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行業新聞

歐洲發布2050年100%可再生能源供暖制冷技術發展戰略框架

來源:先進能源科技戰略情報研究中心 | 作者:先進能源科技戰略情報研究中心 | 2019年12月31日() | 打印內容 打印內容

3、100%可再生能源建筑

(1)發展目標。在建筑物中使用可再生能源供熱和制冷將最終實現如下目標:①通過能效措施將所需設備的尺寸/功率/容量降至最低;②盡可能使用太陽能或被動地熱供熱及制冷;③必要時使用生物能或可再生能源電力補充供熱和制冷需求。

(2)儲能和部門協同是關鍵因素。儲熱技術可優化不同可再生能源的組合,顯著改善與可再生能源間歇性相關的問題。集成現場供熱和制冷、儲能、可再生能源電力和燃氣網的解決方案將提供更優質的能源服務,使用熱泵進行空間供熱和制冷,并將其與太陽能熱利用結合用于生活熱水和空間供熱將是一種選擇。

(3)系統化方案和用戶參與將越來越重要。建筑物供熱和制冷將向系統化方案演變,根據建筑的設計標準進行優化。系統將變得更智能和用戶友好,可進行遠程操作或控制。物聯網技術、智能電表和建筑能量智能管理系統將使用戶更深入參與到能源系統中,成為產消合一者。

4、100%使用可再生能源供熱和制冷的工業

在工業領域實現完全使用可再生能源供熱和制冷需要設計新的工藝,以及對現有設備進行改造。通過創新過程技術實現持續的過程管理,可實現在120℃以下使用可再生能源,并能極大降低能源需求。儲熱對于整合不同的供熱和電氣至關重要,可應對價格波動和季節性變化。到2050年,可再生能源可以完全滿足工業的供熱和制冷需求,太陽能、地熱能等將用于低溫過程熱,可再生能源電力則將主要用于高溫過程熱,通過可再生能源生產的氫氣和氨可用于生產鋼鐵、水泥等高溫過程。用于制造的工業能量管理系統主要針對單一供應,只能在有限范圍內對需求和供應(熱、電)的波動做出響應,因此需利用數字化技術優化工業能量管理系統的設計和運行,利用基于過程需求和供應的(近似)實際生產數據、歷史數據和預測數據,開發整體優化方法。將利用數字化模型,針對實例開發和驗證高效過程的解決方案,并在制造行業(如印刷電路板行業)中實施。

二、用于供熱和制冷的可再生能源技術發展現狀及開發潛力

1、太陽能熱利用

(1)技術現狀。太陽能熱利用技術具有極強的可擴展性,目前用于供熱和制冷主要提供40-70℃范圍的生活熱水和空間供熱,太陽能區域供熱系統功率可超過100兆瓦(熱)。光熱發電已經在工業過程供熱方面有了大規模的應用,其成本低于燃氣鍋爐且在整個生命周期中基本恒定,因此可避免燃油價格波動的風險。主動式太陽能房屋將太陽能用于生活熱水,可實現70%-80%的能源需求由太陽能供應。工業過程太陽能供熱可滿足150℃要求的供熱,需要進一步示范和可行性驗證。

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