新城镇、新产业园(商务)区、新建大型公共设施的区域,根据客户的用能需求,以智能电网为基础,建设分布式光伏发电,分布式生物质发电、冷热电三联供,基于电能的冷热供应等系统,满足终端用户对电、热、冷、气等多种
、热、冷、气等多种能源的需求,构建以电为中心的集成供能系统。 (五)、推进“互联网+”能源服务,建立客户侧智能化能源互联网 以源网荷实时数据为纽带,对接电、气、热等多种用能需求,搭建多元信息交互的
在统一平台上完成负载/发电量/供暖/供冷/热水等监控是发展趋势,组件级智能监控可以直接融入成为能源管理系统一部分。 建筑智能化能源管理需求 四、着眼未来 进一步提升系统效率 由于国内
负载变化得到控制等问题。第三,海岸线漫长,适合电站建设地点众多,并可作为离岸岛屿的分布式能源系统,可进一步实现冷、热、电三联产。第四,整个过程无任何污染,做到了清洁绿色环境友好。
潜力无限
我国
期间建成多项国家级终端一体化集成供能示范项目及国家级风光水火储多能互补示范工程。今年10月,国家能源局再次下发《关于促进储能产业与技术发展的指导意见》,这是我国大规模储能技术及应用发展的首个指导性政策
,海岸线漫长,适合电站建设地点众多,并可作为离岸岛屿的分布式能源系统,可进一步实现冷、热、电三联产。第四,整个过程无任何污染,做到了清洁绿色环境友好。潜力无限我国是海洋大国,岸线长达18000多公里
明确提出将在十三五期间建成多项国家级终端一体化集成供能示范项目及国家级风光水火储多能互补示范工程。今年10月,国家能源局再次下发《关于促进储能产业与技术发展的指导意见》,这是我国大规模储能技术及应用发展的
注重多能互补和集约高效。加强新增用能区域终端供能系统统筹规划和一体化建设,有序推进现有集中用能区域能源综合利用改造,因地制宜实施传统能源与新能源的协同开发利用,优化布局能源基础设施。实施能源需求侧管理,推动
,统筹规划热电联产项目,建设高效热电机组,同步完善配套供热管网。对集中供热范围内的分散燃煤小锅炉实施替代和限期淘汰。鼓励发展热电冷多联供项目。鼓励建设余热、余压、余气等资源综合利用发电项目,规划新增余热
储能技术在坚强智能电网中具有非凡意义,是提高电力系统安全性、稳定性和可靠性的重要手段。优质、自愈、安全、清洁、经济、互动是我国智能电网的设定目标,储能技术具备的诸多特性使其在发、输、配、用电各环节中
方面也发挥了很好的作用,如建立V2G系统,光储充一体化系统等。
然而,储能技术还存在一些问题。比如,国内储能项目仍处于商业化初期,由于初投资成本高又缺乏明确的收益模式,很多项目处于示范或模式探索阶段
项目分为两大类。一类是终端一体化集成供能系统,主要有天然气热电冷三联供、分布式可再生能源和能源智能微网等方式实现多能互补和协同供应。目前,我国能源的终端消费主要包括冷、热、电、汽这四种能源产品。在工业园区
,利用能源互联网技术将分散的电力网转化为能源共享网络,运输工具转向插电式以及燃料电池动力车辆。
这些论述指出了未来低碳生态城区能源系统的技术路线。即产能、供能、用能、蓄能和节能相互协调统一,它很像
地提高电力生产和输配的效率、可靠性、经济性和可持续性。即智能电网是传统电力网与现代信息网的两网融合。而在低碳生态城区中还要增加智能热力网(供冷供热),成为三网融合。因此,在低碳生态城区层面,我们要构建的
,在建筑及基础设施中使用氢和其他储能技术,利用能源互联网技术将分散的电力网转化为能源共享网络,运输工具转向插电式以及燃料电池动力车辆。这些论述指出了未来低碳生态城区能源系统的技术路线。即产能、供能、用
处理供应侧和需求侧的信息,自动地提高电力生产和输配的效率、可靠性、经济性和可持续性。即智能电网是传统电力网与现代信息网的两网融合。而在低碳生态城区中还要增加智能热力网(供冷供热),成为三网融合。因此