智能能源互聯(lián)網(wǎng)將成未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

文章來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)碳交易網(wǎng)2013-02-04 09:29

  (四)中國(guó):率先推出智能能源網(wǎng) 內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com

  2009年11月27日,“國(guó)家‘十二五’中國(guó)智能能源網(wǎng)發(fā)展模式和實(shí)施方案課題組”成立,正式開(kāi)始籌劃智能能源網(wǎng)。2010年7月15日,由中國(guó)工程院、中國(guó)能源研究會(huì)、國(guó)家能源專(zhuān)家咨詢委易碳家等機(jī)構(gòu)的有關(guān)專(zhuān)家組成委員會(huì),評(píng)審并通過(guò)了《中國(guó)智能能源網(wǎng)發(fā)展模式及實(shí)施方案》課題研究成果。 本`文@內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com

  智能能源網(wǎng)是通過(guò)將水、電、氣甚至熱力等不同的能源品種網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行有機(jī)整合,形成跨能源品種的能源生產(chǎn)、流通(交易)、消費(fèi)網(wǎng)絡(luò),并采用信息化集成技術(shù),構(gòu)建一個(gè)生產(chǎn)輸送側(cè)與需求側(cè)相對(duì)稱(chēng)、相互動(dòng)的智能能源運(yùn)轉(zhuǎn)體系。它包括智能化的集中分層式能源生產(chǎn)和輸送系統(tǒng)、先進(jìn)的儲(chǔ)能系統(tǒng)、智能終端能源系統(tǒng)、智能能源服務(wù)系統(tǒng)等四大系統(tǒng),涉及智能燃?xì)饩W(wǎng)、智能電網(wǎng)、智能熱力網(wǎng)等八個(gè)子網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。根據(jù)測(cè)算,智能能源網(wǎng)將把我國(guó)能源效率提高至少15%。

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  能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)瓶頸

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  盡管能源互聯(lián)網(wǎng)的構(gòu)想給了我們一個(gè)美好的愿景,但要真正實(shí)現(xiàn)能源的互聯(lián)互通,尚需解決眾多的技術(shù)難題。

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  (一)高效、低能耗能源采集和轉(zhuǎn)換設(shè)備亟待突破

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  分布式可再生能源系統(tǒng)使得能源采集和生產(chǎn)小型化,并更貼近需求,其實(shí)現(xiàn)依賴(lài)于低能耗、高轉(zhuǎn)換效率的可再生能源的采集和轉(zhuǎn)換設(shè)備?,F(xiàn)有設(shè)備和技術(shù)遠(yuǎn)不能滿足要求。 本+文`內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com

  一是太陽(yáng)能的采集、轉(zhuǎn)換為電能的效率仍較低。目前,在實(shí)驗(yàn)室研發(fā)的硅基太陽(yáng)能電池中,單晶硅電池的最高轉(zhuǎn)換效率為29%,即便采用太陽(yáng)能電池堆疊技術(shù),也僅實(shí)現(xiàn)41.1%的轉(zhuǎn)換率。 禸嫆@唻洎:狆國(guó)湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

  二是小容量、低損耗的變壓器、穩(wěn)壓器、逆變器等轉(zhuǎn)換設(shè)備亟待開(kāi)發(fā)。我國(guó)變壓器的總損耗占發(fā)電量的10%左右,每年有近千億度電浪費(fèi)在升壓降壓轉(zhuǎn)換中。在能源互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,分布式能源系統(tǒng)的普及,尤其是安裝在建筑物上的太陽(yáng)能電池板輸出電力均為低電壓直流電,需要巨量小容量的轉(zhuǎn)換設(shè)備支撐?,F(xiàn)有技術(shù)條件的大量換轉(zhuǎn)設(shè)備將消耗海量能源,這將完全蠶食掉分布式能源系統(tǒng)中微小能源采集單元生產(chǎn)的電力。 禸*嫆唻@洎:狆國(guó)湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

 ?。ǘ┠茉椿ヂ?lián)傳輸所需的超導(dǎo)材料和技術(shù)突破尚沒(méi)有時(shí)間表 本`文內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com

  發(fā)展新型輸電材料——常溫超導(dǎo)材料是能源互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。能源互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)關(guān)鍵設(shè)想,就是充分利用太陽(yáng)能和風(fēng)能等可再生能源,使每棟建筑都成為一個(gè)微型發(fā)電廠,除供本建筑使用外,還可對(duì)主干網(wǎng)輸出多余的電力。這個(gè)大膽的設(shè)想,需要有新的電力傳輸材料和技術(shù)加以支撐。采用常規(guī)材料和低電壓傳輸方式,能源互聯(lián)網(wǎng)中各個(gè)分散在生活或生產(chǎn)單元的發(fā)電單元的微小余電將在傳輸線路上損耗殆盡,根本無(wú)法上傳到主干網(wǎng),無(wú)法實(shí)現(xiàn)能源的回收,能源的互聯(lián)便無(wú)從談起。所以,要實(shí)現(xiàn)電力在低壓傳輸過(guò)程中有效輸送和回收,充分利用各分布式小功率能源采集和生產(chǎn)單元的余電并網(wǎng),必須使用常溫超導(dǎo)體。 本文@內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com

  但在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)幾十年內(nèi),常溫超導(dǎo)材料(工作溫區(qū)在355K,即80℃左右)很難取得實(shí)質(zhì)性突破。高溫超導(dǎo)體需要消耗巨大能源將其工作溫度維持在低溫狀態(tài),利用高溫超導(dǎo)體實(shí)現(xiàn)能源的互聯(lián)不具現(xiàn)實(shí)意義。

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