日本分布式能源互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用現(xiàn)狀及其對中國的啟示
分布式能源互聯(lián)網(wǎng)理念的提出是為了破解常規(guī)分布式能源系統(tǒng)供需失衡的困境,由點及面深度挖掘節(jié)能減排潛力。日本的分布式能源應(yīng)用正從傳統(tǒng)單...
4 日本分布式能源互聯(lián)網(wǎng)典型案例
日本分布式能源互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用實踐主要是由東京燃?xì)狻⒋筅嫒細(xì)獾葞状竽茉垂就苿印O旅娣謩e介紹當(dāng)前各大公司正在推進(jìn)的典型案例。
4.1東京燃?xì)庑芄确稚鐭崛谕ňW(wǎng)絡(luò)
根據(jù)日本于2008年修正的節(jié)能法,2000m2以下中小規(guī)模樓宇需要進(jìn)行節(jié)能改造。在此背景下,東京燃?xì)庑芄确稚?建于1984年,建筑面積1400m2)和相鄰的賓館(建于1986年,建筑面積為8940m2)于2009年進(jìn)行了協(xié)同節(jié)能改造,通過構(gòu)建熱融通系統(tǒng),確立了新型能源面域利用模式。
如圖2所示,改造前熊谷分社大樓屋頂已安裝有太陽能集熱器(72m2)、太陽熱驅(qū)動吸收式制冷機(35.2kW)和燃?xì)馕帐嚼錅厮畽C(141kW),本次改造新設(shè)光伏發(fā)電系統(tǒng)(5kW)和基于燃?xì)鈨?nèi)燃機的熱電聯(lián)產(chǎn)設(shè)備(25kW)。
如圖3所示,熊谷分社電負(fù)荷由光伏系統(tǒng)和內(nèi)燃機供應(yīng),冷熱需求由太陽能集熱器和內(nèi)燃機產(chǎn)生的余熱供應(yīng)。根據(jù)辦公建筑用能特點,燃?xì)夤敬髽谴呵飪杉緹嵝枨筝^少,其他季節(jié)的非工作時間和雙休日熱需求也較少,會產(chǎn)生多余熱量;而相鄰賓館則具有全年較穩(wěn)定的熱需求。
因此,通過在兩棟大樓之間安裝熱融通管道,可將熊谷分社太陽能集熱器產(chǎn)生的余熱融通至臨近賓館,以實現(xiàn)熱能的最大限度利用,避免損失。若太陽能集熱器產(chǎn)生的熱量不夠,可由熱電聯(lián)產(chǎn)機組回收的余熱供應(yīng),從而節(jié)約能源且減少溫室氣體排放。據(jù)估計,通過上述改造,兩棟建筑可實現(xiàn)年減排二氧化碳11t。
4.2大阪市巖崎智慧能源網(wǎng)絡(luò)
大阪市巖崎地區(qū)擁有京瓷大阪體育場、永旺百貨等大型設(shè)施。該地區(qū)早在1996年便建有巖崎能源中心,對區(qū)域內(nèi)13家用戶供熱供冷;2013年開始,利用區(qū)域內(nèi)熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)作為特定電氣事業(yè),對5家用戶供電。在區(qū)域內(nèi)實現(xiàn)冷熱電聯(lián)供的同時,利用IT技術(shù)實施需求側(cè)響應(yīng),確立了智慧能源網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。
如圖4所示,巖崎能源中心由1個主站和3個分站構(gòu)成,主站配有燃?xì)庵比紮C、余熱回收型吸收式制冷機、電制冷機、熱水鍋爐等。分站1位于ICC大樓內(nèi),設(shè)置有燃?xì)鈨?nèi)燃機和余熱回收型吸收式制冷機,其產(chǎn)生的余熱除自身使用外,亦可融通至主站。分站2位于地鐵站附近,設(shè)置有燃?xì)庵比紮C和燃?xì)忮仩t。分站3設(shè)置于2015年開業(yè)的大阪燃?xì)夤拘麄黧w驗設(shè)施“hu+g”博物館內(nèi),設(shè)置有余熱回收型吸收式制冷機,其熱源來自于大樓內(nèi)熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生的余熱以及太陽熱,剩余部分可以融通至主站。除上述各能源站外,區(qū)域建筑自身亦配置有不同類型的分布式能源系統(tǒng),具體情況如圖5所示。
永旺百貨配有1630kW的熱電聯(lián)產(chǎn)機組,京瓷體育場配置有1000kW熱電聯(lián)產(chǎn)機組,“hu+g”博物館配有停電對應(yīng)型熱電聯(lián)產(chǎn)機組(420kW)、SOFC燃料電池(4kW)、太陽能集熱器(120kW)、光伏發(fā)電系統(tǒng)(20kW)和蓄電池(50kW˙h)。區(qū)域內(nèi)建筑用戶與能源站進(jìn)行電、熱融通,從面域?qū)用鏄?gòu)建高效能源利用體系。
責(zé)任編輯:李鑫
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