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前言:未来的城市能源系统将以电力为核心。新能源利用主要是以发电的形式,最大化地替代化石能源是重要方向。需要统筹推进城市领域以智能电网为平台的智慧能源体系建设。镇江电网储能电站工程、苏州工业园区国家多能互补示范工程、珠海横琴新区综合智慧能源项目、张家口国家风光储输示范工程等十大“样板工程”率先迈出了能源变革探索的步伐。
苏州工业园区国家多能互补示范工程
建设单位
协鑫智慧能源股份有限公司
获奖理由
苏州工业园区多能互补示范工程是国家能源局首批多能互补工程,包括两个天然气热电联产中心、3个区域能源中心、10个分布式能源(天然气、储能、地源热泵等),1000辆电动汽车,1000家智能用户。该工程也是全国最大的天然气热电联供区域、全国最早应用天然气热电联产机组的区域、全国首批互联网+智慧能源工程,以及国家首批新能源微电网示范项目,投运了全国首个国产化分布式燃机,拥有全国最大的城市集中制冷站,建成了全国首个“六位一体”多能源微网,入选国际能源署分布式能源展望经典案例。
北京燃气能源发展有限公司TBD云集中心项目
建设单位
北京燃气能源发展有限公司
获奖理由
TBD云集中心项目位于昌平区七北路南侧,黄平路东侧,北京科技商务区(TBD)用地范围内,是TBD第一个启动的分布式能源项目,总建设规模241422m2(地上171594m2,地下69828m2),容积率2.5。供热面积为大型企业总部办公与中小型独栋办公、配套商业及居住,约182338m2;供冷面积为为办公及商业,约为129372m2。项目由北京燃气能源发展有限公司投资、建设、运行,通过“燃气三联供+地热”的形式为项目地块的建筑提供综合能源服务,是北京市首个“燃气三联供+地热”项目,具有一定的引导示范意义。
珠海横琴新区综合智慧能源项目
建设单位
国家电投集团珠海横琴
能源发展有限公司
获奖理由
珠海横琴新区综合智慧能源项目是粤港澳大湾区横琴自贸区建设“生态岛”、“智能岛”和打造国家低碳城(镇)试点项目的重要能源依托,是横琴新区践行国家“一带一路”战略部署,展现环保、清洁、低碳和高效的绿色能源窗口,对于缓解我国的环境压力、优化生态文明具有非常重要的社会意义。
横琴能源公司采用冷热电三联供技术,项目节能减排效果明显。区域能源站采用冷热电三联供技术,实现能源梯级利用,一次能源利用率在75%以上,比单一发电高约40%,比燃气—蒸汽联合循环高约25%,比传统的楼宇式供能节能20%,能源站和机房等占地节约25%,系统运行和补水等节约20%。根据可研报告显示,一期二期九个能源站建成后对比单独采用中央空调,相同供冷建筑面积下(1500万m2),减少耗电量约4亿度/年(折算18万吨标准煤),减少用于补充冷却塔的漂水约115万吨/年,减少配电的装机容量约334MW,减少空调制冷设备的总投资约20亿元人民币;减少约48万吨/年二氧化碳和约1500吨/年二氧化硫的排放,减少建设冷水机房、变配电房约14.4万m2。
珠江新城区域集中供冷项目
建设单位
广州珠江新城能源有限公司
获奖理由
广州珠江新城核心区集中供冷项目是广州市政府为缓解城市中心区的环境污染,建设绿色节能环保示范区域而设立的重点建设项目,总体设计供冷规模为6万冷吨,建成后可满足约200万平米建筑物面积的空调用冷,供冷服务范围覆盖整个珠江新城核心区。
项目应用了国际领先的冰蓄冷技术,可以显著平抑电网负荷的峰谷落差,实现对电网的“削峰填谷”效应,缩减电力输配系统的建设规模,并提升电力生产设施的发电效率,起到显著的节能减排作用,同时降低建筑物内空气侧系统的投资和运行费用。
另外,项目冰蓄冷技术的制冷设备容量和装设功率小于常规空调系统,一般可减少30%-50%,可减少电力容量与变配电设施费用,而且不仅节省了楼宇内的机房空间,提高了楼宇商业价值,还有效消除了传统空调系统造成的噪声污染和水雾污染,有效使区内温度降低2-3摄氏度,缓解了珠江新城核心区内的热岛效应,为核心区节能减排做出了巨大贡献。
嘉兴城市能源互联网
综合试点示范项目
建设单位
国网浙江省电力公司嘉兴供电公司
获奖理由
2017年3月,嘉兴城市能源互联网综合试点示范项目入选国家能源局首批56个“互联网+”智慧能源(能源互联网)示范项目。以电网为基础,项目完善和扩大能源互联网所需的基础设施规模,建设城市能源综合服务平台,实现“四个整合”(清洁能源、低碳建筑、智慧用能和绿色交通)+“一个平台”(城市能源综合服务平台)+“五种服务”(清洁能源服务、建筑能效服务、供需互动服务、智慧用能服务和绿色交通服务)。
通过嘉兴城市能源互联网综合试点示范项目建设,将带动能源互联网新技术、新模式和新业态快速发展,形成可复制、可推广的新模式,为能源革命和能源转型提供有力支撑,具有巨大的经济和社会效益。
张家口国家风光储输示范工程
建设单位
国网冀北电力有限公司
获奖理由
张家口国家风光储输示范工程是全球规模最大的集风电、光伏、储能及智能输电于一体的新能源示范工程,为支撑国家新能源示范区建设,推进能源绿色、清洁、高效转型发展创造了条件、提供了样板。
