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电压缩制冷 供电 1Mpa蒸汽吸收制冷 广州大学城燃气冷热电三联供能源系统流程图 * . (二)建筑节能 建设规模:单体建筑500多栋 总建筑面积530多万平方米 建筑节能率:达到总体节能65% 编制文件:《广州地区高校新校区建筑节能设计标准》 《广州大学城建筑节能设计指南》 将节能设计纳入设计审查范围 * . 2003.06欲通过公开招标征集投资商,失败 2003.08成立广州大学城能源公司 2005.09建成区域集中供冷和集中供热水系统 2006.06广东省人民政府正式制定下发《广州大学城分布能源站供电改革试点方案》 2007.12广州大学城能源公司与中国华电新能源公司合资成立“广州大学城华电新能源公司” 2009能源站建成发电上网,热水通过原有系统接入供应大学城 2010.07电网公司给与大学城0.3元/kwh的低谷电价,冰蓄冷系统启用夜间制冷,并以较低价格供应学校,供冷市场进一步拓展。 广州大学城分布式能源系统发展历程 * . 总投资:大学城能源站8.6亿 区域供冷供热10亿 预计能源站可在7-8年内收回投资 区域供冷供热系统目前实际负荷与设计负荷仍有较大差距,回收期有待进一步测算,但总体运行状况良好。 投资运营情况 * . 1 制冷总装机容量大约节省45%-50% 电力装机节省50MW,减少电力装机容量120MW 节省投资达8.6亿元 2 能源利用率已接近80% 总能耗降低25%,年节电1.29亿度 3 减排CO2 24万t/a,SO2 6000t/a,NOX排放比常规燃 煤电厂减少80%,比燃气电厂国家标准减少36% 极大地降低了噪声污染 整体效益 * . 二、进一步认识区域分布式能源在 建设低碳城市中的地位和作用 * . (一)发展区域分布式能源是我国城市化进程向纵深推进的必然要求 前30年,我国以工业化发展推动的城市化发展的重心是以沿海和中心城市或城市群快速拓展为特征。 当前,我国快速城市化进程已转入向二、三线城市拓展和乡镇建设的更大纵深。由点、线发展转入遍及大江南北全面发展阶段。 * . 新一轮城市化推进的特点 1 规模大 范围广 各类城市拓展新区、产业园区规划建设范围少则几平方公里,多则几十平方公里甚至上百平方公里 范围除遍及全国大中小城市外,一些先期发展的中心城市已开始向周边乡镇改造发展。 如:广东名村名镇建设、成都6年内打造100个特色小镇计划等、中国有约3000个县级城区、40000个乡级行政区划,蔚为壮观 * . 2 空间 功能 空间形态更加集聚和集约、功能形态更加复合和多元 “产城融合、职居一体” 成都天府新城(高新技术开发区)、成都大源商务商业核心区、广州知识城、株洲职教城等 新一轮城市化推进的特点 成都大源商务商业核心区 * . 3 注重生态环保与节能 引入新概念和新技术方法,开展各类相关的专题研究和专项规划 缺乏系统的解决方案,不成体系,产生不了整体规模效益 新一轮城市化推进的特点 * . 资源层面 统筹集约,分层分级优化配置,实现各类公共资源的高度共享 空间和功能形态 充分集聚、复合多元,建设新型复合城市 城市运行体系 构建以节能、环保、高效为核心的新型运行系统,其中重点是能源、信息、交通和环保运行系统。 寻求突破路径—— 以大型城市级新区、产业园区这一中观层面为切入点 * . 重视接收端节能:强化建筑节能和其他末端设备设施的节能。 忽视输出端节能:作为终端能源产品的供给系统或输出端,能源供应体系的改进优化,实现从源头和体系上的整体节能减排往往没有被城市建设决策者重视,或者说还没有找到有效的解决方案。 目前我国城市建设领域节能减排存在的问题 * . 能源利用效率低、环境污染大、远距离输送损耗大量能量 总体投资运行成本高居不下 以大型煤电厂和大电网长距离输送电能的供应模式特点 能源站规模相对不大,可以建在城市负荷中心 一次电源发电后产生的余热烟气得到了高效的梯度循环利用 能源利用率可达80%以上 碳排放仅为传统能源方式的1/4 区域分布式冷热电联产能源系统 * . 结合高度集约集聚和复合多元的城市新区、园区的规划,可以实现不同能源负荷需求与空间分布合理匹配,能源的利用率可以达到90%,整体运行效益将进一步提高,完全可以达到节能减排和经济效益双优的目标。 就城市新区而言,分布式能源系统实际上是在本区域内整体上找到了解决能源和碳排放的输出端的节能减排最根本和最有效的方式。 * . 若在城市新区、园区中大量实施分布式区域能源建设,则完全能够超过国家能
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