具有节能减排内核的电力市场新模式
电力行业节能降耗的技术措施
电力行业节能降耗的技术措施在当前全球能源问题日益严峻的背景下,电力行业作为能源的重要供应方,承担着巨大的责任。
为了实现可持续发展和环境保护目标,电力行业需要采取有效的节能降耗措施。
本文将探讨一些电力行业节能降耗的技术措施。
一、提高发电效率提高发电效率是电力行业节能降耗的重要手段之一。
传统的燃煤发电厂在转换热能为电能的过程中存在着能量损失。
因此,采用高效燃烧技术,如超临界压力技术和超超临界压力技术,可以减少燃料的消耗,提高发电效率。
二、推广清洁能源推广清洁能源是电力行业实现节能降耗的重要途径之一。
清洁能源,如风能、太阳能和水能,不仅可以减少对传统化石能源的依赖,更重要的是可以减少温室气体的排放。
因此,政府和企业应该加大对清洁能源发电项目的投资和支持,推动清洁能源在电力行业的广泛应用。
三、优化供电系统优化供电系统是电力行业节能降耗的关键措施之一。
通过引入智能电网技术,可以实现供电系统的高效运行。
智能电网技术可以将电力需求与电力供应进行精确匹配,避免供电过剩和能源浪费的问题。
此外,利用电网管理系统实现对电力需求进行实时监控和调控,可以降低能耗并提高供电质量。
四、提高输配电效率提高输配电效率也是电力行业节能降耗的重要手段之一。
输配电过程中存在着线损和电压损耗等问题,这些问题导致了能源的浪费。
因此,采用高效输配电设备和优化输配电网的设计,可以减少能源的损耗,提高输配电效率。
五、加强能源管理与监测加强能源管理与监测是电力行业节能降耗的重要保障。
通过建立有机的能源管理系统,可以实现对电力行业能耗进行全面监测和管理。
同时,采用智能计量和实时数据分析技术,可以发现能耗的异常和问题,并及时采取措施予以解决。
综上所述,电力行业节能降耗的技术措施涵盖了多个方面,包括提高发电效率、推广清洁能源、优化供电系统、提高输配电效率以及加强能源管理与监测。
通过采取这些措施,可以实现电力行业的可持续发展,为保护环境和节约能源做出贡献。
电力行业节能减排政策及技术研究
电力行业节能减排政策及技术研究近年来,全球温室气体排放过度,使全球气候逐渐变暖,环境污染更严重。
为了应对这一问题,各国政府、科技工作者和企业界一直在探索节能减排的新技术和方法。
电力行业作为能源消耗最大的行业之一,也在积极探索并实施相关政策、技术来降低其耗能和排放。
一、政策方面1.制定节能减排政策政府部门对电力行业制定了一些相关政策,例如,设立了一些补贴以提高能源效率,对大型企业和机构实行排放名单制度,对那些超标排放的企业实行处罚等。
此外,政府还鼓励电力公司采用节能减排技术,或称之为绿色能源技术。
2.推行绿色电力政府资助、推广绿色电力的使用也是一项重要的政策,这种绿色电力不但提供可再生能源的使用,而且还减少了二氧化碳等温室气体的排放。
政府已经开始资助各种绿色发电机构扩建和升级其能力。
3.加强对能源使用的监管政府通过税收或能源购买价格等手段,对能源消耗进行引导和控制,在国内外电能市场中实施价格监管,在节能、减排方面实施长期的监督和制度化管理。
二、技术方面1.采用高效节能装备在电力生产过程中,传统的电力生产设备种类繁多,效率低下,耗能巨大。
为了解决这个问题,电力公司开始采用高效节能装备。
通过采用先进的燃煤技术和低NOx燃烧器、一体化氢气燃烧器、优质动力机、能量管理系统等装置,提高电厂的效率并减少二氧化碳排放量。
2.探索可再生能源为使能源使用可持续化发展,提高整个电力系统的效率和可信度,电力公司通过探索可再生能源来减少对化石燃料的依赖,以及与减少温室气体的排放。
风能、太阳能、水能和生物能等可再生能源,开发和利用这些能源在电力生产中已经被证明是可行的、可靠的、平价的。
3.智能电网建设智能电网是电力行业的创新成果之一,它是一种更为灵活、智能化的电力系统结构,可以更好地应对复杂的电力网络管理问题。
在智能电网中,实现了各类能源互补互补、优化调度和统筹协调管理。
智能电网改善了资源利用效率,提高了能源效率,优化了电力行业的能源结构。
基于节能减排的发电权交易模式初探
关键 词: 发 电权 ; 节 能减 排 ; 电力 市场
作者简介: 伍玉林 ( 1 9 8 5 一 ) , 男, 广东台山人 , 广州供电局有 限公 司调控 中心, 助理工程 师。( 广东 广州 5 1 0 0 0 0 ) 中图分类号 : F 2 7 0 . 7 文献标识码 : A 文章编号 : 1 0 0 7 - 0 0 7 9 ( 2 0 1 3 ) 2 6 — 0 1 8 3 - 0 2
力。 式( 4 ) 为受让机细 的总受让量约束条件, 为受让机绷 提
交的最大发 电权 受让量 , 应不大于机组 的最大 出力与原有 功出
力的差值 。
力 图使发 电权交 易取得更为明显的节能减排效果 。
一
、
发电权 交易模型
二是 电网安全约束条 件:
目前发 电权交 易模 型主要 有三种类 型——经 纪人 ( 集 中撮
总第2 8 5 期
企业 经 雷管理
DO I 编码 : 1 0 . 3 9 6 9  ̄ . i s s n . 1 0 0 7 — 0 0 7 9 . 2 0 1 3 . 2 6 . 0 9 1
基于节能减 排的发电权交易模式初探
伍 玉林
摘要 : 发电权 交易是 通过市场机制实现节能减排 的重要 手段 , 而如何构建合理的交易模式是决定其节能减排效果 的关键 因素。 在此 背景下, 通过 引进能耗 和排放水平因子, 分别利用规 范化加权平方和 法、 增加 能耗和排放约束 的方法, 建立了同时考虑节能和减排 的两
国家发展改革委、国家能源局关于开展分布式发电市场化交易试点的通知-发改能源〔2017〕1901号
国家发展改革委、国家能源局关于开展分布式发电市场化交易试点的通知正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------国家发展改革委国家能源局关于开展分布式发电市场化交易试点的通知发改能源〔2017〕1901号各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团发展改革委(能源局)、物价局,各能源监管机构,国家电网公司、南方电网公司、内蒙古电力公司:分布式发电就近利用清洁能源资源,能源生产和消费就近完成,具有能源利用率高,污染排放低等优点,代表了能源发展的新方向和新形态。
