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    分布式能源行业现状与未来发展趋势分析.docx

    • 资源ID:65445825       资源大小:981.38KB        全文页数:4页
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    分布式能源行业现状与未来发展趋势分析.docx

    分布式能源行业现状与未来发展趋势分析一、分布式能源行业概况分布式能源是利用分布式资源,就近满足用户能源消费需求的高效利用方式。由于各个时期用户需求和能源发展战略不同,分布式能源发展历程主要可分为热电联供阶段、分布式新能源阶段、综合能源系统阶段等三个阶段。从产业链角度来看,分布式能源产业链上游主要有天然气等能源供应商、光伏设备、电机设备制造业;分布式能源中游行业可以按照发电方式的不同分光伏分布式发电、天然气分布式发电、生物质能发电以及其他分布式发电;分布式能源下游应用主要包括工业区域的自发自用、商业区域和公共区域的分布式能源项目等。二、分布式能源行业现状分析从能源消费总量来看,2013-2019年,我国的能源消费总量呈逐年上升趋势。据国家统计局数据显示,2019年,我国能源消费总量为486000万吨标准煤,同比增长4.74%。根据国家能源局公布的数据来看,2015-2019年中国分布式光伏发电累计装机容量在逐年提升,2018年中国分布式光伏发电累计装机容量达到50.61GW,截止至2019年前三季度,累计装机容量为58.7GW。三、分布式能源行业相关政策分析由于分布式能源与光伏产业、环保产业相关度极高,国家也出台一系列政策在推动光伏产业、环保产业发展的同时扩大分布式能源建设规模。“十三五”以来,国家对环保产业尤为重视,分布式能源相对于传统能源具有供能资源可再生,排放污染规模小等优点,推动分布式能源建设促进节能减排,因此,国家频繁出台政策推动分布式能源产业的发展。四、多能互补分布式能源系统发展困境分析目前我国已在多能源互补和分布式能源系统等领域开展了较为深入的基础研究,但在推动分布式能源技术产业化应用时,在认识、技术和政策等层面仍然面临着多方面的难题,利用方式仍继续延续传统能源理念,严重制约了能源效率提升和产业健康发展。五、分布式能源系统的未来发展趋势(一)受节能减排政策的影响,能源供应由传统能源驱动向可再生能源驱动转变。传统分布式能源系统多是化石能源间的互补,存在燃料燃烧过程损失大等问题,而目前可再生能源效率低、成本高、大规模利用困难等问题仍难以解决,二者集成则可以实现双赢,成为新的发展方向。多能互补和储能技术分别是传统能源转换和解决可再生能源间歇性的重要研究方向。(二)在能量转化方面,能量传递与转化过程更加新颖、复杂和多向。储能实现能量跨时间的传递,智能电网集中式与分布式跨空间的能量传递,传递方向趋于多向互动;考虑到内燃机、燃气轮机等热功转换系统热功转换效率随系统容量减小而降低,由热功转化向包括光电转化、化学能改质、电化学转化等的更多能量转化形式转变是未来的发展方向。电化学过程、热化学过程、热声转化过程等使得分布式系统更加高效环保。目前质子交换膜燃料电池、固体氧化物燃料电池等电化学转化设备已经初步实现商业化。(三)储能在分布式能源系统中将扮演越来越重要的角色。分布式能源系统存在能量的间歇性、分布不均匀以及波动性大等特点。储能系统可以解决发电功率和负荷功率之间、不同类型电源响应时间之间的不匹配问题,增强可再生能源的可调度性,提高分布式能源系统的供能质量、稳定性和运行效益。针对锂电池储能技术,降低成本及提高寿命是未来发展方向。而对于化学储能装置,依托电化学转化实现新能源电力制氢、甲烷及液体燃料;依托热化学转化实现高品位热能的高效存储是两个重要发展趋势。(四)在能源需求方面更加多元化。传统固定应用的冷、热、电负荷波动特性较为稳定,负荷预测技术成熟。但由于移动应用(电动、氢混合动力汽车,车载应急电源、可移动冷热电联供)及化工原料需求的增加,负荷波动加剧,需求倾向于多元化。因此,对多能互补分布式能源系统不稳定性、可再生能源的输入及用户负荷的精准预测和评估成为了设计多能互补分布式能源系统的前提。(五)与泛在电力物联网深度融合进一步提升分布式能源系统性能在系统控制方面,与泛在电力物联网深度融合,依靠“互联网”,集各类分布式电源、储能设备于一体,通过智能管理和协调控制,最大化地提高分布式能源的效率,同时减少对大电网的影响。将分布式发电融入能源互联网,通过开展配售电、热、冷等业务,成立区域售电、售热、售冷一体化能源服务公司,实现发、配、售一体化,实现区域综合能源服务,满足用户多样化和定制化的需求。

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