能设备、分布式供电网 络及控制中心和附近的用电负荷构成,如果与公共电网联网 运行就还包括并网接口。
冷热电三联供技术应用最广泛,发展前景较好,我国大部分 地区的住宅、商业大楼、医院、公用建筑、工厂等,都有供 电、供暖及制冷需求,而且很多地方配有自备发电设备,这 些都为冷热电三联供提供了市场。
本章小结
• 分布式能源供电:某些中小型发电装置靠近用户侧安装, 它既可独立于公共电网直接为少量用户提供电能,也可将 其并入电力系统低压配电网,与公共电网一起共同为用户 提供电能。
在外部需要能量时,可以把储存的能量 送回电网或实现其它用途。
§10.4.1 常用的储能技术
(2)超导储能
超导特性一般需要在很低的温度下才能维持。一旦温度升 高,超导体就变为一般的导体,电流流过时将产生很大 的功率损耗,储能的效果也就不复存在了。
一般将超导线圈浸泡在温度极低的液体(液氢等),然后 封闭在容器中。
漂浮在海面上的“能源岛”
美国发明家多米尼克·米凯利斯父子共同设计,
综合利用海洋温差能、波浪能和海上风能、太阳能等多种形 式的可再生能源,能全年每天24小时连续运行。
这样的一个能源岛,建造成本超过6亿美元,具有250兆瓦的 发电能力,足够向一个小型城市供电。
§10 分布式发电技术
关注的问题 什么是分布式发电? 分布式发电系统中的常用电源有哪些? 微电网和分布式发电有什么关系? 常用的储能方式有哪些? 发展分布式发电有什么特殊意义?
相对于集中发电的大型机组而言,其总的发电能力由分布在 不同位置的多个中小型电源来实现; 相对于过去的小型独立电源而言,其容量分配和布置有一定 的规律,满足特定的整体要求。
区分几个类似介
分布式发电一般独立于公共电网而靠近用电负荷,可以包 括任何安装在用户附近的发电设施,而不论其规模大小和 一次能源的种类。 一般来说,分布式电源是集成或单独使用的、靠近用户的 小型模块化发电设备。
性,还能为大电网提供辅助性的服务。
分布式发电对电网的辅助性服务
夏季和冬季用电高峰期,冷热电联供可满足季节供热或制冷需 要,并节省电力,从而减轻供电压力。
小知识:南方雪灾时小机组的作用 小知识:美加大停电后,投资改造的抉择
§10.1.3 分布式发电的适用场合
分布式发电系统的运行模式: - 独立运行多用于大电网覆盖不到的边远地区、农牧区。 - 联网运行多用于电网中负荷快速增长的区域和某些重要的 负荷区域,共同向负荷供电。 联网运行将是分布式发电系统未来发展的主要方向。
§10.2 分布式电源
分布式电源就是分散的小规模电源,容量<50MW。
常利用基于可再生能源的分布式电源。
微型燃气轮机是一类新近发展起来的小型热力发动机,是 以天然气、汽油、柴油等为燃料的超小型燃气轮机。
微型燃气轮机体积小,重量轻,功率20~500 千瓦。成本 高于相同功率的柴油发电机组,但维护费用低廉,总体 运行费用可比之低。
§10.1.2 分布式发电的特点
(1)建设容易,投资少 单机容量和发电规模都不大,不需要建设大电厂和变电站、 配电站,土建和安装成本低,工期短,投资少。
(2)靠近用户,输配电简单,损耗小 靠近电力用户,一般可直接就近向负荷供电,而不需要长距 离的高压输电线,输配电损耗小,建设简单廉价。
(3)污染少,环境相容性好 可充分利用可再生清洁能源。
性价比很高的铅酸蓄电池最适合应用于分布式发电系统。传 统的蓄电池存在初次投资高、寿命短、环境污染等问题。
§10.4.1 常用的储能技术
(2)超导储能
核心部件是由超导材料制成的超导线圈。
通入直流电,线圈中就会形成强磁场, 把电能以磁场能的形式储存起来。
由于超导体的电阻几乎为零,电流在超 导线圈中循环时产生的功率损耗很小, 因而储存的能量不易流失。
(3)改善分布式系统的可控性 储能系统可调节分布式系统与大电网的能量交换,将难以准 确预测和控制的分布式电源,整合为能够按计划输出电能的 系统,使其成为可以调度的发电单元,从而减轻对大电网的 影响,提高大电网对分布式电源的接受程度。
(4)提供辅助服务 通过功率波动的抑制和快速的能量吞吐,可明显改善分布式 发电系统的电能质量。 增强了分布式发电系统可控性,在用电高峰时分担负荷,在 发生局部故障时提供紧急功率支持,等等。
§10.3.2 微电网
微电网可看作大电网中的一个可控单元,而不再是多个分散 的电源和负荷。
微电网和大电网的连接处, 称为公共连接点。