目前,分布式发电已取得较大进展,但仍受到市场化程度低、公共服务滞后、管理体系不健全等因素的制约。
为加快推进分布式能源发展,遵循《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号)和电力体制改革配套文件,决定组织分布式发电市场化交易试点。
现将有关要求和政策措施通知如下。
一、分布式发电交易的项目规模分布式发电是指接入配电网运行、发电量就近消纳的中小型发电设施。
分布式发电项目可采取多能互补方式建设,鼓励分布式发电项目安装储能设施,提升供电灵活性和稳定性。
参与分布式发电市场化交易的项目应满足以下要求:接网电压等级在35千伏及以下的项目,单体容量不超过20兆瓦(有自身电力消费的,扣除当年用电最大负荷后不超过20兆瓦)。
单体项目容量超过20兆瓦但不高于50兆瓦,接网电压等级不超过110千伏且在该电压等级范围内就近消纳。
二、市场交易模式分布式发电市场化交易的机制是:分布式发电项目单位(含个人,以下同)与配电网内就近电力用户进行电力交易;电网企业(含社会资本投资增量配电网的企业,以下同)承担分布式发电的电力输送并配合有关电力交易机构组织分布式发电市场化交易,按政府核定的标准收取“过网费”。
国家发改委:开展绿色电力交易试点 推动构建以新能源为主体的新型电力系统
国家发改委:开展绿色电力交易试点推动构建以新能源为主体的新型电力系统近期,国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司,推动开展绿色电力交易试点工作。
为什么要推出绿色电力交易试点工作?绿色电力交易如何组织实施?记者专访了国家发展改革委有关负责人。
问:在党中央、国务院提出碳达峰、碳中和目标后,推出绿色电力交易试点工作的背景和出发点是什么?答:为落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的战略部署,加快构建以新能源为主体的新型电力系统,必须要采取有力举措大力发展新能源。
由于新能源发电出力不稳定等技术特点,电力系统消纳和运行成本将明显上升。
要同时实现电力低碳转型、安全可靠、经济可承受等多重目标,必须要深化电力体制改革,在体制机制和市场建设上做出探索创新。
通过开展绿色电力交易,将有意愿承担更多社会责任的一部分用户区分出来,与风电、光伏发电项目直接交易,以市场化方式引导绿色电力消费,体现出绿色电力的环境价值,产生的绿电收益将用于支持绿色电力发展和消纳,更好促进新型电力系统建设。
问:开展绿色电力交易的条件是否已经成熟,在技术上是否做好准备工作?答:在设计研究过程中,国家发展改革委会同国家能源局、相关企业、专家学者等进行了深入调研,认为开展绿色电力市场的条件已经成熟。
一是企业有需求。
许多企业参与绿色电力交易有较强意愿,不少企业表示愿意为绿色电力的环境属性支付额外费用,未来随着更多有意愿的企业参与交易,交易规模将不断扩大。
二是地方有意愿。
一些地区已经就绿色电力交易开展了深入研究和基础性工作,对于开展绿色电力交易有很高积极性,同时也希望从国家层面进行总体设计,明确基本标准和规则。
三是技术可实现。
利用区块链等新技术,可以全面记录绿色电力生产、交易、消费等各环节信息,保证不可篡改,实现绿色电力全生命周期追踪。
目前,国家电网已将基于区块链的绿色证书交易系统申请专利。
四是交易可组织。
北京电力交易中心、广州电力交易中心进行了大量研究工作,目前交易平台已实现价格形成、合同签订、优先执行(出清)、优先结算等满足绿色电力交易需求的功能。
电力行业的电力市场创新案例
电力行业的电力市场创新案例随着社会经济的发展和人们对能源需求的不断增长,电力行业作为支撑现代社会运转的重要基础,也在不断进行市场创新。
本文将针对电力行业中的电力市场创新案例进行探讨,并介绍其中的一些成功经验和实践。
I. 电力市场改革背景随着市场经济体制的建立和能源供应体系的改革,电力市场逐渐从垄断形式向竞争形式过渡。
电力市场改革旨在促进市场竞争,提高资源配置效率,推动电力产业的发展。
以下是两个典型的电力市场创新案例。
II. 日本的零能源小区日本作为一个缺乏自然资源的国家,一直致力于能源的节约和利用。
在电力市场创新方面,日本一直走在世界前列。
日本的零能源小区创新项目即是一个很好的案例。
这个小区利用太阳能、风能等可再生能源进行供电,通过智能电网系统实现了自给自足的电力供应。
同时,小区内的智能电表和能源管理系统可以实时监控电力的使用情况,帮助居民合理安排用电,并对节能效果进行评估和反馈。
该项目通过创新能源供应方式、引入智能技术和推广节能理念等多方面的措施,有效提高了电力资源利用效率,降低了碳排放量,为其他地区提供了可借鉴的经验。
III. 新加坡的电力市场开放新加坡电力市场的开放是一个以市场机制为核心的电力市场创新案例。
新加坡通过引入第三方集约化发电公司,并进行电力市场竞争,降低了电力成本。
在市场开放的过程中,新加坡成立了独立的运营商,负责市场的管理和监管,保障市场的公平竞争。
通过电力市场的开放,新加坡不仅提高了供电质量,降低了用电成本,还促进了电力产业的发展,为消费者提供了更多选择。
IV. 结语电力行业的电力市场创新案例是电力行业发展的重要组成部分,其中的创新经验和成功案例对于其他地区的电力市场改革具有积极的指导意义。
随着技术的不断进步和市场机制的不断完善,电力市场将会继续发挥其在能源产业中的重要作用。
电力市场的创新目标是实现资源的高效配置,提高供电质量,降低用电成本,并为社会经济发展提供可持续的动力支撑。
电力行业的电力市场创新案例
电力行业的电力市场创新案例随着社会的进步和经济的发展,电力行业作为基础行业之一,在推动城乡发展、满足人民生活需求方面扮演着重要角色。
为了适应市场需求的变化,电力行业不断进行创新和改革,以提高电力市场的效率和灵活性。
本文将介绍几个电力行业的电力市场创新案例,展示电力行业的进步和发展。
