互联网+智慧能源发展项目研究报告
能源互联网发展趋势研究报告
能源互联网发展趋势研究报告一、引言能源互联网是指利用现代信息技术,将能源生产、传输、存储、消费等环节有机地连接起来,形成一个智能化、高效能源系统的新模式。
能源互联网的发展正在引起广泛的关注,本文将探讨能源互联网的未来发展趋势。
二、背景介绍能源是一个国家和地区发展的重要支撑,传统能源模式已经面临诸多问题,如能源短缺、环境污染和能源安全等。
能源互联网的出现为解决这些问题提供了新的思路和途径。
三、技术创新的驱动能源互联网的发展离不开技术创新的推动。
包括大数据、人工智能等新兴技术的应用,使能源互联网具备更高的智能化和自动化水平。
同时,新能源技术的突破和应用也为能源互联网的发展提供了坚实的基础。
四、能源互联网在能源领域的应用能源互联网的发展将从能源供应、能源传输、能源储存和能源消费等方面提供改革和创新。
通过智能网联产业、智能能源交易、智能能源消费等方式,优化能源的分配和利用,降低能源的浪费和排放。
五、能源互联网对环境的影响能源互联网的发展对环境的影响是积极的。
一方面,新能源技术的应用能够减少对传统能源的依赖,降低温室气体的排放,改善空气质量。
另一方面,能源互联网的智能化管理能够优化能源的使用效率,减少资源的浪费。
六、国际合作与能源互联网能源互联网的发展需要国际合作才能实现共赢。
国际间的能源互联网连接将带来能源资源的共享,促进能源市场的互通互联。
同时,各国间在能源技术研发和能源政策制定等方面的合作,也将推动能源互联网的发展。
七、挑战与机遇能源互联网的发展不可避免面临着一些挑战,如技术壁垒、信息安全和政策调整等。
然而,这些挑战也意味着机遇。
通过加强研发和创新,建立健全的法律法规和政策体系,能源互联网的发展将迎来更多的机遇。
八、能源互联网的社会效益能源互联网的发展将为社会带来多方面的效益。
首先,能源互联网可以实现能源的高效利用,提高能源供应的稳定性和可靠性。
其次,能源互联网可以促进经济发展,创造更多的就业机会。
能源互联网发展调研报告
能源互联网发展调研报告一、引言随着全球范围内对可再生能源的需求增长以及能源供应结构的转型,能源互联网作为一种新型的能源供应模式得到了广泛关注。
本文将对能源互联网的发展现状进行调研,并提出相关建议,以推动能源互联网的健康发展。
二、能源互联网的概念能源互联网是一种基于信息通信技术、物联网技术以及能源互联网技术的能源供应模式。
通过建立智能电网和跨区域能源互联网,能源互联网实现了可再生能源的高效利用和跨区域能源的优化配置。
三、能源互联网的发展现状近年来,全球范围内对能源互联网的建设已经取得了一系列突破性进展。
以下是能源互联网发展的几个方面:1. 系统规划与设计:各国纷纷制定能源互联网建设规划,并加大对能源互联网的投资。
例如,中国提出“强电网、智能电网、绿色电网、开放电网”四网融合的发展思路,推动了能源互联网的快速发展。
2. 技术创新与应用:能源互联网关键技术的突破和应用推广对能源互联网的发展至关重要。
例如,高效的能源存储技术、清洁能源转化技术以及智能电网的建设等都为能源互联网的发展提供了技术支撑。
3. 跨区域能源传输与交易:能源互联网打破了传统能源供应的地域限制,实现了能源的跨区域传输与交易。
这不仅促进了可再生能源的消纳,还优化了能源配置,提高了能源利用效率。
四、能源互联网的优势和挑战能源互联网具有以下优势:1. 大规模接纳可再生能源:能源互联网通过建立跨区域能源互联网,实现了可再生能源的大规模接纳和高效利用。
2. 提升能源供应可靠性:能源互联网建立了智能电网,通过系统优化配置实现了能源供应的高可靠性和稳定性。
3. 促进能源消费绿色化:能源互联网推动清洁能源的应用,减少了对传统化石能源的依赖,促进了能源消费的绿色化转型。