工程成功攻克了风光储联合发电运行调控世界性难题,全面验证风光储输联合发电运行模式,开启了储能规模化应用先河。全球最大的多类型电池储能电站突破了大规模电池储能协调控制和能量管理关键难题,解决了风、光发电不确定性引发的电力系统调峰、安全问题,促进了储能技术推广与规模化应用,产能较过去扩大40倍,成本降低了78%。独有前瞻的梯次利用储能系统,将电动汽车退役电池在工程化系统级联平台上再次深度应用,打造了电动汽车和储能产业的全新应用模式和技术规范。世界上容量最大的虚拟同步机示范工程,国内最大源网友好型风场、多类型功率调节型光伏电站以信息化为先导,发电特性出力平稳。历经六年多考验,将有超过40亿千瓦时的绿色电能输入电网,总体达到国际先进水平,为解决我国新能源大规模、高比例接入带来的电网安全稳定问题提供了“源”端样本。
苏州国际能源变革发展典范城市
智能电网创新示范区
建设单位
国网江苏省电力有限公司苏州供电公司
获奖理由
2016年12月,国家电网公司与苏州市政府签订了合作协议,携手共建苏州国际能源变革发展典范城市。合作计划“十三五”期间投资约350亿元,在苏州实施22项电力能源技术创新示范工程,并总结形成可复制、可推广的典型建设模式,合力打造国际能源变革的“思想发源地、理念传播地、技术推广地、产品应用地和产业集聚地”。
构建苏州“清洁低碳、安全高效”的新一代智能电网,支撑苏州国际能源变革发展典范城市建设。通过重点建设四大示范区和同里新能源小镇,大幅提升苏州安全消纳大规模清洁来电能力,明显增强苏州大受端城市电网调控能力,显著提升苏州绿色低碳用能水平,全方位改善用户用能质量与体验;建设大受端坚强电网示范区,实现能源供应清洁化;建设源网荷友好互动示范区,实现能源配置智能化;建设绿色低碳用能示范区,实现能源消费电气化建设智能配用电示范区,实现能源服务共享化。建设同里新能源小镇,打造国际能源变革发展示范窗口。
镇江电网储能电站工程
建设单位
国网江苏省电力有限公司
获奖理由
镇江电网储能电站工程是迄今已建成的世界最大规模电网侧电化学储能项目,总投资7.85亿元。项目共包括8处站址,利用退役变电站场地、在运变电站空余场地及租用社会工业用地建设,采用综合性能优良的磷酸铁锂电池技术,以及灵活便捷的储能预制舱设计方案。
作为“新一代”电网设备,储能像一个超大容量的“充电宝”,在用电低谷时作为用电负荷充满电力,用电高峰时作为发电电源释放电力,有效填补电力缺口,最大限度保障生产生活用电。同时,电能大规模存储和快速释放,能填补电网常规控制方法的盲区,实现电能灵活调节和精确控制,具有良好的经济、科技和社会效益。
项目全面建成后,对推动能源变革发展发挥重要作用:一是支撑能源生产革命,适应大规模区外来电;二是支撑分布式电源发展,服务能源绿色转型;三是有效拉动储能等能源产业发展。推动储能+光伏,储能+风电、储能+分布式能源、储能+智能电网等系统性工程,带动储能产业与可再生能源等产业有机融合。
龙羊峡水光互补850MW光伏电站
建设单位
国家电投黄河上游水电开发有限责任公司
建设单位
龙羊峡850MW光伏电站视为“虚拟水电机组”接入龙羊峡水电站,通过水轮机组的快速调节,将原本光伏间歇、波动和随机的功率不稳定的锯齿型光伏电源调整为均衡、优质、安全、更加友好的平滑稳定电源,以两个电源组合的电量,利用龙羊峡水电站的送出通道送入电网。
通过水光互补龙羊峡水电站送出线路年利用小时数由原来运行的4621小时提高到5019小时,龙羊峡水光互补光伏电站一年可发电14.94亿千瓦时,可节约标准煤约18.356万吨,减少二氧化碳排放约48.09万吨。龙羊峡水光互补光伏电站填补了国内大规模水光互补关键技术的空白,应用成果达到国际领先水平。同时,推动了国际大规模水光互补技术的发展,为后续联合开展大规模水、光、风黄河流域联合协调控制技术及智能调度系统应用奠定了基础。
四川首个“光储充”一体化充电站
建设单位
泸州能源投资有限公司
获奖理由
根据泸州市新能源汽车充电设施规划,泸州能投先后实施了泸州市新能源汽车充电设施一期和二期项目建设,总投资约5亿元。截至目前,已建成酒城乐园、百子图等充电站点24个,建成充电桩600根,充电能力达2.8万千伏安,泸州主城区的充电网络体系落地生根。泸州沙湾综合充电站集光伏发电、储电、智能充电等多项先进技术于一体,是四川省首个“光储充”清洁能源循环利用示范项目。此外,与中石油合作,建成四川省首个“充电加油加气一体站”。
今年6月29日,泸州能投新能源汽车充电设施项目、信息安全平台项目列入四川省2018年公用充电基础设施电能替代示范项目。通过充电设施建设,促进了泸州市近2000辆新能源汽车的推广应用。节能减排效果方面,累计充电电量超2000万度,节省燃油600万公升,减少二氧化碳排放约14000吨、二氧化硫约20000吨。
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