一、分时电价机制的推行分时电价是一种根据电力市场需求和供应情况而设定的不同时间段内的电价差异化机制。
通过引入分时电价机制,电力行业可以在不同时间段对电价进行调整,以充分利用电力资源,提高市场运行效率。
例如,在高峰用电时段,电力价格可以调高,以鼓励用户减少用电;而在低谷时段,电力价格可以调低,以吸引用户增加用电。
二、分布式电源接入市场传统的电力供应模式主要依赖于集中式电网,由大型发电厂生产电能,通过输电线路输送到用户。
然而,随着可再生能源技术的发展和成本的降低,分布式电源逐渐成为电力市场的重要组成部分。
分布式电源可以是太阳能光伏电站、风力发电厂或小型水电站等。
通过接入市场,分布式电源可以将自己的电力产能对外销售,实现电力市场的多元化和可持续发展。
三、电力交易平台的建设为了提高电力市场的透明度和交易效率,电力交易平台应运而生。
电力交易平台是一个信息集中、交易专业的平台,可以帮助电力企业和用户进行电力买卖,并提供相关的市场数据和交易规则。
通过电力交易平台,电力企业可以更加直观地了解市场需求,优化供应计划;用户可以方便地找到想要购买的电力,并获取最优价格。
电力交易平台的建设有助于提高市场的运行效率和公平性。
四、电力市场的跨区域合作电力市场的跨区域合作是指不同地区电力市场之间的合作和互联互通。
通过跨区域合作,各地区可以共享电力资源,实现供需平衡和资源优化配置。
例如,某地区在某个时间段电力供应过剩,而另一地区需求旺盛,双方可以通过跨区域合作进行电力交换,实现互利共赢。
跨区域合作有助于提高电力行业的整体效能和资源利用率。
总结:电力行业的电力市场正不断进行创新和改革,以适应市场需求和推动行业的发展。
电力行业的绿色发展
电力行业的绿色发展随着社会的进步和环境问题的日益突出,绿色发展成为了各个行业的重要议题。
作为能源供应的核心产业之一,电力行业在绿色发展方面扮演着重要的角色。
本文将从能源结构调整、清洁能源利用、节能减排等方面探讨电力行业的绿色发展,并提出相应的建议。
一、能源结构调整能源结构调整是电力行业实现绿色发展的重要途径之一。
目前,我国电力行业主要依赖煤炭资源,这不仅导致了环境污染,还存在着资源消耗过快的问题。
因此,我们需要加快推进能源结构的转型升级,大力发展清洁能源,减少对传统能源的依赖。
首先,应积极发展可再生能源,如太阳能、风能、水能等。
这些能源具有取之不尽、利用无穷的优势,能够有效减少对传统能源的需求,降低碳排放量,实现绿色发展。
政府可以出台相关政策,鼓励企业和个人投资建设可再生能源项目,提供优惠的税收和补贴政策,加大对研发和技术创新的支持力度。
其次,应加大对核能的开发和利用。
核能是一种清洁、高效的能源形式,具有能源密度高、排放量低的特点。
通过加强核能技术的研发和应用,可以有效减少对传统能源的依赖,实现电力行业的绿色发展。
同时,要加强核能安全管理,确保核能的安全利用,防止核事故的发生。
二、清洁能源利用清洁能源的利用是电力行业实现绿色发展的重要手段。
除了发展可再生能源和核能外,我们还应积极推进清洁能源的利用,如天然气、液化石油气等。
天然气是一种清洁、高效的燃料,具有燃烧效率高、排放量低的特点。
通过推广天然气发电,可以减少对煤炭的需求,降低碳排放量,实现绿色发展。
同时,要加强天然气管道的建设和管理,提高天然气的供应能力,保障清洁能源的稳定供应。
液化石油气是一种清洁、便捷的能源形式,具有储存方便、运输成本低的特点。
通过推广液化石油气的利用,可以减少对传统能源的需求,降低碳排放量,实现绿色发展。
政府可以制定相应政策,鼓励企业和个人使用液化石油气,提供相关的补贴和优惠措施。
三、节能减排节能减排是电力行业实现绿色发展的重要任务。
中电联 电力行业节能降碳先进经验和典型案例
中电联电力行业节能降碳先进经验和典型案例一、概述随着我国经济的持续发展和电力需求的增长,电力行业在生产和供电过程中消耗大量能源,造成了严重的能源浪费和碳排放问题。
为了应对全球气候变化和能源短缺的挑战,中电联通过积极推进节能降碳工作,不断探索出一系列行之有效的先进经验和典型案例,为电力行业节能降碳提供了宝贵的参考和借鉴。
二、先进经验1. 加强技术创新中电联倡导并积极推进电力行业技术创新,通过引进先进的节能环保设备和技术,不断提升发电效率和降低碳排放。
利用先进的超临界燃煤发电技术和燃气联合循环发电技术,可以大幅提高发电效率,减少燃料消耗和排放。
2. 推广清洁能源利用中电联大力推广清洁能源利用,加快发展风电、光伏等可再生能源,减少对传统火力发电的依赖,降低碳排放水平。
通过技术创新和辅助设备的改造,提高清洁能源的稳定性和可预测性,确保清洁能源的安全可靠供应。
3. 优化能源结构中电联积极推动电力行业能源结构的优化调整,加大天然气、核能等清洁能源的比重,减少对煤炭的依赖,降低碳排放水平。
通过发展储能技术和智能电网建设,充分利用电力资源的灵活性和可调度性,实现能源的高效利用和优化配置。
4. 提升能效管理水平中电联提倡电力企业加强能效管理,通过建立科学的能源管理体系和有效的节能措施,提升能源利用效率,降低单位发电量的能耗和碳排放。
采取有效的节能技术措施和管理手段,推动全行业实现能效的全面提升。
三、典型案例1. 南方电网采用超临界燃煤发电技术南方电网在新建电厂时采用了超临界燃煤发电技术,通过提高燃煤的燃烧效率,降低燃煤消耗和单位发电量的排放,实现了节能减排的显著效果。
该案例成为了电力行业推进清洁能源利用的典范。
2. 国家电网推广智能电网建设国家电网在全国范围内大力推广智能电网建设,通过建立信息化评台和智能调度系统,实现了电力资源的优化调度和高效利用,大幅提升了电力系统的能源利用效率,成为了电力行业能效管理的成功案例。
国家智慧电力政策
国家智慧电力政策
智慧电力政策是一种应用信息技术和智能技术来提高电力系统运行效率、优化供电服务质量、促进能源节约和环境保护的政策措施。
下面是一些国家智慧电力政策的常见内容:
1. 智能电网建设:国家鼓励投资建设智能电网,包括智能电力传输、配送和用电设备,以提高电力系统的可靠性、灵活性和适应性。
2. 智能计量系统:推广智能电能表,实现精确的电力计量和电能管理,同时提供用户用电数据监测和分析服务,促进用户节能减排。