然而,能源互联网的发展还面临着一些挑战:1. 技术难题:能源互联网需要解决能源存储技术、能源输送技术以及智能电网技术等一系列关键技术难题。
2. 投资成本较高:能源互联网的建设需要大规模的资金投入,且需要长期投入维护和运营。
互联网+智慧能源市场分析报告
互联网+智慧能源市场分析报告1.引言1.1 概述概述部分的内容可以包括对互联网+智慧能源的定义和意义,以及对智能能源市场的重要性和发展前景的简要介绍。
可以提及互联网+智慧能源是指利用互联网和先进的信息技术来提高能源利用效率和管理水平,推动能源行业的智能化和可持续发展。
同时也可以强调智慧能源市场是未来能源产业的重要发展方向,具有巨大的商业机会和社会价值。
文章结构部分内容如下:1.2 文章结构本报告主要分为引言、正文和结论三个部分。
在引言部分,我们将概述互联网+智慧能源的概念,介绍本报告的结构和目的,并进行总结。
在正文部分,我们将详细分析互联网+智慧能源的概念,探讨智慧能源市场的现状,以及讨论互联网+智慧能源市场的发展趋势。
最后,在结论部分,我们将分析互联网+智慧能源市场的机遇和挑战,并提出发展建议与展望。
整个报告将全面、系统地阐述互联网+智慧能源市场的现状、趋势和发展前景,为相关行业和投资者提供参考和指导。
1.3 目的目的部分的内容应该解释撰写该报告的目的。
目的是为了深入分析互联网+智慧能源市场的发展现状和趋势,以及市场机遇和挑战,为相关企业和投资者提供参考和决策依据。
通过本报告,我们旨在为读者提供全面的市场分析和发展建议,促进互联网+智慧能源市场的健康发展与可持续增长。
1.4 总结总结:通过本文的分析,我们可以看到互联网+智慧能源市场的发展前景非常广阔。
随着科技的不断进步,智慧能源市场将迎来更多的机遇和挑战。
在互联网+智慧能源市场中,各种新技术和新模式的应用将不断推动市场的发展,为能源行业带来了新的活力和变革。
然而,我们也要正视市场发展中的一些挑战,比如安全、隐私等问题。
综合来看,我们需要加强创新和合作,共同推动互联网+智慧能源市场的发展,以实现能源行业的良性循环和可持续发展。
2.正文2.1 互联网+智慧能源概念:互联网+智慧能源是指通过互联网和先进的信息技术手段,对能源生产、传输、存储、利用和消费进行智能化管理和优化,从而实现能源资源的高效利用和可持续发展。
互联网+智慧能源研究报告
互联网+智慧能源研究报告一、引言1.1 背景介绍随着全球能源需求的不断增长和环境污染问题的日益严重,智慧能源的发展成为我国能源转型的重要方向。
互联网+作为一种新兴业态,与智慧能源的结合为能源行业带来了前所未有的发展机遇。
通过运用互联网技术、大数据、云计算等手段,实现能源生产、传输、消费的高效、清洁、安全,是推动我国能源革命的重要途径。
1.2 研究目的与意义本报告旨在深入分析互联网+智慧能源的发展现状、关键技术与创新、应用场景以及面临的挑战和未来发展趋势,为政策制定、产业转型和企业发展提供有益参考。
研究互联网+智慧能源具有重要意义:1.促进能源行业转型升级,提高能源利用效率,降低能源成本;2.推动清洁能源发展,减少环境污染,实现可持续发展;3.培育新兴业态,带动经济增长,提升我国能源产业竞争力。
1.3 研究方法与范围本报告采用文献分析、案例研究、专家访谈等方法,对互联网+智慧能源的政策环境、市场规模、关键技术、应用场景等方面进行深入研究。
研究范围涵盖我国互联网+智慧能源的发展现状、典型企业案例以及未来发展趋势等。
二、互联网+智慧能源发展现状2.1 互联网+智慧能源政策环境近年来,我国政府高度重视互联网与能源行业的融合发展,出台了一系列政策支持“互联网+智慧能源”的产业创新。
2016年,国家能源局发布《能源互联网发展战略行动计划(2016-2050年)》,明确了能源互联网发展的总体目标、重点任务和保障措施。
此外,《新一代人工智能发展规划》也为智慧能源发展提供了政策支持。