微电网模式控制器,可实现 并网运行与独立运行 的转换。
§10.4 分布式系统的储能
由于自然资源的特性,可再生能源用于发电时其功率输出具 有明显的间歇性和波动性,其变化甚是可能是随机的,容 易对电网产生冲击,严重时会引发电网事故。
§10.1.2 分布式发电的特点
(4)能源利用效率高。 可结合冷热电联产,将发电的废热回收用于供热和制冷,科
学合理地实现能源的梯级利用。
(5)运行灵活,安全可靠性有保障。
小机组的启动和停运快速,灵活。可作为备用电源。
(6)联网运行,有提供辅助性服务的能力 可与电网联合运行,互为补充,既能提高本身的供电可靠
力电子学三方面的技术发展,飞轮储能得到快速发展。
§10.4.2 储能装置在分布式系统中的作用
(1)平衡发电量和用电量
(2)充当备用或应急电源
某些分布式电源受自然条件影响而 减少甚至不能供电时,储能系统 就像备用电源,可临时维持供电。
此外,基于系统安全性的考虑,分 布式发电系统也可以保存一定数 量的电能,用以应付突发事件。
微型电网与分布式发电简介
微型电网技术就是指将一定区域内或某些企事业单位内拥有的分散的发电资源(例如自行供电的发电设备或备用发电机组、太阳能发电装置、风力发电设备等可再生能源发电装置)联结起来共同向用户供电,并通过配电网与主干大型电力网并联运行,形成一个大型电网与小型发电设备联合运行的系统。
从某种意义上来说,当分布式电源达到一定比例时,就可以称之为微型电网。
[技术从技术层面看,一是微型电网运行需要有完善的监控技术,因为在微型电网里有各种不同的微型电源,需要将这些电源有效地控制起来;同时要实现与大电网的交互,微型电网必须能够感知大电网的运行状态,并且能够在需要时作大电网的能源补充,因此需要有相应的监控中心,其作用类似于大电网的调度中心,功能包括数据采集、运行控制和管理等。
二是接入标准,比如说多大容量的燃气轮机应接入到什么电压等级的电网中,微型电网形成之后应该并网运行还是独网运行,两种运行方式的协调控制及其标准是什么?此外微型电源和智能电表产品标准的制订等也是非常重要的。
这些标准目前IEC(国际电工委员会)已经有一些了,但不太全,我国基本没有。
三是需要研究与太阳能和风能发电等间歇性电源接入控制相适应的储能技术。
四是需要新型的具有双向潮流监控能力的微型电网控制、保护和计量装置。
除研发外,这些装置的采用还要考虑价格因素,因为在未来大面积地实施微型电网,由于点多面广,无论是监控、保护或计量装置,价格都应该控制在合理范围内。
[研究意义一方面中国目前的能源利用效率较低,总体效率大约在33%左右,大型的超临界燃煤火电机组的能源利用效率也仅有40%左右,这意味着煤释放的热能只有40%转化为有用功,其余的则全部浪费掉了。
微型电网的能源利用效率较高,尤其像燃气轮机的热能利益效率可以达到将近80%,既发电又供热或制冷,损耗很小,相当于把常规燃煤电厂的效率提高了一倍。
另一方面,中国目前在鼓励新能源的发展,除了要解决大规模风电基地上网运行的问题外,大量分散的可再生能源,如太阳能、小型风能等发电并网接入的问题怎么解决?这些需要有微型电网技术做支撑。
新能源发电控制技术ppt课件
4)太阳能资源 太阳能开发潜力巨大。地球上除了核能、
潮汐能和地热能等,其他能源都直接或间接 来自太阳能。
从能量角度来看,太阳一年辐射到地球 表面的能量约116万亿吨标准煤,相当于2013 年世界一次能源消费总量(181.9亿吨标准煤) 的6500倍,超过全球化石能源资源储量。
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太阳能发电是实现太阳能高效利用的最重要 形式之一。按照发电原理,太阳能发电主要包括 光伏发电和光热发电两种方式。
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随着经济持续增长和人民生活水平不断提高,中国 能源消费量逐年攀升,目前已超过美国成为世界最大的 能源消费国。1980~2013年,中国能源年消费总量由 6.0亿吨标准煤增长至37.5亿吨标准煤,年均增长率达 5.5%,为同期世界年均增长水平的2.8倍;年人均消费 量从0.6吨标准煤增长到2.8吨标准煤,从世界平均水平 的26%增长到104%。