3. 能源大数据应用:利用大数据技术分析电力系统运行数据,提高电力系统的可视化程度,优化运行和管理,实现需求响应和能源消纳等。
4. 智能电力市场:建立开放、竞争的电力市场模式,推动电力资源的灵活配置和多元化供需交易,提高电力市场效率和用户选择权。
5. 储能技术推广:支持发展新能源储能技术,提升电力系统的供需平衡能力和应急响应能力,同时促进可再生能源的大规模应用。
6. 电动汽车智能充电:推动电动汽车充电基础设施的建设,发展智能充电技术和服务,促进电动汽车的普及和电力系统的平
稳运行。
7. 智能电力规划:利用智能模型和算法,对电力系统运行和规划进行优化和预测,提高电力系统的可靠性、安全性和经济性。
通过智慧电力政策的实施,可以提高电力系统的运行效率和供电服务水平,减少能源浪费和环境污染,促进能源可持续发展和经济社会的绿色转型。
基于节能减排的发电权交易模型
根据不 同容量火 电机组供 电煤 耗的差异 . 能耗 指
数 可 定 义 为 供 电煤 耗 的指 数 函数 :
g 业
簸
Байду номын сангаас
韫
l P i = a ・ e
∞
蚰
∞
∞ ∞ 如 加 m O
( 1 )
Ke y wor d s :e l e c t r i c i t y ra t d i n g ; e n e r y g c o n s e r v a t i o n ;b r o k e r e d d e a l ;e l e c t r i c i t y c o n s u mp t i o n i n d e x ;g e n e r a t i n g p o l l u t i o n
式 中, 为发 电厂的发 电能耗指数 ; b 为 发 电 厂
的供 电煤耗 ; 。 、 为给定的系数 , 可根据能耗政策调
节 。例 如 , 取a = l ,  ̄ = 2 6 0 , r = 0 . 0 3 , 得 到 能耗 指 数 的 函数
6 如 图 1所示 。
优先次 序 。 通过市场手段促进低能耗低污染 机组替代
电 力 专 栏
基于节能减排 的发 电权交 易模型
吴 志 云
( 四) l l 省 电力公 司建设 管理 中心 , 成都 6 1 0 0 2 1 ) 摘 要 : 介 绍发 电权 交 易的数 学模 型 、 交易流程 以及 交 易的约束 , 建 立基 于节 能减排 的发 电权 交易模 型。 关 键词 : 发 电权 交 易; 节 能减排 ; 撮 合 交 易; 发 电能耗指 数 ; 发 电污染指 数
电力行业的碳减排策略与低碳转型
电力行业的碳减排策略与低碳转型在全球范围内,碳减排和低碳转型成为了各个行业都需要面对的重要问题,而电力行业作为温室气体排放的主要源头之一,其减排策略和低碳转型尤为关键。
本文将探讨电力行业在实现碳减排和低碳转型方面所采取的策略及相关挑战。
一、碳减排策略碳减排是电力行业实现低碳转型的首要任务之一。
为降低温室气体的排放,电力行业应采取以下策略:1. 提升能效:电力行业可以通过升级发电设备,改进输电系统和减少能量损耗等方式提升能效,减少单位发电量的温室气体排放。
同时,利用新能源技术,如风能、太阳能等,改变能源结构以减少对传统化石能源的依赖。
2. 推广清洁能源:电力行业可以逐步替代传统的化石能源,推广清洁能源的利用,如风电、光伏发电和核能等。
这样不仅可以减少二氧化碳等温室气体的排放,还可以减少对有限资源的依赖。
3. 强化节能意识:电力行业应加强节能宣传和培训,提高员工和用户的节能意识,减少不必要的能源浪费。
同时,通过智能电网和智能用电设备的应用,实现电力供应的优化和能源利用的最大化。
二、低碳转型低碳转型是电力行业可持续发展的必然选择。
以下是电力行业在低碳转型方面应采取的策略:1. 推动清洁能源发展:电力行业应加大对清洁能源的研发和应用力度。
投资于新能源技术的研究和开发,推动清洁能源发电设备的更新升级,提高清洁能源在电力生产中的比重。
2. 发展电动化交通:电动汽车的普及将对电力行业带来新的发展机遇。
电力行业可以积极与汽车制造商合作,推动电动汽车充电设施的建设,进一步提高清洁能源的利用效率。
3. 加强绿色运营:电力行业应加强绿色供应链管理,采取节能减排措施,降低生产和运营过程中的碳排放。
建立和完善环境管理体系,确保电力行业在整个生命周期中的环境友好型。
三、挑战与展望在碳减排策略和低碳转型过程中,电力行业面临着一系列的挑战,如技术转型的成本、政策法规的制定和执行等。
然而,我们也看到了碳减排和低碳转型为电力行业带来的巨大商机和发展空间。
电网电力行业的电力市场化
电网电力行业的电力市场化近年来,随着中国经济的持续发展和能源需求的不断增加,电网电力行业逐渐迎来了电力市场化的变革。
电力市场化作为一种供需双方自主博弈、价格机制自由形成的市场模式,对于促进电力行业的发展和提高电力资源的配置效率具有重要意义。
本文将介绍电网电力行业电力市场化的背景、特点和面临的挑战,并对其发展前景进行展望。
一、电网电力行业电力市场化的背景电力市场化作为一种市场化改革的重要领域,是我国能源体制改革的重要内容之一。
随着经济的发展和能源需求的不断增加,传统的计划经济体制已经无法满足电力供需的灵活调整和优化配置的需要。
因此,引入电力市场化机制成为必然选择。
同时,随着电力行业的逐步开放和竞争机制的引入,电力市场化也为各类市场主体提供了更多的机会,促进了电力行业的进一步发展。
二、电网电力行业电力市场化的特点1.市场机制确立:电网电力行业电力市场化推动了供需双方通过市场机制来确定电力的生产和消费价格。
供方根据市场需求情况投放电力,而需方则根据市场价格和需求情况来确定购买电力的数量和价格。
2.供需双方自主博弈:电力市场化允许供需双方根据市场的情况自主决策和博弈。
供方可以根据市场需求和电力生产成本来调整电力的供给量和价格,而需方则可以根据市场价格和自身需求情况来决策购买电力的数量和价格。
3.价格形成机制市场化:电力市场化依赖于价格机制的市场化形成。
市场价格的形成不再由政府主导,而是由市场供求关系决定。
供需双方通过市场竞争来决定电力价格,从而实现了资源优化配置。