在这些政策引导下,各级政府纷纷推动智慧能源产业布局,为企业提供了良好的发展环境。
2.2 市场规模与增长趋势随着政策环境的优化,我国“互联网+智慧能源”市场规模逐年扩大。
据相关数据显示,2019年我国智慧能源市场规模达到1000亿元,预计到2025年,市场规模将达到3000亿元。
这一增长趋势得益于多方面因素:一是能源需求的持续增长,推动了能源行业向高效、清洁、智能方向转型;二是互联网、大数据、人工智能等技术的发展,为智慧能源提供了技术支持;三是企业对降低能耗、提高能效的需求日益增强,推动了智慧能源在工业、建筑、交通等领域的广泛应用。
智慧能源研究预测报告-智慧能源项目可行性研究咨询预测报告(2024-2028年)
提升城市形象和竞
争力
通过实施智慧能源项目,城市可 提升其在环保、科技、创新等方 面的形象和竞争力,吸引更多的 人才和投资。
06
风险评估与应对策略
政策风险识别及应对策略
政策变动风险
政策调整可能导致项目收益 波动,需密切关注政策动向
,及时调整项目策略。
法规执行风险
法规执行力度可能影响项目 合规性,需建立健全合规管 理体系,确保项目依法推进
国内外市场对比
国内外市场在智慧能源发展方面存在明显差异,发达国家 注重技术创新和市场应用,而发展中国家则更关注基础设 施建设和政策支持。
目标市场定位与需求分析
目标市场定位
本报告将目标市场定位为具有较大发展潜力的智慧能源领域,包括智能电网、 分布式能源、储能技术、新能源汽车等。
需求分析
随着全球能源转型和环保意识的提高,智慧能源市场需求不断增长。智能电网 、分布式能源等领域的需求尤为突出,新能源汽车市场也呈现爆发式增长。
资金筹措方案
分析项目资金来源,提出资金筹措方案,包括自有资金、银行贷款、政府补助等,确保 项目顺利实施。
经济效益评价指标体系构建
经济效益评价指标
选取能够反映智慧能源项目经济效益的评价 指标,如投资回报率、净现值、内部收益率 等。
评价指标体系构建
根据智慧能源项目的特点和实际情况,构建 经济效益评价指标体系,对项目的经济效益 进行全面、客观的评价。
应对策略
建立完善的市场调研和分析体系,准确把握市场需求和竞争态势。同 时,加强品牌建设、营销推广等工作,提高项目知名度和影响力。
技术风险识别及应对策略
01
技术更新迭代风险
02
技术实施风险
技术更新换代可能使项目技术落后, 需持续跟进技术发展动态,保持技术 领先地位。
互联网+智慧能源可研
互联网+智慧能源可研一、引言在当今时代,能源问题已经成为全球关注的焦点。
随着互联网技术的飞速发展,“互联网+智慧能源”的概念应运而生,为能源领域带来了新的机遇和挑战。
本可行性研究旨在深入探讨“互联网+智慧能源”的发展潜力、应用场景、技术架构以及可能面临的问题,并提出相应的解决方案和发展建议。
二、“互联网+智慧能源”的概念与内涵“互联网+智慧能源”是将互联网的创新成果与能源系统深度融合,实现能源生产、传输、存储、消费以及能源市场等各个环节的智能化、信息化和高效化。
它不仅仅是简单的技术叠加,更是一种全新的能源生态系统,通过大数据、云计算、物联网、人工智能等技术手段,打破能源领域的信息孤岛,实现能源的优化配置和高效利用。
三、发展“互联网+智慧能源”的必要性(一)应对能源供需矛盾随着全球经济的增长和人口的增加,能源需求持续攀升,而传统能源的供应有限且面临枯竭的风险。
发展“互联网+智慧能源”可以提高能源生产效率,优化能源消费结构,有效缓解能源供需矛盾。
(二)推动能源转型为了应对气候变化和环境压力,全球能源正在向清洁、低碳、可持续的方向转型。
“互联网+智慧能源”能够为可再生能源的大规模接入和消纳提供技术支持,促进能源结构的优化升级。
(三)提升能源系统的安全性和可靠性通过实时监测和智能控制,“互联网+智慧能源”可以及时发现和解决能源系统中的故障和隐患,提高能源供应的稳定性和可靠性,保障能源安全。