截至2013年底,世界光伏发电总装机容量达 到约1.4亿千瓦,年新增装机容量与水电基本相 当,且首次超过风电。从项目类型来看,地面光 伏电站装机比重逐步提高,在世界新增装机容量 中所占比重已从2009年的23%提高至2013年的45%, 建筑光伏(包括居民建筑应用和工商业建筑应用) 比重从2009年的77%下降至2013年的55%。
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中国具有丰富的非常规天然气资源。中国已先 后在南海、东海及青藏高原冻土带发现可燃冰,仅 南海北部的可燃冰储量已相当于陆上石油储量的一 半。陆上可燃冰远景储量在500亿吨标准煤以上。 陆地页岩气地质资源潜力为134万亿米3,可采资源 潜力为25万亿米3(不含青藏地区),主要分布在 南方海相页岩地层及东北松辽、内蒙古鄂尔多斯、 新疆吐哈和准噶尔等陆相沉积盆地。埋深2000米以 浅的煤层气资源量约为36.8万亿米3,位居世界第 三位,主要分布在内蒙古鄂尔多斯、山西沁水、新 疆吐哈和准噶尔等盆地。
新能源发电技术在电力系统中的应用
新能源发电技术在电力系统中的应用随着人们对可持续发展和环境保护的关注不断增加,新能源发电技术在电力系统中的应用变得越来越重要。
新能源发电技术具有清洁、可再生、低碳排放等优势,对实现能源供应的可持续性和保护环境具有重要意义。
本文将介绍几种常见的新能源发电技术,并探讨其在电力系统中的应用。
一、风力发电技术风力发电技术是一种利用风能产生电力的技术。
它利用风机叶片的旋转驱动发电机产生电能。
风力发电技术具有风能资源广泛、排放零污染等优势。
在电力系统中,风力发电技术可以用于分布式发电和集中式发电。
分布式发电是指将多台小型风力发电机连接到电力系统中,可以在城市和农村等地方实现清洁能源的供应。
集中式发电是指将多台大型风力发电机装在一个集中发电场所,通过输电线路将电能传输到城市和工业区域。
二、太阳能发电技术太阳能发电技术是一种利用太阳能产生电能的技术。
太阳能电池是太阳能发电技术的核心设备,将光能转化为电能。
太阳能发电技术具有可再生、清洁无污染等优势。
太阳能发电技术在电力系统中的应用主要包括太阳能光伏发电和太阳能热发电。
太阳能光伏发电是指将太阳能转化为电能,常用于户用光伏系统和大型光伏电站。
太阳能热发电是指利用太阳能集热器将太阳能转化为热能,再通过热发电装置将热能转化为电能,常用于太阳能热电联产系统。
三、生物能发电技术生物能发电技术是一种利用生物质燃料产生电能的技术。
生物质燃料包括农作物秸秆、森林废弃物、食品加工废料等可再生可持续的生物质资源。
生物能发电技术可以通过燃烧、气化、发酵等方式将生物质燃料转化为热能或燃气,再通过热发电或燃气发电装置产生电能。
生物能发电技术具有资源丰富、环境友好等优势,可以用于乡村区域的电力供应和生活垃圾的能量回收利用。
四、地热发电技术地热发电技术是一种利用地球内部的热能产生电能的技术。
地热能是地球内部的热能资源,可以通过地热发电装置将地热能转化为电能。
地热发电技术具有资源丰富、连续稳定等优势。
新能源与分布式发电技术-朱永强 01能源概述PPT共33页
21、要知道对好事的称颂过于夸大,也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。——韩愈
23、一切节省,归根到底都归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰,决心到最后会全部推倒。——莎士比亚
新能源与分布式发电技术-朱永强 01能源 概述
11、获得的成功越大,就越令人高兴 。野心 是使人 勤奋的 原因, 节制使 人枯萎 。 12、不问收获,只问耕耘。如同种树 ,先有 根茎, 再有枝 叶,尔 后花实 ,好好 劳动, 不要想 太多, 那样只 会使人 胆孝懒 惰,因 为不实 践,甚 至不接 触社会 ,难道 你是野 人。(名 言网) 13、不怕,不悔(虽然只有四个字,但 常看常 新。 14、我在心里默默地为每一个人祝福 。我爱 自己, 我用清 洁与节 制来珍 惜我的 身体, 我用智 慧和知 识充实 我的头 脑。 15、这世上的一切都借希望而完成。 农夫不 会播下 一粒玉 米,如 果他不 曾希望 它长成 种籽; 单身汉 不会娶 妻,如 果他不 曾希望 有小孩 ;商人 或手艺 人不会 工作, 如果他 不曾希 望因此 而有收 益。-- 马钉路 德。
