照明系统节能:
采用灯具,电力系统节能,如 LED 灯,其能耗仅为传统白炽灯的十分之一左右,寿命却能长达数万小时。安装智能照明控制系统,根据室内外光线和人员活动情况自动调节灯光亮度和开关,避免无人时灯光长亮。合理规划照明布局,充分利用自然光,减少人工照明的需求。例如,在建筑设计时增加窗户面积,设置反光板等。
空调系统节能:
选用能效比高的空调设备,定期维护保养,确保其运行。优化空调系统的运行时间和温度设置。在夏季,将温度设定在 26℃以上,冬季设定在 20℃以下。采用分区控制空调系统,根据不同区域的使用需求灵活控制温度。
电梯系统节能:
安装能量回馈装置,电力机车节能,将电梯制动时产生的能量回收并重新利用。合理安排电梯运行模式,如在非高峰时段减少电梯运行数量,采用系统优化电梯调度。
电器设备节能:
选择具有节能认证的电器设备,如冰箱、电视、电脑等。不使用电器时,及时关闭电源,避免待机能耗。
建筑围护结构节能:
加强建筑的保温隔热性能,使用的保温材料,减少室内外热量交换。安装节能门窗,如双层中空玻璃门窗,有效阻隔热量传递和降低空气渗透。
能源管理系统:
建立建筑能源管理系统,实时监测和分析电力消耗情况,发现能耗异常及时处理。制定能源管理制度,对建筑内的用电行为进行规范和约束。
例如,某商业办公楼采用了上述部分节能措施,通过换装 LED 灯具和智能照明控制系统,照明能耗降低了 40%;优化空调系统的运行策略后,空调能耗减少了 25%;同时,加强能源管理,及时发现并处理了一些设备的漏电和高能耗运行问题,整体电力能耗显著下降,不仅降低了运营成本,还为环保做出了贡献。
新型电力系统的要素
未来的新型电力系统,结构形态将由"源-网-荷-储"四要素拓展为"源-网-荷-储-碳-数"六要素。
源:新型电力系统将以清洁电源为主,同时结合多种类型的电源提供支持。清洁电源将成为主导,提供电力系统90%以上的能源。其中,强随机性的风电、光伏等清洁电源将占据50%以上的发电量,成为主要的发电来源。而水电、、生物质、光热等可控清洁电源则作为重要组成部分,共同支持大比例新能源的整合。
网:新型电力系统的电网将具备明显的平台枢纽特性,呈现多层次、强互动、多元化的特点。
多层次方面:将形成跨区域大电网、省级坚强电网、主动配电网、多能微网兼容协同模式,各级电网将分别承担资源互济、安全支撑、灵活响应、就地平衡等多种职能。
强互动方面:电网将不仅承担电能传输功能,还转型为电力供需平衡跨区互济、备用共享、源荷互动的平台枢纽。
多元化方面:电网不再仅是电力流的优化配置平台,还涵盖碳排放流、成本流、信息数字流等多种信息-能量-价值融合的管理平台。
荷:未来的电力系统负荷将展现出弹性化、多样化与多能融合化的特点。弹性化方面:通过数字化技术聚合海量分布式用户,建立虚拟电厂与主动配电网,实现源荷互动。
多样化方面:将出现大量新型负荷主体,如数据中心、电动汽车等,其中一部分带有储能设备和分布式发电设备,兼具生产和消费功能。
多能融合方面:依托电制热、电制冷、电制气等多能转化技术,实现电-热-冷-气等多能源在时序上的弹性替代。
储:新型电力系统的储能体系将构建跨时空多元融合的结构。
碳:未来电力系统的发展趋势将从电视角转向电碳耦合视角。
数:依托数字化转型,新型电力系统将实现能源-信息-物理系统的深度融合。
在工业领域,电力节能具有至关重要的意义。??
工业用电在全社会用电量中占据着较大比重,因此做好工业电力节能,对于降低能源消耗、减少环境污染以及提高企业经济效益都有着显著的作用。
比如,通过优化生产线的布局和流程,减少了设备空转和无效运行的时间,电力行业节能,从而大幅降低了电力消耗。他们还采用了节能的电机和变频器,提高了能源利用效率,据统计,每年节约的电量相当于数百个家庭一年的用电量。
另外,利用余热回收技术,将生产过程中产生的余热转化为电能,为工厂的部分设备供电。这种创新的节能方式不仅减少了对外部电力的依赖,还降低了生产成本,电力,同时也减少了温室气体的排放。
一些企业引入智能电力管理系统,实时监测电力使用情况,分析能耗数据,从而能够及时发现并解决电力浪费的问题。通过这种方式,成功降低了 15%的电力消耗。
工业电力节能不仅是企业社会责任的体现,更是企业自身可持续发展的需要。节约每一度电,都能为企业带来更多的发展空间和竞争力。
让我们共同关注工业电力节能,推动工业领域向绿色、低碳、的方向发展。??
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