(四)促进能源市场的公平竞争和创新发展互联网的开放和共享特性有助于打破能源市场的垄断,激发市场活力,推动能源领域的技术创新和商业模式创新。
四、“互联网+智慧能源”的应用场景(一)智能能源生产在能源生产环节,利用物联网技术对能源生产设备进行实时监测和远程控制,提高生产效率和设备可靠性。
例如,在风力发电场中,通过安装传感器和智能控制系统,可以根据风速和风向实时调整风机的运行状态,提高发电效率。
(二)智能能源传输通过建设智能电网,实现电力的高效传输和优化分配。
能源互联网发展趋势与政策研究报告
能源互联网发展趋势与政策研究报告近年来,随着全球能源需求的激增和环境问题的日益严重,能源互联网作为一种新型的能源供应和利用方式,备受瞩目。
本文将从技术发展、市场前景、政策支持等多个方面,深入探讨能源互联网的发展趋势与政策。
一、技术发展能源互联网的核心技术是通过信息技术和智能设备实现能源的高效传输和管理。
在智能电网、可再生能源、储能技术等方面,各国取得了一系列突破。
例如,智能电网的发展,使得能源的供应和需求能够实现动态平衡,提高能源利用效率。
同时,随着太阳能和风能等可再生能源技术的成熟,能源互联网正在逐渐摆脱对化石燃料的依赖。
此外,储能技术的突破也为能源互联网的发展提供了有力支持,将能源的不稳定性转变为可调度性,实现能源的存储与调配。
二、市场前景能源互联网作为一种新型的能源供应和利用方式,具有广阔的市场前景。
首先,能源互联网能够将分散的能源供应商与消费者连接起来,实现能源的有效流通和共享。
这将促使能源市场的竞争加剧,推动能源价格的下降,提高人民生活水平。
其次,能源互联网与互联网+的结合,将进一步发展智能家居、智慧交通等领域,提供更加便捷高效的生活方式。
同时,能源互联网也将为企业提供更多的商机,推动新一轮产业升级和经济发展。
三、政策支持政策的支持是推动能源互联网发展的重要保障。
各国纷纷出台相关政策,鼓励和支持能源互联网的建设。
首先,政府要大力推进绿色能源发展,加大对可再生能源的扶持力度,促进可再生能源的装机规模和电力消纳能力的提升。
同时,政府还应加大对能源互联网技术研发的投入,提供资金和科研平台支持,加快能源互联网的技术创新和应用推广。
另外,政府还应建立健全的法律法规和标准体系,保障能源互联网的安全和可持续发展。
四、产业升级与转型能源互联网的发展将推动能源行业的产业升级与转型。
传统的能源供应模式将被打破,能源互联网的出现将改变能源行业的格局。
首先,能源互联网的发展将推动能源供应商和消费者的变革,推动能源行业朝着清洁、高效、低碳的方向发展。
智慧能源项目投资可行性研究报告
智慧能源项目投资可行性研究报告
智慧能源是指利用新一代信息技术和数字化手段,将传统能源系统与
先进能源技术相结合,实现能源生产、消费和管理的高效智能化。
随着信
息技术和可再生能源的快速发展,智慧能源投资逐渐成为新的投资热点。
首先,智慧能源项目的可行性研究需要对市场需求进行深入分析。
投
资者需要了解目标市场的能源消费情况、政府政策支持情况以及竞争状况等。
同时,需要评估项目的竞争优势和差异化能力,判断项目是否能够满
足市场需求并具有竞争力。
其次,智慧能源项目的可行性研究还需要进行投资评估。
投资评估主
要包括项目投资规模、投资成本、投资回报率等指标的测算和分析。
投资
者需要根据市场情况和预期收益来评估项目的投资价值,并制定相应的投
资计划和策略。
另外,智慧能源项目的可行性研究还需要考虑技术可行性和运营风险。
投资者需要评估项目所涉及的技术成熟度、技术难度和技术风险,以及项
目的运营模式和运营成本等因素。
只有充分评估这些因素,才能准确判断
智慧能源项目的可行性和潜在风险。
最后,智慧能源项目的可行性研究还需要进行财务分析和风险评估。
财务分析主要包括项目资金筹措、投资收益和资金回收周期等方面的评估,以确定项目的财务可行性。
