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多能互补园区:综合智慧能源项目开发策略-地大热能-智慧能源服务
随着我国经济的快速发展,多能互补园区:综合智慧能源项目开发策略-地大热能-智能能源服务商 根据我国能源供给侧结构的革新方案,推进能源出产以及消耗方式的改革,建设清洁低碳、安全有效的现代能源系统,是能源革新的重要作用,也是践行双碳目标的重要举措。源利用率高并且节约能源减少排放成效显著的优势,是实现能源革新的有效方法。
我国能源的损耗最多的是化石能源,多能互补园区综合智慧能源项目是针对工业园区热电冷汽水等多种能源需求,互补利用传统能源和新能源,按照能源互联网思维构建的“源-网-荷-储”一体化综合智慧能源系统,对工业园区能源结构转型具有重要支撑作用。
多能互补园区综合智慧能源项目以园区为单位,以天然气分布式能源站为核心,集成分布式光伏、分散式风电、余热回收、地源热泵、空气源热泵、污水源热泵、智能微网、储能、需求侧响应等辅助供用能系统,实现供能侧的多能互补和用能侧终端一体化,充分利用先进的能源互联网、大数据、云服务平台等信息化技术,实现区域能源供需的智慧化管理,构建新型供能用能生态链,满足绿色低碳、安全高效、可持续发展要求。如图1。
二、典型多能互补园区综合智慧能源项目构架
典型多能互补园区综合智慧能源项目主要包括供能、用能和综合智慧能源服务平台等内容,通过采用先进的供能设备和智慧化能源管理系统,提高区域能源利用效率,实现节约能源,降低成本的目标。
工业园区能源需求以电热冷汽水为主,分布式能源站以天然气为燃料,采用先进的小型分布式燃机设备,天然气燃烧产生的高品质热能先用于发电,做功后的高温烟气进入余热锅炉,加热水产生蒸汽进入汽轮机做功或进入热网供热,抽汽通过蒸汽型溴化锂转化为低温冷水向用户供冷,实现能量梯级利用,综合能源利用效率一般可达到 70%~90%,所发电力并入电网或直供用户,全部就地消纳。
储能是多能互补园区综合智慧能源供能侧和用能侧平衡调节的重要支撑,包括储冷、储热、储电等多种形式。对实行峰谷平电价的园区,储能设施可充分利用夜间低谷电价,降低生产成本。电储能方式主要包括电池储能、电感储能、电容器储能、机械储能等多种形式,电池储能最为常见,主要采用铅蓄电池、锂离子电池、钠硫电池、液流电池等。储能装置可同时提升园区电力和热力系统灵活性、经济性和安全性,消除负荷间歇性变化对系统带来的不利影响,优化运行方式,提高机组运行效率和经济效益。
能源站在发电供热的同时,有大量低温烟气通过烟囱、乏汽冷凝热通过冷却塔排放到大气中,园区工业企业生产中也同步产生大量废热,余热资源约占其燃料消耗总量的17%~67%,其中可回收率达 60%,节能潜力巨大。余热回收利用系统主要采用热交换技术、热功转换技术、余热制冷制热技术等。余热回收热泵应用较多,系统消耗部分电能或热能,回收生产过程中产生的废热,并按照温度对口、梯级利用的原则用于供冷或供热。
多能互补综合智慧能源平台是项目实施的关键支撑。供能侧园区的各种供能系统,特别是光伏、风电等新能源在供能时间上存在间歇性和随机性的特点,不能满足企业各时段用能需求;用能侧不同企业间生产计划、用能时段存在较大
分析和统计,并提供节能、优化运行、调度策略。
多能互补综合智慧能源项目以整个园区为供能对象,应对园区发展定位、资源禀赋、企业用能特点及形式进行深入分析,针对电热冷汽水等负荷需求,按照供热季、供冷季、过渡季编制典型日逐时负荷曲线和延时负荷曲线,并对园区及周边可利用的太阳能、风能、地热能、水源能、工艺废热、生物质等进行详细分析,科学制订多能互补开发方案。
多能互补园区综合智慧能源项目经济效益提升的关键在各能源系统间的协同配合,在能量生产、传输、存储和管理的各个方面,都需要考虑运用系统化、集成化和精细化的方法来分析整个能源系统,要通过综合智慧能源管理平台,建立智能调控、协同控制、综合评估的运行策略,实现各种能源之间的高效互补,综合运用储能等调节设施,不断提升能源梯级利用效率,并显著降低用能价格。
多能互补园区综合智慧能源项目是国家大力发展的能源利用形式,但现行能源政策下,所发电力存在上网价格低、直供电政策不允许等多重障碍。项目开发应紧密跟踪电力体制改革进展,创新商业模式,通过整合售电服务、市场化交
易、直供电、增量配网、智能微网、综合能源服务等方式,促进所发电力就近消纳,加大同电网、燃气企业的合作力度,打造上下游一体化发展优势。
多能互补园区综合智慧能源项目单位投资较高,同常规燃煤锅炉、燃气热电联产相比没有价格优势,且运行模式更为复杂,需要进行详细的经济评价和风险分析。项目盈利的影响因素主要为冷、热价格、气价及电价等,投资主体要深入开展经济性评价,积极争取政策性投资补贴、节能补助资金等,开展综合能源多样化增值服务,提高项目经济性。