25、学习是劳动,是充满思想的劳动。——乌申斯
分布式发电与储能技术
特点:
电气技术前沿
❖ ——电源容量小(几kW至几十MW); ❖ ——运行在380V或10kV或“稍高”的配电电压等级
上; ❖ ——模块化、分散化,接近终端用户; ❖ ——电力生产者和消费者合一,功率双向流动; ❖ ——运行方式灵活
电气技术前沿
❖ ——比集中发电更可靠:含有分布式电源的系统中 发生大停电(高负荷、风暴、地震、恐怖袭击、战 争)的几率较小;
由于自然资源的特性,风能、太阳能及海洋能等发电时其功 率输出具有明显的间歇性和波动性,其变化甚至是随机的, 易对电网产生冲击,严重时会引发电网事故。
为充分利用可再生能源,保障其供电的连续性、可靠性和 稳定性,就要对这种难以准确预测的能量变化进行及时的控 制和抑制。
————储能装置,可用来解决这一问题。
主要内容
电气技术前沿
1.分布式发电概述 2.分布式发电对传统电力(配电)系统的影响 3.微型电网 4.分布式储能
什么是分布式发电?
电气技术前沿
√ 靠近用户侧,而非集中的发电厂,向用户提供电 力的任何小规模的发电技术,可与中、低压配电系 统互联,也可不互联。
√ 利用小规模的、环保的发电技术,如太阳能光伏 发电、燃料电池、微型燃气轮机和小型风力发电等, 并把这些装置安装在靠近用户侧,直接向单一的特 定的用户供电。
微型电网(Micro-Grid,简称微网)
电气技术前沿
❖ 微电网(micro-grid,microgrid),是指由分布式 电源、储能装置、能量转换装置、相关负荷和监控、 保护装置汇集而成的小型发配电系统,是一个能够 实现自我控制、保护和管理的自治系统,既可以与 外部电网并网运行,也可以孤立运行。是智能电网 的重要组成部分
电气技术前沿
分布式能源介绍
分布式能源情况了解所谓“分布式能源”是指分布在用户端的能源综合利用系统。
一次能源以气体燃料为主,可再生能源为辅,利用一切可以利用的资源;二次能源以分布在用户端的热电冷(植)联产为主,其他中央能源供应系统为辅,实现以直接满足用户多种需求的能源梯级利用,并通过中央能源供应系统提供支持和补充;在环境保护上,将部分污染分散化、资源化,争取实现适度排放的目标。
分布式能源实现多系统优化,将电力、热力、制冷与蓄能技术结合,实现多系统能源容错,将每一系统的冗余限制在最低状态,利用效率发坏发挥到最大状态,以达到节约资金的目的。
分布式能源技术是未来世界能源技术的重要发展方向,它具有能源利用效率高,环境负面影响小,提高能源供应可靠性和经济效益好的特点。
分布式能源作为先进的能源利用方式,代表了供能发展趋势,具有明显优势。
首先,安全稳定性高。
分布式能源在传统供电、供热、供冷之外,在供能方式上提高双重保障,使运行系统更加安全稳定。
其次,节能能耗优势显着。
分布式能源以“温度对口,梯级利用”为原则,大大提高能源利用效率,把损耗降到最低。
再有,减少碳排放。
分布式能源与传统常规系统相比,CO2减排量达50%,SO2和固体废弃物排放几乎为零,减少NOX排放量达80%。
分布式能源技术的基础科学主要在以下几个方面:①动力与能源转换设备:主要是指一些基于传统技术的完善和新技术的发展;②一次和二次能源相关技术;③智能控制与群控优化技术;④综合系统优化技术;⑤资源深度利用技术。
比如四川达州钢铁集团公司针对公司实际情况,在推行分布式能源技术应用方面,广泛开展能源综合利用,实现循环利用能源,取得了一定成效,既为企业带来了经济效益,也取得了良好的社会效益。
发改委确立首批4个国家分布式能源示范项目发改委2012年8月7日确立首批4个国家天然气分布式能源示范项目,发改委要求业主单位尽快完成项目规划选址、土地预审、环评、节能、用水、电网接入许可等各项工作,要求相关省市抓紧办理项目核准手续,确保2012年内开工建设。
分布式发电及其对电力系统的影响
分布式发电及其对电力系统的影响摘要:分布式发电虽然具有许多优点和重要意义,但在快速发展过程中却面临许多障碍和瓶颈,例如在分布式发电技术性能,经济优势,商业模式方面存在问题。
通过认识到这些障碍,研究并采取有效的对策以及并网问题是分布式发电大规模发展的关键。
只有仔细检查分布式发电对电网的影响,才能提高发电系统的运行效率。
关键词:分布式发电;电力系统;影响分析前言:在发展过程中,能源逐渐枯竭。