风险评估则需要分析项目所面临的各种风险,
制定相应的风险管理措施和应对策略。
综上所述,智慧能源项目的可行性研究是投资者决策的重要依据,它
能够评估项目的经济效益、市场潜力和风险程度。
投资者应该在进行可行
性研究时,充分考虑市场需求、投资评估、技术可行性和运营风险等因素,以确保项目的成功投资。
互联网+智慧能源项目可行性研究报告
互联网+智慧能源项目项目建议书目录一.项目概述1.1项目概况1.2投资方简况1.3设计方简况二.光伏产业现状2.1国际现状2.2国内现状三.项目选址3.1光伏发电选址概况3.2选址太阳能资源情况3.3发电量预测四.建设规模和总体方案五.环境保护、劳动安全与工业卫生5.1环境保护5.2劳动安全与工业卫生5.3 结论六.工程进度计划与安排6.1进度安排原则6.2项目实施进度七.投资估算和经济分析7.1投资估算7.2经济评价八.社会和环境效益评价8.1社会及经济效益8.2环境效益一、项目概述:1.1项目概况## 160万m2世界级·全生态城市中心,扼守深圳北站商务区、华为科技新城与福田CBD黄金三角核心区位,囊括了联盟商务区、都心豪宅区、旗舰商业区、酒店公寓区、生态休闲区,涵盖了写字楼、住宅、商业、酒店公寓、文体、学校等,突破传统产业园区单一开发模式,形成全方位、多业态、可持续发展的全生态城市中心,全面满足企业发展需求已达到全面发展。
互联网+智慧能源项目拟建设100kWp光伏配套350kWh 储能及供储一体化能源调配系统,形成光伏储能局部微电网,供应日常商业物业电力。
1.2投资与运营方##集团成立于1989年,总部位于深圳,历经二十余载发展,##集团已形成了“房地产综合开发,商业地产运营和金融投资”并驾齐驱的三元驱动模式。
##2005年开始涉足商业地产领域,是国内较早进入商业地产领域的开发商之一,目前商业运营规模超100万平方米。
从首创国内情景式休闲购物中心##Park,形成包括Park、City、GO、Street在内的“系”产品线,拥有全球140多个家居品牌的国际高端家居购物中心“##第三空间”,吸引了平安集团总部入驻的5A 级写字楼“##发展中心”,在深圳福田打造“##丽思卡尔顿酒店”,##建立了良性循环的商业生态圈,并与万豪、山姆、麦德龙、世邦魏理仕等百余世界知名品牌成为长期友好的合作伙伴。
智慧能源项目投资可行性研究报告
智慧能源项目投资可行性研究报告
一、研究背景
智慧能源是指利用信息、控制与传输技术,结合能源资源与能源消费单位,辅以先进管理体系,综合运用多源多用能源,实现能源高效节约、安全可靠和环境友好的新型能源系统。
智慧能源项目的投资可以带来很多有益的影响,例如,可以帮助改善能源管理,提高能源利用效率,降低能源消费,减少碳排放,促进环境保护,以及提高经济结构转换的能力,为可持续发展发挥重要作用。
二、研究目的
本研究的主要目的是为投资者提供有关智慧能源项目投资的可行性分析。
包括市场分析、技术分析、经济效益评估、财务分析、风险分析等。
三、研究方法
1.市场分析:通过行业调研和专家访谈,分析智慧能源项目市场的形势和机遇,了解行业内相关技术发展状况、行业监管政策、市场竞争状况等。
2.技术分析:对项目技术路线图进行评估,检查项目的技术可行性及实施可能存在的风险,分析项目技术可行性的影响因素。
能源互联网发展现状与政策研究报告
能源互联网发展现状与政策研究报告一、背景介绍在当今世界上,能源问题成为各国面临的共同挑战。
能源的有效利用和可持续发展已经成为全球范围的关注焦点。
为了应对这一挑战,各国开始探索能源互联网的发展,旨在通过运用先进的信息技术,实现能源的智能化管理和高效利用。
本文将围绕能源互联网的发展现状和政策进行研究。
二、能源互联网的概念与特点能源互联网是利用信息通信技术实现能源的互联互通和智能管理的新型能源系统。
其特点包括高效、安全、绿色和灵活性。
