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虚拟电厂+微电网, 零碳园区的智慧能源管控双引擎

更新时间:2025-11-13      浏览次数:39

一. 为什么要建设零碳园区?

建设零碳园区与工厂的核心价值,在于系统性地破解经济增长与碳排放之间的根本矛盾,为实现可持续发展提供重要路径。其深远价值主要体现在以下五个方面:

1.1 加速能源结构转型
零碳园区通过构建绿电直供体系、推动新能源就地消纳、优化储能配置,显著提升非化石能源消费占比,为高比例可再生能源应用探索可复制的实施路径。

1.2 驱动全产业链脱碳升级
为零碳园区不仅为钢铁、建材、化工等高载能产业提供深度降碳的试验场,更通过“绿色能源+绿色制造”的创新模式,赋能新兴产业实现高质量低碳发展。

1.3 构筑绿色贸易竞争优势
面对欧盟碳边境调节机制等国际绿色壁垒,零碳园区建立的可验证能源系统和全生命周期碳足迹管理体系,有效降低产品碳足迹,显著增强企业在全球供应链中的绿色竞争力。

1.4 优化区域产业空间布局
此项建设推动产业基于区域资源禀赋进行科学布局,引导高载能产业向中西部可再生能源富集地区有序转移,促进区域间形成优势互补、协同发展的新格局。

1.5 树立零碳发展示范
园区作为经济社会运行的基本单元,其零碳实践为未来建设“零碳社会”积累了关键技术路径、政策机制和商业模式的重要经验,打造了可推广的实践样板。

支持有条件的地区先建成一批零碳园区,逐步完善相关规划设计、技术装备、商业模式和管理规范,有计划、分步骤推进各类园区低碳化零碳化改造,助力园区和企业减碳增效,为实现碳达峰碳中和目标提供坚实有力支撑。

1.7 零碳园区的建设场景

 

二. 零碳园区含义/建设路径和指标

2.1零碳园区的含义

零碳园区也称“碳中和”园区。在园区规划建设管理等方面系统性融入“碳中和”理念,综合利用节能、减排、固碳、碳汇、碳交易等多种手段,通过产业低碳化转型、设施集聚化共享、资源循环化利用,在园区内部基本实现碳排放总量与吸收自我平衡,生产、生态、生活深度融合的新型产业园区。

——T/CSTE0042-2022(T/CAS584-2022)《低碳/零碳产业园区建设指南》

2.2 零碳园区的建设路径

2.3 零碳园区的建设指标

2.4 零碳园区建设相关标准

三. 零碳园区如何建设?

3.1 当前面临的困境

  • 传统路径依赖难以突破:园区内企业,特别是钢铁、化工等重资产行业,长期形成的高碳生产模式具有显著的“锁定效应”;

  • 产业链协同不足:零碳园区的建设需要产业链上下游企业同步进行改造。但如果部分企业因为资金或技术的限制而改造滞后,可能影响整个链条的减排效果,甚至出现“低碳孤岛”的现象;

  • 政策同质化与园区异质性矛盾:不同产业类型的园区,其减排路径存在天然差异。例如化工、冶金类园区需要重点突破工艺革新,而高新技术园区可能更适用能效提升和绿电替代。

3.2  各省市针对性出台零碳园区建设规范,进一步深化零碳园区的建设方案与要求

3.3 零碳园区评价标准

 

四. 安科瑞能碳管控平台解决方案

通过安装智能传感设备,实时采集电、水、气、热等多种能源数据,并基于ISO14064等标准自动核算范围一、范围二的碳排放,生成碳盘查清册和温室气体排放报告,解决碳核算盲区问题。运用AI和大数据技术,预测光伏出力与负荷需求,动态优化储能充放策略,实现“光-储-荷”智能联动。案例显示,此举可将园区绿电自用率提升。支持电、热、冷、气等多能流协同调度,辅助园区参与虚拟电厂需求响应获取收益,并探索储能容量租赁等新模式,将储能投资回收期缩短,提升项目经济性。

4.1零碳园区总体架构

 

4.2 能源管理系统

能耗监测系统严格按照导则要求开发,符合导则要求的各项技术要求,通过能源计量体系的建设,实现如下效果:

满足政府对大型公建、重点用能单位能耗监管的要求、验收的要求;

通过系统发现低效运行的中央空调、空压机等高耗能设备,为节能改造提供数据依据;

通过系统发现能源管网存在的不易发现的跑冒滴漏情况,减少能源浪费,节能降碳。

4.3 碳排放管理

碳排分析界面

配额核算界面

碳排报告界面

4.3 微电网管理

对微电网的源、网、荷、储能系统、充电负荷进行实时监控、诊断告警、全景分析、有序管理和高级控制,满足微电网运行监视全面化、安全分析智能化、调整控制前瞻化、全景分析动态化的需求,完成不同目标下光储充资源之间的灵活互动与经济优化运行,实现能源效益、经济效益和环境效益大化。

4.3.1 光储直柔系统

1)为减少火电的应用,低碳绿色的光伏发电技术应用的越来越多;

2)降低光照时有时无而对光伏发电带来的波动性影响,利用储能调节而让新能源发出来的电更加的稳定;

3)光伏和储能输出的电都是直流电,整个系统用直流配电系统可以减少转换,提高用电的效率;

4)为了更加高效、经济的使用光伏发的电,通过对灯具、插座及充电桩使用的调节来进行柔性控制。

4.3.2 智慧能源管理

策略控制

4.4 虚拟电厂-资源聚合、优化调控

通过聚合微电网内光伏、储能、充电桩及空调柔性负荷,构建:

资源总览、资源管理、资源聚合、协同控制、响应评估等功能,提供资源聚合、市场交易,友好协同互动业务支撑。

 

 

4.5 其他增值服务-电力监控及电能管理

4.6 其他增值服务-电能质量监测与治理

4.7 其他增值服务-电气安全

 

4.8 其他增值服务-智能照明

4.9 其他增值服务-空调控制

中央空调系统有冷热源系统和空气调节系统(末端风系统)组成在相同的客观环境下,末端设备的启停数量和风温、风速的设定决定了中央空调系统整体电耗水平。负荷调峰-中央空调AI调优:结合人工智能算法,实时预测冷/热负荷,及时调整主机运行参数,水泵调控参数、冷却塔风机控制参数,使系统运行效率优,结合刚性与柔性调控策略,降低电负荷,避免超需量。

五. 结 语

在"双碳"目标指引下,零碳园区建设成为推动经济社会绿色转型的关键路径。其核心价值在于系统破解经济增长与碳排放的矛盾,通过能源结构转型、全产业链脱碳、绿色贸易壁垒应对等多元路径,实现经济与环境协同发展。安科瑞能碳管控平台通过"监测-核算-优化"一体化解决方案,集成能源管理、微电网调控、虚拟电厂等创新技术,为园区提供从碳核算到智能调度的全流程支持,助力实现绿电自用率提升与运营成本优化,为零碳目标落地提供可复制的技术支撑与实践样板。

 

 

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