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多元互补,推动传统能源转型

2015.7.01

  我国已成为世界最大能源生产国和消费国,但传统能源生产和消费模式已难以适应当前形势。在经济增速换挡、资源环境约束趋紧的新常态下,推动能源革命势在必行、刻不容缓。

  发展分布式能源是节能减排的重要途径之一。分布式能源作为提高能源利用效率的一种重要方式,国家对此出台了一系列鼓励分布式能源发展政策。在此,不妨展看一下当前和今后一个时期的分布式能源发展重点:

  天然气分布式能源——天然气分布式能源示范项目建设,在城市工业园区、旅游集中服务区、生态园区、大型商业设施等能源负荷中心,建设区域分布式能源系统和楼宇分布式能源系统;在条件具备的地区,结合太阳能、风能、地源热泵等可再生能源,建设能源综合利用项目。

  分布式可再生能源——推进分布式可再生能源项目建设,以民用建筑为重点,在城市推广太阳能热水、太阳能发电、地热能、垃圾发电等新能源技术应用;在城市社区、工业园区、企业等能源消费中心,积极开展分布式风能、太阳能发电、地热能等资源综合利用;在条件适宜地区,大力推动新建建筑应用太阳能热水系统,实施光伏建筑一体化工程;在重要风景名胜区周边、林区、边远和农村地区,合理布局离网式风电、太阳能发电、小水电和生物质能等可再生能源项目。

  太阳能产业发展的重点则包括:——光伏发电。2013年7月,国务院下发《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》,相关部委陆续推出涉及光伏补贴、电价、项目管理、并网等配套政策。2014年,国家能源局下达的光伏发电年度新增建设规模通知中明确提出,全年新增备案总规模1400万千瓦的目标。在利好政策和明确目标的推动下,2014年我国光伏市场总体发展趋势延续了2013年的良好势头。分布式光伏成为我国2014年光伏发展的主要基调。新近推出的光伏利好政策绝大部分涉及分布式光伏,2014年国内分布式光伏新增装机比例也由2013年的30%提高到60%左右,国家对发展分布式光伏的导向日趋明确。

  ——太阳能热利用。未来的发展趋势是拓展应用范围,提高太阳能热利用在热能供应中的替代比例。在产业建设方面,进一步提高产业生产效率和产品质量,推进全自动化生产线的研发和制造,支持平板集热器和中高温集热器的研发和生产,加强、完善产业的配套服务体系。在应用方面,拓宽热利用的应用范围,加快太阳能取暖、制冷系统的推广、应用,提高太阳能热利用在建筑节能领域的贡献;推进工业领域的太阳能热能供应,拓展应用领域;进一步完善政策,普及太阳能热水系统的应用。

  分布式能源发展潜力巨大。我国房屋建筑可利用太阳能系统面积合计200.2亿平方米,如果200.2亿平方米太阳能可利用面积中,按照每平方米安装100瓦光伏电池的保守估计,则具有20亿千瓦的安装容量,如果50%安装太阳能光伏发电系统,则可以装10亿千瓦光伏发电系统。地源热泵的应用是各类地热能热利用方式中增长最迅速的领域。地源热泵是利用地下浅层地热资源(也称地温能,包括地下水、土壤或地表水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调系统。地源热泵通过输入少量的电能,实现低温位热能向高温位转移。冬天利用地热源向建筑物供热,夏季利用地层中的冷源向建筑物供冷。我国地源热泵目前已超过2亿平方米。2015年,全国地热能供暖面积达到5亿平方米,地热发电装机容量达到10万千瓦,地热能年利用量折合2000万吨标煤。

  现阶段,由单一清洁能源对传统能源的替代已经不能完全满足实际需求,而应由太阳能光热、光伏、水、地源热泵、空气源热泵、燃气锅炉、生物质、风电等多种低碳能源,以多能互补的理念进行系统集成,通过智慧能源控制平台进行统一的管理,因地制宜地选择最适合项目的解决方案,与常规的集中式能源供应模式形成有效互补。这种“多能互补推动传统能源转型,智慧解决方案让能源更清洁”的理念,将是今后一个时期内降低我国的能源消耗与碳排放、解决新型城镇化发展中能源需求问题最有效的方式之一。相关解决方案包括:适合低碳社区解决方案、适合农村的新能源示范县解决方案、适合绿色低碳城镇的解决方案、适合综合园区的解决方案、适合绿色生态城市的解决方案等,并随着国家政策导向,不断开发相应的满足用户需求的多种解决方案。智慧能源控制平台采用了“互联网+”的理念,通过将多种能源的数据进行采集并统一接入到能源监控云平台。

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