三、电网电力行业电力市场化面临的挑战1.市场监管机制不完善:目前我国电力市场监管机制尚不完善,监管标准和手段亟待进一步完善。
市场监管的不力或失灵可能导致电力市场失衡,影响市场供需平衡和价格稳定。
2.电力交易合同缺乏标准化:电力市场化需要建立完善的电力交易合同体系,规范市场行为和保障交易安全。
目前,电网电力行业电力市场化的电力交易合同缺乏标准化,存在合同内容不明确、合同纠纷难以解决等问题。
能源转型背景下的电力系统变革研究
能源转型背景下的电力系统变革研究近年来,随着能源转型的不断深入,电力系统变革也越来越受到关注。
电力系统变革是指从传统的基于化石燃料的中央化供应模式向多元化、分散化的可再生能源供应模式转变的过程。
随着可再生能源技术的不断成熟和普及,电力系统变革已经成为提高能源利用效率、保护环境、应对气候变化的必然选择。
一、能源转型带来的电力系统变革能源转型是指从化石能源向可再生能源转换的过程。
化石能源燃烧产生的二氧化碳等温室气体是导致气候变化的主要原因之一。
因此,各国政府纷纷出台了促进能源转型的政策,推动可再生能源的发展和应用。
在电力领域,不断发展的太阳能、风能、水能、地热能等可再生能源已经成为承担未来电力供应的重要组成部分,带来了电力产业的重大变革。
二、可再生能源在电力系统中的应用可再生能源是指能够自然形成和补充的能源,可以通过人工或自然方式回复的能源。
在电力系统中,太阳能、风能、水能、生物质能等可再生能源得到广泛应用。
其中,风力和太阳能是最为常见的两种。
可再生能源的应用除了对能源资源的节约和环境保护外,还可以减少能源出口的依赖和能源价格的波动。
三、可再生能源带来的电力系统变革可再生能源的应用不仅促进了电力生产的多元化和分散化,还可以改变传统基于化石燃料的中央化供应模式,而采用分散型的模式,具有更加良好的自我平衡性和鲁棒性。
这种形式的电力生产与其他分散的包括电池储能在内的储能技术相结合,就可以更好地应对电力市场的浮动性和电力源的韧性问题。
在此基础上,电力市场的新模式也将应运而生。
四、电力系统变革带来的机会和挑战电力系统变革带来了新的机会和挑战。
新的市场参与者和新的经济模式将会出现,同时对传统电力企业的需求和业务模式也会产生影响。
电力系统变革也将带来新能源技术的发展,例如新型电池技术、智能电网等,建立新能源项目。
但是,电力系统变革的成功需要面对很多挑战,包括拥有可靠的电力输配电系统和合适的能源储存技术。
五、电力系统变革的未来展望电力系统变革的未来展望是可持续的,随着可再生能源技术的不断成熟和普及,电力系统变革的速度也会逐步加快。
绿色电力交易试点工作方案
绿色电力交易试点工作方案近年来,我国大力实施节能环保、可再生能源发展和低碳经济建设,绿色发展战略不断深入,为扩大节能、环境治理和可再生能源发电的投入提供了重要政策保障。
在这一背景下,新能源及绿色发电已经成为我国发电架构的重要组成部分。
为了全面推进我国电力市场和 electric power革,满足绿色发展及 electric power力供应的诉求,有必要建立新能源及 electric power色发电进入市场交易的探索性体制安排,开展绿色电力交易试点工作,实现电力绿色发展和市场化交易有机结合。
为此,绿色电力交易试点工作方案应运而生,并取得了一定的成绩。
二、绿色电力交易试点工作方案概述绿色电力交易试点工作方案是针对中国电力市场的探索性体制安排,为推进国内电力市场建设,支持我国电力市场化发展,促进电力市场国际化,建立新能源及绿色发电的市场交易框架,支持中国新能源及绿色发电的发展,支持绿色电力交易试点工作,进一步促进国家绿色发展战略实施。
本计划是按照国家绿色发展战略要求,将新能源及绿色发电电力市场化,实施市场化交易和电力价格定价机制结合,创新电力交易模式;建立电力交易清单体系及电力贸易信用体系;实现跨区域电力交易;改革电力体系,实现绿色电力交易试点工作的目的。
三、绿色电力交易试点工作的主要内容1、创新绿色电力市场交易机制本方案主要创新了国内电力市场发展的机制,主要包括:实施国家电网市场交易机制,完善电网负荷预测环节;开展跨省电力市场联动平台试点工作,实施绿色电力交易试点工作,推进电力市场国际化;实施全国电力产品体系,促进电力市场体系建设;建立可再生能源发电企业回购体系,降低可再生能源发电成本;建立国际贸易价格机制,完善价格定价机制,保证电网内最优利用资源;在国家发布的绿色电力政策指引下,促进可再生能源及兼容绿色发电产品的发展等。
2、激发绿色电力发展活力通过绿色电力交易试点工作,可以更好地激发我国电力市场发展的活力。
促进节能减排的中长期电力市场机制设计
促进节能减排的中长期电力市场机制设计张轩;陈雨果;白杨;刘文涛;张伊;赖晓文【期刊名称】《广东电力》【年(卷),期】2018(031)006【摘要】在当前以中长期交易为主的市场交易体系下设计合理有效的节能减排机制,推动电力市场化改革向更节能、更环保的方向发展是市场机制设计中应当解决的关键问题.针对此,首先分析了市场化环境下节能减排与市场竞争存在的内在矛盾;接着从外部成本内部化的视角出发对比了配额交易、碳排放交易、碳税、绿色证书交易等常见的节能减排市场机制;结合我国市场化改革的建设目标和实施现状,提出一种面向中长期市场的电量配额机制,即"Cap-and-Trade"机制,在兼容当前市场化交易机制整体框架的前提下,将节能减排的要求内嵌于市场交易机制中;最后以我国某省实际数据为基础构造算例验证该机制的实施效益.