因此,对能源的需求也将与日俱增,节能、环保和可持续发展问题已引起广泛关注。
随着材料水平的提高,可再生资源的技术问题与国家政策的结合紧密相关,人们的眼光变得更加长远,对分布式发电技术的关注程度也有所提升。
本文对配电网领域的分布式发电技术进行了深入的分析。
1、分布式发电概述分布式发电(DG)是一种小型的模块化分布式高性能发电机,其输出功率从几千瓦到几百兆瓦不等,输出功率在30兆瓦到50兆瓦之间。
分布式发电通常连接到中压或低压配电系统,这对配电系统具有深远的影响。
分布式发电主要包括:以液体或气体运行的内燃机发电(微型燃气轮机),太阳能发电(光伏电池,用于分析光热光谱的发电),风力发电,生物质能发电等。
分布式发电在发达的城市被广泛应用,由于人口密集的大城市需要更多的电力,所以可以通过分布式发电来提供电源。
分布式发电使用小型风力涡轮机为电池充电,然后为最终用户将逆变器切换为交流电源,城市照明系统就是应用的这种原理。
在传统的电力供应方法是并网运行,大规模发展风能集中,建设大型风电场以及集中输电。
与常规能源相比,低能源密度和高能源供应是新能源的特点,无法大规模存储,新能源的发展带来了一些技术问题。
采用分布式发电模式,对自身的互补性和调控能力产生了非常积极的影响,有效降低了电网安全运行的风险。
2、分布式发电技术简介2.1微型燃气轮机技术微型燃气轮机是一种以天然气,甲烷,汽油和柴油为燃料的超微型燃气轮机。
发电效率可以达到30%,并且当产生热电联产时,效率可以提高到75%。
新能源发电技术概述ppt课件
179.8万亿立方米
65.1年
9091亿吨 《BP世界能源统计2006》
164年
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病原体侵 入机体 ,消弱 机体防 御机能 ,破坏 机体内 环境的 相对稳 定性, 且在一 定部位 生长繁 殖,引 起不同 程度的 病理生 理过程
1.2.1中国能源现状(1)
我国的形势更为严峻:人均能源拥有量仅为世界平 均值的一半,化石燃料的储采比低于世界平均值; 但 工业能耗又高于工业发达国家, 主要能源消耗已经名 列世界前茅(煤炭第一,石油第二)。
✓需要注意的是所谓新能源是相对而言的,现在的 常规能源过去也曾经是新能源,今天的新能源将 来也会成为常规能源
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病原体侵 入机体 ,消弱 机体防 御机能 ,破坏 机体内 环境的 相对稳 定性, 且在一 定部位 生长繁 殖,引 起不同 程度的 病理生 理过程
1.1.2能源的含义及其分类(7)
❖可再生能源,不可再生能源,化石能源
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病原体侵 入机体 ,消弱 机体防 御机能 ,破坏 机体内 环境的 相对稳 定性, 且在一 定部位 生长繁 殖,引 起不同 程度的 病理生 理过程
1.1.2能源的含义及其分类(8)
❖绿色能源,清洁能源(狭义,广义)
➢绿色能源也称清洁能源,是从能源的生产对环境的 影响角度来说的,它可分为狭义和广义两种概念
太阳能发电站
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病原体侵 入机体 ,消弱 机体防 御机能 ,破坏 机体内 环境的 相对稳 定性, 且在一 定部位 生长繁 殖,引 起不同 程度的 病理生 理过程
1.2中国能源现状、问题与对策
分布式能源发电对电网的影响及面临的问题分析
分布式能源发电对电网的影响及面临的问题分析摘要:随着社会经济的不断发展,人们生活水平的提高,人们对电能的需求不断增加,在我国东部地区,可再生能源发展较快,风能发电与光伏发电等在电网中比例不断增加,但由于这些可再生能源的应用受到自然因素的影响较大,为实现供电的可靠性与稳定性带来了很大困难。
分布式能源发电,能够有效降低环境污染,提高能源利用率,是未来发电的主要形式。
在本文中,主要对分布式能源发电对电网的影响及其发展所面临的问题进行研究与分析。
