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摘要:在能源互联网体系下,能源就地利用减少了化石能源的消耗。
当今的世界能源体系构建在以石油、天然气等化石能源的基础之上。油气资源集中在中东沙特、伊朗,美洲委内瑞拉、美国,以及俄罗斯等主要的几个能源供应国手中。这些国家在国际能源供应中具有较大的话语权,对众多能源消费国的能源安全和经济发展造成一定的威胁。随着新兴经济体的崛起,全球能源消费重心加速向中国、印度等非经合组织经济体转移,现有的能源供应体系在产油国的操控和地缘政治的动荡中,严重制约了新兴经济体乃至世界的经济增长和稳定。
另外,化石能源消费的快速增长,由此导致的温室效应极大威胁到人类的未来。世界能源消费结构向可再生能源发展是人类可持续发展的必由之路。在物联网、云计算,可再生能源技术等新兴技术的发展带动下,能源网络将与信息网络高度融合,将形成能源互联网这一新的能源供应体系。这一体系将化解化石能源体系带来的种种经济和环境问题。因此,能源互联网已成为我国能源行业发展的重大战略。
将全球的电力网络变为能源共享网络
杰里米•里夫在《第三次工业革命》中首先提出:通过互联网技术与可再生能源相融合,将全球的电力网络变为能源共享网络,形成能源互联网。结合国内外对能源互联网的解释,我们认为能源互联网是第三次工业革命的代表性产物,是可再生能源借助先进的信息和通信技术,以分布式能源的方式融合到现有能源体系,构建成的去中心化的柔性网络化能源供应与消费系统。
能源互联网最大的特点是大量接入可再生能源。能源互联网通过储能设施、能量管理系统等先进技术,克服风、光等可再生能源受天气和时间影响带来的随机性和波动性问题。
能源互联网是由数量众多的分布式能源应用单元相互联结而成。由大量分布式能源构成的能源互联网在拓扑结构上完全不同于现在的集中式供能系统。在分布式为主的能源互联网系统中,能源供应具有更大的柔性和开放性,能源网络具有更强的自愈能力。
能源互联网的关键技术
支持能源互联网发展的基础性技术支撑包括可再生能源、分布式能源设施、储能系统、基于互联网的电网、电动汽车等。这五项基础性技术相互联系,共同发挥作用,在发展能源互联网中必须同时存在。
能源互联网利用可再生能源的方式主要是发电和热能利用。主要的一次可再生能源包括太阳能、风能、水力、地热、海洋能及生物质等。适合于能源互联网应用的可再生能源有太阳能、风能、地热和生物质。
太阳能发电是当前发展最快的可再生能源技术之一。当前太阳能发电主要分为光伏发电和光热发电。光热发电是通过集热装置将太阳能收集起来通过热能转化发电,光伏发电是利用光伏电池板将太阳能直接转化为电能。太阳能资源分布广泛,适合于靠近消费者布置,是能源互联网应用的最佳可再生能源。目前,太阳能发电应用主要以光伏发电为主,已经广泛应用于分布式能源项目,应用于屋顶、建筑外墙、农业大棚等。太阳能发电目前主要存在的问题是发电波动性太大,成本较高。随着储能技术和材料制造技术的快速提高,这两个问题将会较快解决。
风力发电也是近年发展极为快速的可再生能源利用领域。世界范围内风力资源充足,目前主要的风力发电应用为陆上风力发电和海上风力发电。风力涡轮发电机组的规模也较为灵活,从50千瓦以下规模到5兆瓦的机组都已经实现了商业化。其中,50千瓦风力涡轮机组适合于能源互联网的分布式风电应用。风力发电的地点较为灵活,日发电时间也较长,但是其随机性和波动性更大,难以预测,需要相应的储能设施配合。
可供利用的地热分布较广。对于我国来说有利于发电的高温地热资源主要分布在滇、藏、川西和台湾。华北、松辽和苏北等地区低温地热较为丰富。若考虑利用热泵技术,可利用的地热就更为广泛。其中,地源热泵可以布置在用户周围,夏季可以给建筑供冷,冬季可以给建筑供热,尤为适用于能源互联网的应用。
生物质能的利用技术较多,主要有气化、液化、热解、固化和直接燃烧等方面。在能源互联网的应用下主要应用包括生物质气化,转化为合成气再进行发电,或者生物质发酵转化为甲烷,再通过锅炉燃烧产生蒸汽和电力。
分布式能源通常是布置在用户所在地,耦合连接到区域电力系统的发电设施,包含可再生能源系统、热电联产系统、工业能量回收利用系统,并具有需求侧管理功能。分布式能源已成功实现商业化利用,并且是综合效率最高的一种利用方式,能效可达80%以上,且输配电损耗显著降低,能有效降低电网崩溃的几率,提高供电可靠性。分布式能源技术主要包括往微型燃气轮机、工业燃气轮机、热电联产系统、光伏、风力涡轮系统、燃料电池等。其中燃料电池的发电效率将可能达到80%,是未来最具有发展价值的技术。这些技术将和智能控制与优化技术、综合系统优化技术等集成起来,一起成为能源互联网的核心技术。
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