%It is a key problem to be solved in designing the market mechanism to promote energy-saving and environmental protection development of market-oriented reform of the electric power market by designing a reasonable and effective ener-gy-saving and emission reduction mechanism under current market trade system focusing on medium-term and long-term trade. Therefore,this paper firstly analyzes internal contradictions between energy-saving and emission reduction and mar-ket competition under the market-oriented environment,then it compares several conventional energy-saving and emission reduction mechanisms including quota trade,carbon emission trade,carbon tax,green certificate trade,and so on from the point ofinternalization of external costs. Combining construction target and implementation situation of the market-oriented reform in our country,it proposes a kind of power quota mechanism for the medium-term and long-term market called "Cap-and-Trade"mechanism to embed requirements for energy-saving and emission reduction into the market trade mechanism in the premise of being in compatible with the overall framework of current market-oriented trade mechanism. Finally,on the basis of actual data of one province,it proves application efficiency of the mechanism.【总页数】7页(P25-31)【作者】张轩;陈雨果;白杨;刘文涛;张伊;赖晓文【作者单位】广东电网有限责任公司电力调度控制中心,广东广州510600;广东电网有限责任公司安全经济运行与市场化调度重点实验室,广东广州510600;广东电网有限责任公司电力调度控制中心,广东广州510600;广东电网有限责任公司安全经济运行与市场化调度重点实验室,广东广州510600;广东电网有限责任公司电力调度控制中心,广东广州510600;广东电网有限责任公司安全经济运行与市场化调度重点实验室,广东广州510600;广东电网有限责任公司电力调度控制中心,广东广州510600;广东电网有限责任公司安全经济运行与市场化调度重点实验室,广东广州510600;清华大学电机工程与应用电子技术系,北京海淀 100084;清华大学电机工程与应用电子技术系,北京海淀 100084【正文语种】中文【中图分类】F407.61【相关文献】1.建立市场机制促进节能减排的研究报告(摘要) [J],2.培育市场机制促进电力发展 [J], 刘宝华3.依靠科技创新促进节能减排——走进江西华电电力有限责任公司 [J], 胡欢4.通过市场机制促进电力系统节能减排的思考 [J], 刘汉才5.促进新能源发展的西北电力调峰容量市场机制初探 [J], 刘瑞丰;王睿;刘庆;贺元康;罗开颜;陈天恩因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
2023年碳中和、碳达峰背景下绿色电力行业市场营销策略
2023年碳中和、碳达峰背景下绿色电力行业市场营销策略碳中和和碳达峰的背景下,绿色电力行业市场营销策略变得尤为重要。
随着对环境保护意识的增强和可再生能源技术的发展,绿色电力行业成为了一个快速发展的领域。
在这个竞争激烈的市场中取得成功,需要采取一系列合理的市场营销策略。
以下是我对绿色电力行业市场营销策略的建议。
1. 品牌建设:建立一个强大的品牌形象是成功的第一步。
品牌应该突出公司对环境保护的承诺和使用绿色能源的优势。
通过在市场上推广品牌,向消费者传递绿色电力的优势,增加其在消费者心目中的认可度。
2. 宣传和教育:通过宣传和教育活动,提高公众对绿色电力的认知度。
可以通过组织绿色电力主题讲座、在社交媒体上发布相关文章和视频等方式,向公众普及绿色电力的概念和好处,增加公众对绿色电力的需求。
3. 合作伙伴关系:与其他相关行业建立合作伙伴关系,扩大市场影响力。
可以与可再生能源项目开发商合作,提供绿色电力供应,也可以与政府部门合作,争取政府的支持和政策优惠。
4. 客户关系管理:注重与现有客户的良好关系管理。
通过提供定期服务和维护,增加客户对公司的忠诚度。
还可以通过推出客户回馈计划,如优惠券和折扣活动,来提升客户满意度。
5. 产品创新:不断推出更具竞争力的产品。
在绿色电力市场中,产品的质量是消费者选择的重要考虑因素之一。
不断改进产品的效率和可靠性,满足消费者对可再生能源的需求。
6. 市场细分:根据不同消费者群体的需求,将市场细分为不同的目标市场。
例如,可以将市场细分为家庭用户、商业用户和工业用户等,针对不同用户群体制定不同的市场策略。
7. 价格策略:确定合理的价格策略,既要考虑到市场竞争的因素,又要能够覆盖成本并提供足够的利润。
可以考虑采取差异化定价策略,根据不同用户群体和用电量制定不同的价格,吸引更多客户。
8. 社会责任:积极承担社会责任,参与环境保护和社会公益活动。
这不仅有助于树立公司的形象,还能提升公众对公司的好感度,增加宣传效果。
电改新方案
电改新方案电改新方案引言电力改革(Electricity Reform)是指对电力市场进行市场化改革和体制创新,以提高电力市场效率和提供更加稳定可靠的电力供应。
电力市场改革是现代社会经济发展的重要方面,对于推动经济发展、提高能源利用效率和促进可持续发展具有重要意义。