通过建立能源互联网,各种能源可以实现有效配置和合理利用,从而提高能源利用率,减少能源浪费。
三、能源互联网的国际发展现状目前,许多国家都在积极推动能源互联网的发展。
以德国为例,其已经逐步建立起一个完整的能源互联网系统,通过智能化的能源管理,实现了电力、热力和交通能源的互联互通。
中国也在大力发展能源互联网,通过建设智能电网和智能能源系统,实现能源的高效利用。
四、能源互联网发展面临的挑战能源互联网的发展面临着一系列挑战。
首先,技术问题是发展的关键。
要实现能源互联网的高效运行,需要先进的信息通信技术、能源存储技术和智能网联技术的支持。
其次,政策问题也需要解决。
需要有相应的政策和法规来引导和推动能源互联网的发展。
此外,安全问题和经济问题也是需要考虑的因素。
五、能源互联网的政策研究为了促进能源互联网的发展,需要制定相关政策和法规。
首先,政府应该加大对能源互联网的支持力度,提供资金支持和政策扶持。
其次,建立起完善的监管体系,确保能源互联网的安全运行。
还应该鼓励企业参与能源互联网的建设,并提供相应的激励措施。
六、能源互联网的效益与潜力能源互联网的发展对于经济社会发展具有重要意义。
首先,能源互联网可以提高能源利用率,降低能源消耗,为经济发展提供更可靠的能源保障。
其次,能源互联网可以促进清洁能源的开发和利用,减少传统能源带来的环境污染。
最后,能源互联网可以推动能源市场的发展和能源产业的升级。
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互联网+智慧能源发展项目研究报告什么是能源互联网?能源互联网可以理解为:“综合运用先进的电力电子技术, 信息技术和智能管理技术, 将大量由分布式能量采集装置, 分布式能量储存装置和各种类型负载构成的新型电力网络、石油网络、天然气网络等能源节点互联起来, 以实现能量双向流动的能量对等交换与共享”。
能源互联网有三大内涵:从化石能源走向可再生能源;从集中式产能走向分布式产能;从封闭走向开放。
这也意味着,未来能源行业的发、输、用、储及金融交易等环节都将会发生巨大变化。
实际上,能源互联网看似美好,但具体操作起来,从电网公司、发电企业、专门的调度机构等电力从业者,到国家发展改革委、国家能源局等监管部门,都会觉得很头疼。
因为新的电力价值链需要新的技术,更需要新的体制以及商业模式来支撑,而这恰恰都是目前能源行业所缺乏的。
综合能源系统是能源互联网的重要物理载体,根据地理因素与能源发/输/配/用特性,综合能源系统分为跨区级、区域级和用户级。
区域综合能源系统是探究不同能源内部运行机理、推广能源先进技术的前沿阵地,具有重要的研究意义;稳态分析是该领域研究的基础,是探究多能互补特性、能量优化调度、协同规划、安全管理等方面的核心所在。
综合智慧能源只做一件事情,就是用积极的方式开发建设全新的综合能源,运用互联网创新技术让综合能源系统拥有智慧。
综合智慧能源以功能区为单元,对不同能源品种,提供一体化解决方案,实现横向“电热冷气水”多类能源互补,纵向“源网荷储用”多种供应环节的生产协同、管廊协同、需求协同以及生产和消费间的互动。
一、综合智慧能源解决的问题《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》提出,“互联网+”智慧能源(能源互联网)是一种互联网与能源生产、传输、存储、消费以及能源市场深度融合的能源产业发展新形态,对提高可再生能源比重,促进化石能源清洁高效利用,推动能源市场开放和产业升级具有重要意义“。
同时明确能源互联网建设的10大重点任务,一是推动建设智能化能源生产消费基础设施。
二是加强多能协同综合能源网络建设。
三是推动能源与信息通信基础设施深度融合。
四是营造开放共享的能源互联网生态体系,培育售电商、综合能源运营商和第三方增值服务供应商等新型市场主体。