关键字:分布式能源发电电网影响问题Abstract: with the continuous development of social economy,the improvement of people’s living standard, people’s increasingdemand for electricity, in the eastern region of China, the rapid development of renewable energy, wind power and photovoltaic power generation in the power increase, but because of the influence of these renewable energy applications by naturalfactors larger, brought it is very difficult to realize the reliability and stability of power supply. Distributed energy generation, can effectively reduce the environment pollution, improving energy utilization rate, is the main form of the future generation. In this paper, through research and Analysis on the main influence on the distributed energy generation on the grid and the problems.Keywords: energy generation grid impact problems in distributed中图分类号:F426.61文献标识码:A一、分布式能源发电概述分布式能源发电,主要包括燃料电池发电,微型燃气轮机发电、太阳能光伏发电、风力发电、海洋能发电、生物质能发电等。
分布式新能源distributed new energy sources
特点
• (1)模块化,分布式。不同新能源系统进行模块化匹配和系统化集成,分布式安装,系统形式 灵活,运行安全可靠,操作和维护简便。
• (2)以新能源为主,能源综合利用。以各种新能源最新技术集成应用为主,解决能源需求问题, 辅以少量常规能源,最大化利用新能源,承担节能减排的重要使命。
• (3)冷热电联供。分布式新能源系统技术综合考虑各种能源需求,实现冷热电联供。
应用图集
存在的问题
• (1)投资成本较高。大部分的分布式新能源产品受目前技术水平的影响,能源利用率偏低,安 装空间较大,初期投资成本较高。 • (2)技术标准尚不完整。分布式新能源制冷、供热、发电等技术方面起步较晚,技术尚不成熟, 相应的统一技术标准欠缺,市场劣质产品时常出现,各企业间的产品技术差异性较大,售后维护 方面受限。 • (3)政府政策风险相对较大。目前的大部分分布式新能源产品如光伏发电、太阳能制冷等过于 依赖政府补助与支持,政策稍有变动,企业盈利方面的影响却很大,企业长期处于被动状态。加 之,政府政策不具体,落实不到位,无强制执行标准,导致产品盈利风险加大。 • (4)市场商业化共识尚未达成。分布式新能源产品尚未真正的市场定价,消费者对产品的实用 性、经济性尚存疑虑,同时在经济迅速发展,人工和材料成本不断增加,冷、热、电三者价格受 国家调控基本稳定的情况下,分布式新能源产品的商业化推广势必受到阻滞。
现状
• 随着新能源利用技术的发展,分布式新能源产品的商业化得到大力推广,自2010年以来,工农业 方面的应用逐步增多。从太阳能光热、光电技术来看,光热利用不再局限于提供热水而是逐步向 取暖、制冷、烘干和工业应用方向拓展,光伏发电方面我国截止2015年6月底装机容量亦已高达 3578万千瓦;从空气能、地热能利用技术来看,随着热泵技术的成熟,空气能、地热能制冷、供 热产品逐步进入商业化模式;从风能、潮汐能发电技术来看,截止2014年底我国风力、潮汐能发 电的装机容量分别达到11460.9万千瓦和1万千瓦左右。新能源产业的发展取得了很大的进步,但 新能源在发展过程中存在供能不连续、投资成本较高等一系列问题,能否合理利用各种新能源, 自主创新研制经济、环境和社会效益兼顾的分布式新能源产品是各大新能源企业需共同面对的问 题。