本文将介绍一个新的电改方案,旨在解决现有电力市场存在的问题,并进一步促进电力市场的良性发展。
问题背景目前,电力市场存在着诸多问题,如垄断、低效、供需不平衡等。
传统的电力市场往往由少数电力公司垄断,导致供电市场缺乏有效竞争,价格不透明、高昂,用户选择权受限。
此外,传统电力市场在供需平衡方面存在困难,过度供给或供需不足都会导致电力市场出现问题。
方案概述新的电改方案旨在解决传统电力市场存在的问题,并进一步推动电力市场的发展。
方案的核心是推进电力市场的市场化、多元化和可持续发展。
具体措施包括建立竞争性电力市场、引入新能源、优化电力供应和需求等。
竞争性电力市场为了促进供电市场的竞争,新的电改方案建议建立竞争性电力市场。
竞争性电力市场将鼓励更多的发电企业进入市场,提高市场竞争力。
这将促使电力企业提供更好的服务、提高效率、降低价格,从而使用户获得更好的选择权和更具竞争力的电力价格。
引入新能源传统的电力市场主要依赖于煤炭、石油等传统能源,存在着环境污染和资源枯竭的问题。
新的电改方案提倡引入更多的新能源,如风能、太阳能、地热能等。
通过优化能源结构,减少对传统能源的依赖,以达到节能减排、环境友好的目的。
优化电力供应和需求为了解决电力市场的供需不平衡问题,新的电改方案提出优化电力供应和需求。
一方面,通过建立电力调度机制,优化电力生产和分配,确保供应和需求的平衡;另一方面,鼓励用户参与电力需求侧管理,通过电力需求响应、电力储能等方式,调整用电行为,减少用电峰值,提高电力利用效率。
推动可持续发展新的电改方案将可持续发展作为一个重要目标来推动电力市场的发展。
方案提倡推进绿色能源发展,促进能源的清洁、低碳和可再生。
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具有节能减排内核的电力市场新模式魏学好1,2,李瑞庆1,陈宇晨2(1.华东电网有限公司,上海市200002;2.上海交通大学电子信息与电气工程学院,上海市200032)摘要:为进一步做好节能发电调度与电力市场建设的衔接工作,充分发挥市场机制在统筹配置电力资源方面的基础作用,文中从理论上证明了节能发电调度与电力市场模式衔接的必然趋势和前提条件,提出了“能耗权交易”和“能耗折价标准”概念,实现了能量、能耗、排污三者统一的货币评价标准。
在此基础上测算了发电企业外部成本,提出了电力市场外部成本内置法。
该方法将发电内部成本、超标能耗外部成本、污染排放外部成本三者统一到社会综合成本的框架内,按照社会综合成本最小化目标来优化调度发电机组。
模拟计算及实证分析表明,该方法在有效控制能耗水平和污染总量的同时,实现了社会综合成本最小化,是值得推荐的一种新的电力市场模式。
关键词:电力市场;节能减排;能耗权交易;能耗折价标准;外部成本内置;社会综合成本中图分类号:TM73;F123.9收稿日期:2009203212;修回日期:2009205205。
0 引言电力工业是能源消耗大户,也是重要的污染排放源。
在当前资源和环境制约经济发展的背景下,电力行业节能减排责任重大,任务艰巨。
为推动电力行业节能减排,改进发电调度模式,国家发展和改革委员会等部门于2007年8月颁布了《节能发电调度办法(试行)》(以下简称为《办法》),明确提出了以节能、环保为目标,实施优化节能发电调度,并要求做好节能发电调度试点与电力市场建设的衔接工作[1]。
然而,目前中国节能发电调度试点进展缓慢,并且遇到了不少障碍;区域电力市场建设也基本处于停滞状态,在资源配置方面尚未发挥基础作用。
通常认为,节能发电调度和电力市场是2种不同对象、不同标准的资源配置模式,数学优化目标截然不同[223],两者在理论和实践上都很难统一起来。
在节能发电调度与市场机制衔接方面,文献[2]给出了一种能耗惩罚电价模式,在报价基础上增加一个惩罚项,但是同时指出不同机组的惩罚电价如何确定又成为一个棘手问题。
文献[3]设计了一种基于电量电价排序的准市场化的节能发电调度模式,但同时指出最大不足是需要政府确定容量电价和电量电价,而且没有考虑排放因素。
文献[4]分析了节能发电调度与电力市场结合的有关问题。
文献[5]探讨了节能调度与市场化联合实施方案,在市场报价中乘以煤耗因子和排放因子,以修正机组竞价排序,但是惩罚因子可能会受到策略性报价的影响。
本文旨在探索一种更高层次的衔接模式,即通过建立能量、能耗、排污三者统一的货币评价标准,运用西方经济学外部成本内置理论,将节能减排与电力市场统一到社会综合成本最优的框架内,以实现节能发电调度与市场机制的深度融合。
1 节能发电调度与电力市场机制衔接的必然趋势和前提条件1.1 衔接的必然趋势长期以来,中国电力行业采用的传统发电调度模式,无论价格、能耗和污染排放水平,火电机组基本上平均分配发电利用小时数,这种所谓“公平、公正”的发电调度模式既牺牲了效率,又浪费了资源环境。
2003年以来,中国试行的区域电力市场则是以购电费用最小化为目标,即发电的内部成本最低,而难以顾及发电能耗和污染排放的外部效应。
单纯的电力市场竞价机制在电力资源优化配置方面还存在着节能减排的先天性盲区。
针对传统发电调度模式弊端和单纯电力市场的“失灵”,《办法》提出了“以节能、环保为目标,努力做到单位电能生产中能耗和污染物排放最少”原则,即只要能耗低、污染少,就可以优先上网发电,这显然追求的是外部成本最小化目标,而在很大程度上忽略了电力行业内部成本。
社会资源的优化配置必须以社会综合成本为基础,统筹兼顾企业的内部成本和外部成本。
若片面追求内部成本最小化,则可能引起资源环境破坏,不利于可持续发展;若片面追求外部成本最小化,则可—42—第33卷 第15期2009年8月10日Vol.33 No.15Aug.10,2009能会造成资源错配,与现代市场经济体系和市场规律相悖,难以持续。
因此,电力资源优化配置新的制度安排必须按照电力产品的社会综合成本来配置。
如前所述,电力市场约束的是内部成本,节能发电调度约束的是外部成本,将2个成本叠加起来正是社会综合成本。
因此,电力市场机制与节能发电调度模式衔接是优化配置电力资源的必然趋势。
两者衔接的纽带不是计划指令或其他多重标准,而正是市场价格(或成本),是符合现代市场经济理论的价格信号。