五是发展储能和电动汽车应用新模式。
六是发展智慧用能新模式。
七是培育绿色能源灵活交易市场模式。
八是发展能源大数据服务应用。
九是推动能源互联网的关键技术攻关。
十是建设国际领先的能源互联网标准体系。
作为区域综合能源系统的典型能源形式,源端与受端的能源多样化发展以及能源传输与设备的革新促使能源系统进一步耦合。
简单的讲综合智慧能源=多类供能技术集成+分布式能源+互联网技术的创新。
本文从分布式能源特征、技术路径、用户选择等几个方面,阐述“综合智慧能源”的开发与实施的关键途径。
二、综合智慧能源开发建设路径及适用技术综合智慧能源系统涵盖众多供能技术,国家《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》具体要求、《分布式发电管理暂行办法》根据各用能领域的用能特征与需求,对综合智慧能源的开发建设、区域能源系统范围、适用技术,对为综合智慧能源发展提供了参考。
(一)互联网+智慧能源指导意见1、鼓励建设智能风电场、智能光伏电站等设施及基于互联网的智慧运行云平台,实现可再生能源的智能化生产;鼓励煤、油、气开采加工及利用全链条智能化改造,实现化石能源绿色、清洁和高效生产;鼓励建设以智能终端和能源灵活交易为主要特征的智能家居、智能楼宇、智能小区和智能工厂。
2、推动不同能源网络接口设施的标准化、模块化建设,支持各种能源生产、消费设施的“即插即用”与“双向传输”,大幅提升可再生能源、分布式能源及多元化负荷的接纳能力。
3、促进智能终端及接入设施的普及应用,促进水、气、热、电的远程自动集采集抄,实现多表合一。
4、积极开展电动汽车智能充放电业务,探索电动汽车利用互联网平台参与能源直接交易、电力需求响应等新模式;充分利用风能、太阳能等可再生能源资源,在城市、景区、高速公路等区域因地制宜建设新能源充放电站等基础设施,提供电动汽车充放电、换电等业务。
5、建设面向智能家居、智能楼宇、智能小区、智能工厂的能源综合服务中心,通过实时交易引导能源的生产消费行为,实现分布式能源生产、消费一体化。
5、建设基于互联网的绿色能源灵活交易平台,支持风电、光伏、水电等绿色低碳能源与电力用户之间实现直接交易;构建可再生能源实时补贴机制。
7、实施能源领域的国家大数据战略,拓展能源大数据采集范围。
支持直流电网、先进储能、能源转换、需求侧管理等关键技术、产品及设备的研发和应用。
(二)分布式发电管理暂行办法1、分布式能源系统的适用范围包括:总装机容量50MW及以下的小水电;以各个电压等级接入配电网的风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等新能源发电;除煤炭直接燃烧以外的各种废弃物发电,多种能源互补发电,余热余压余气发电、煤矿瓦斯发电等资源综合利用发电;总装机容量50MW及以下的煤层气发电;综合能源利用率高于70%且电力就地消纳的天然气热电冷联供等。
2、综合智慧能源的适用技术,涵盖小水电发供一体化技术;与建筑物结合的用户侧光伏发电技术;分散布局建设的并网型风电、太阳能发电技术;小型风光储等多能互补发电技术;工业余热余压余气发电及多联供技术;以农林剩余物、畜禽养殖废弃物、有机废水和生活垃圾等为原料的气化、直燃和沼气发电及多联供技术;地热能、海洋能发电及多联供技术;天然气多联供技术、煤层气(煤矿瓦斯)发电技术;其他分布式能源发电技术等,多种供能技术+分布式能源+互联网技术创新。
三、综合智慧能源系统发展结合世界各国和地区推进分布式能源发展情况,无论出发点如何,定义如何变化,分布式能源系统都是以用户端用能更安全为第一要素,并具有以下三种特征:一是靠近用户端,根据用能方的资源情况、用能特点等,因地制宜地选择一次能源,通常采用“天然气、沼气、太阳能、风能、生物质、废弃物等可再生能源“;二是能直接应用独立运行,运行方式一般为并网、离网或上网,根据用能方的实际情况灵活选择应用方式;三十多联供设施具有梯级利用的特性,即可利用高品位能源发电,又利用低品位能源供冷、供热、供水,其系统能效可达70%以上。
