《4-薛晓-浅谈建筑智能微电网.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《4-薛晓-浅谈建筑智能微电网.pdf(27页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、定义架构与分类国际发展现状与国内发展前景产生背景结语01 产生背景中国各行业温室气体排放量数据来源:国家统计局中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报我国近90%的温室气体排放来自能源体系,2024年中国能源消费总量达到59.6亿吨标准煤。电力和供暖是温室气体排放的主要来源,其次是工业、交通、建筑和农业。2022年我国建筑相关碳排放总量为51.3亿tCO2,占全国能源相关碳排放的48.3%。其中,建筑运行阶段碳排放为23.1亿tCO2,占全国能源相关碳排放的21.7%。建筑运行碳排放中,按建筑类型分,公共建筑9.4 亿tCO2,城镇居住建筑8.9 亿tCO2,农村居住建筑4.8 亿t
2、CO2;按排放来源分,分别为化石能源直接排放4.5 亿tCO2,电力排放14.4 亿tCO2,热力排放4.2 亿tCO2。01 产生背景数据来源:2024中国城乡建设领域碳排放研究报告01 产生背景长期以来,为应对能源供应短缺和气候变化危机,中国将其全面融入国家经济社会发展主战略,采取调整产业结构、优化能源结构、建立市场机制等系列重大措施,取得积极成效。2020年9月22日,习近平主席第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。2020第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布
3、,到2030年:CO2排放较2005年 下降65%以上非化石能源占比 25%左右风电、光伏总装机容量 12亿千瓦2021年3月,中央财经委员会第九次会议提出构建新型电力系统2024年6月,国家能源局表示到2025年,终端用能电气化水平提高到30%左右2024年7月,发布加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027)2024年8月,国家能源局制定发布配电网高质量发展行动实施方案(2024-2027年)2025年9月,国家发改委和国家能源局发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见,推动能源与人工智能融合创新,算力与电力协同发展。国内煤炭能源消费总量比重72.4%53.2%200520
4、24200520247.4%19.7%国内非化石能源消费比重碳排放强度同比2023年下降3.9%3.4%预期目标实际截 至 2024 年 12 月 底,全 国 累 计发电装机容量结构改善建筑用能结构和用能效率,提升建筑终端电气化水平是实现建筑行业碳中和目标的重要举措。31.6亿千瓦水电13%火电43.1%核电1.8%风电15.5%太阳能发电26.5%01 产生背景传统电力系统电源结构单一优化目标单一以化石能源发电为主体电源结构相对单一以经济型最优目标为主兼顾系统可靠运行要求新型电力系统电源结构复杂优化目标多元引入绿色转型目标满足安全、经济、绿色要求更高比例新能源接入电源出力呈现随机性、间歇性和
5、波动性电网侧光伏、风能等可再生能源的高比例接入使得电网电源结构发生转变,传统电源可控连续出力的煤电装机主导地位发生了变化。随着能源转型不断深化,新型电力系统电源构成从确定性的、可调可控的煤电占主导逐步演化为随机性、间歇性、波动性的可再生能源发电占主导。01 产生背景新能源发电充电桩可控负荷储能本地控制/调度信息流能量流集控平台市场信息电力市场大电网可调容量稳定出力能量交互建筑终端用能电气化、新能源汽车普及带来的电能用量增加及建筑用能低碳化要求迫使建筑领域大量采用可再生能源发电、建筑储能系统、建筑用电负荷的柔性调节、电动汽车V2B技术等实现建筑内部的能量供需平衡以及响应电力系统调度进行建筑用电功
6、率调节并由此获得收益。建筑为什么要响应电力系统调度?为弥补电网侧大规模可再生能源发电的随机性、波动性、间歇性需要采用集中储能(抽水蓄能)、分布式储能和建筑柔性用能方式保证电网可靠供电和稳定性。建筑柔性调节用能功率(电网输电峰值减少从电网取电,谷值时增加从电网取电)通过虚拟电厂聚合并形成一定规模后参与到电网功率供需平衡中。单体建筑通过与虚拟电厂(批发商)调度的需求响应获得收益。02 建筑智能微电网介绍如何保证可再生能源在建筑物内就地高效利用、建筑柔性负荷(包括冷热负荷、充电桩、电化学储能等)可调可控、接受虚拟电厂调度,实现建筑的低碳可持续发展,建筑智能微电网应运而生。02 建筑智能微电网介绍定义