1.2 衔接的前提条件前文从规范性角度出发,找到了节能发电调度与市场机制衔接的理论根据,证明了2种调度模式衔接的必然趋势。
而要将2种调度模式有效衔接起来,其前提条件是必须将污染和能耗2种外部效应成本化。
在污染物排放外部效应成本化方面,环境经济学已经有了比较成熟的理论方法。
但是在能耗外部效应成本化方面,目前尚未检索到相关的文献资料,实践上几乎还是空白。
本文借鉴“排污权交易”思想,创新性提出了“能耗权交易”和“能耗折价标准”的概念,并给出了理论证明和计算方法,解决了能耗外部效应成本化的重大困难,为市场机制中嵌入节能减排内核奠定了基础。
1.2.1 从排污权交易到能耗权交易排污权交易的必要条件是各污染源治理成本存在差别,本质是污染治理成本高的企业支付费用购买排污权,而污染治理成本低的企业出售排污权而治污。
排污权交易既控制了污染总量,又增加了社会福利,这已经得到经济学的严格证明。
同理,不同企业或不同行业的节能成本也存在差别,这为能耗权交易准备了必要条件。
只要能耗高的企业购买能耗权,能耗低的企业出售能耗权,就可以控制国内生产总值(GDP)能耗水平,同时又增进了社会福利,这是适合中国国情的一个创新的制度设计。
1.2.2 从环境折价标准到能耗折价标准确定折价标准的目的是为了把外部效应成本化。
环境经济学通常根据某种污染物的治理成本,或者排污权交易价格,来确定污染物的环境折价标准。
同理,某企业生产单位产品多消耗了1g煤,造成了资源浪费,产生了外部效应,但是该企业可以支付一定费用,让其他企业节约1g煤,这样社会总的能耗得到控制,这里所支付的费用即可作为能耗折价标准。
但是《办法》将此多消耗的1g煤的外部成本无限扩大化,难以量化,这与市场经济体系不相融合,也可能导致《办法》难以迅速推广。
综上所述,市场机制与节能发电调度模式衔接是合理、可行的。
合理性在于2种调度模式被纳入到社会综合成本的框架内来考察,而且遵循了市场价格配置资源的机制;可行性在于本文提出了“能耗权交易”和“能耗折价标准”概念,实现了能耗外部效应的成本化。
2 发电企业的外部成本测算这里主要测算火电企业的能耗和排放2项外部成本。
对于其他燃料类型的发电企业,或其他种类的外部效应,可参照此方法测算。
2.1 火电机组外部特性的技术指标2.1.1 单位供电煤耗火电机组单位供电煤耗与机组负荷相关,这种关系可用煤耗曲线表示。
测定火电机组的煤耗曲线是一项常规性试验。
根据火电机组在不同负荷下的煤耗统计数据,采用最小二乘拟合法,可以获得机组单位供电标准煤耗f(x)与负荷率x的二次函数,即f(x)=a+bx+cx2。
表1给出了典型机组煤耗特性曲线的拟合系数。
表1 典型机组煤耗特性曲线的拟合系数T able1 Fitting coeff icients of coal consumptioncurves of typical units机组类型a b c900MW机组378.30-193.25104.17600MW机组442.28-249.50127.15300MW机组459.83-308.74177.50125MW机组441.41-149.8959.46125MW脱硫机组542.88-358.30169.06根据煤耗特性拟合关系式,可以绘制典型机组的煤耗特性拟合曲线,如图1所示。
图1 典型机组煤耗特性拟合曲线Fig.1 Coal consumption curves of typical units根据工程实践,同类机组煤耗特性拟合曲线比较接近。
因此,初期可参照区域内典型机组的煤耗特性关系式确定同类机组单位供电煤耗值,然后再逐步过渡到机组实测的煤耗特性关系曲线上来。
2.1.2 单位供电的SO2排放量SO2是火电企业的重要污染物,是导致酸沉降—52—・学术研究・ 魏学好,等 具有节能减排内核的电力市场新模式的重要来源。
根据燃烧学理论,火电机组单位供电的SO 2排放量计算公式为:G SO 2=2f (x )29.306q netS ar K SO 2(1-ηSO 2)=f (x )λSO 2(1)式中:G SO 2为单位供电的SO 2排放量,单位为g/(kW ・h );f (x )为单位供电标准煤耗,单位为g/(kW ・h );x 为机组负荷率;q net 为燃煤低位发热值,单位为kJ /g ;S ar 为燃煤收到基含硫率;K SO 2为烟气硫的转化率,为0.8~0.9;ηSO 2为脱硫装置效率,通常为87%,不脱硫则取0;λSO 2为SO 2排放率。
2.1.3 单位供电的CO 2排放量CO 2是重要的温室气体,其危害性日益受到国际社会的关注。
火电机组单位供电的CO 2排放量计算公式为: G CO 2=29.306×113f (x )E K CO 2=f (x )λCO 2(2)式中:G CO 2为单位供电的CO 2排放量,单位为g/(kW ・h );f (x )为单位供电标准煤耗,单位为g/(kW ・h );x 为机组负荷率;E 为单位热值下潜在的碳排放量,取国内实测平均值0.02474g/kJ ;K CO 2为燃料中碳的氧化率,通常取0.9;λCO 2为CO 2排放率;标煤热值为29.306kJ /g ;CO 2与C 的摩尔质量比为11/3。
2.2 火电企业外部特性的经济指标2.2.1 超标供电煤耗的折价标准火电单位供电煤耗超过社会基准供电煤耗的部分,实际上是浪费了社会资源,影响了人类社会可持续发展。
超标供电煤耗的折价标准一般有如下2种计算方法。
1)国际市场影子价格法若某机组多消耗了1g 煤,但该机组又从国际市场购买了同等数量的煤来补足国内煤炭储备,这时国际市场煤价代表了该部分超标能耗的外部成本。
影子价格是资源达到优化配置状态时的价格,通常用国际市场价格来代替。
因此,每超标1g 煤,国际市场影子价格法的折价标准计算公式为:ρcoal =10-6αC coal (3)式中:ρcoal 为超标供电煤耗的折价标准,单位为元/g ;α为人民币对美元的汇率,单位为元/美元;C coal 为国际市场的煤价,单位为美元/t 。
例如国际市场煤价是C coal =200美元/t ,汇率α=6.8元/美元,则超标1g 煤的折价标准为0.00136元/g 。