(一)综合智慧能源政策体现三个特点:(1)分布式能源已经成为全球能源转型发展的重要选择。
(2)技术进步不断推动分布式能源的商业化进程。
(3)政府扶持激发分布式能源商业模式创新。
(4)鼓励以用户端为导向构建互联网+分布式能源的新型商业模式,着力从安全供电、提高能效、清洁排放三方面推动。
构成了一个整体性的需求侧能源供应与监管服务系统,通过后台大数据的挖掘实现新的经济价值和社会价值。
(二)综合智慧能源发展市场诉求大致分类:(1)解决电厂、工业锅炉等燃煤污染问题,要解决用户原电力、燃气、燃煤(油)锅炉供能用途和未来用能需求。
(2)在区域性、季节性大电网停电事故中,需要解决用户日常用电、调峰和应急备用等综合问题。
(3)天然气与可再生能源的发展给优化能源结构带来了机遇,用电和用气高峰存在季节性、时段性的互补性,而大规模天然气电厂又产生“气、电”双调峰的新压力,发展分布式能源可缓解城市区域调峰应急问题。
综合智慧能源系统因能而选,精准服务,提供了城市乡村用电新途径、调节了用户端“电、气、冷、热”能源平衡,提高效能和用能安全同时,实现藏能于民、形成新的经济增长点。
(三)综合智慧能源用户选择与实施通过多年风电、光伏电站开发建设的实践以及项目市场调研,基于目前政策环境和用户负荷需求,在互联网+的平台下,开发综合智慧能源项目、寻找适合的分布式能源项目时,要对以下用户进行重点分析:1、对安全用能需求要求较高的用户。
包括医院、军事基地,交通枢纽、数据中心、农业养殖、重要科研实验室;2、受气候影响较小的用户。
包括交通枢纽,机场、火车站等;3、有工艺热、电需求的用户。
包括有稳定热需求的工业企业或工业园区;4、无大电网或大电网供电成本高导致用户侧用电价高的供电用户。
包括野外作业、海岛、部分农村农业用电、渔业用电等;5、对节能减排有特别要求的用户。
包括燃煤锅炉替代改造用户。
综合考虑上述用户冷、热负荷以及负荷稳定性、连续运行时间、用户的用能特征、系统与主机选型、分布式能源系统项目,包括综合能源系统集成应用以及对用户量身定做,运营维护等问题。
以天然气联供领域为例,适用领域排序为:工业企业、医疗设施、宾馆、数据中心、交通枢纽、工业园区、军事设施、文化设施、商务区、写字楼、市场、体育设施。
总结梳理同类型项目实施、投资运行经验,在气候条件、政策环境都同等的条件下,影响项目市场发展的最重要的因素是资源供给、能源比价、服务能力等。
综合智慧能源项目的开发、建设和运行过程中,面临5个关键问题:1、负荷特性问题用户通常类型较多,在系统设计中需要考虑协调冷热电调节的模式;2、主机选型问题系统类型多种多样,系统匹配提出要求高;3、环境要求问题不同区域对环保要求不同,应将系统性能与环保要求进行匹配;4、工程范围问题项目应用范围一般较广,需考虑整个工程范围内的系统集成应用;5、对运营维护团队的专业技术要求较高。
综合智慧能源项目有较好效益产出的核心是全生命周期的经营管理,综合智慧能源项目方案要具有安全经济和善于服务两方面,同时关注5个关键点:1、项目选择的关键是要滿足经济性的负荷需求。
2、项目管理难点是需求侧负荷预测与管理。
3、项目产出有效益的核心是适宜的商业模式。
4、提升项目抗风险能力要重视合同约定。
5、技术产业瓶颈突破关键在人。
风电场、光伏电站全生命周期产品及技术服务,贯穿项目的规划选址、可研设计、施工建设、生产运行以及产品销售与检修运维各个阶段。
包括:电站建设前期的风、光资源评估、设计咨询,建设过程中的质量检测及过程监造,建设完成后的竣工验收,运维期间的电站对标、远程诊断、现场诊断、运行分析,交易过程中的技术及财务评估、碳交易及配额交易数据提供,以及后期的风电、光伏互联网、分。