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东南大学:电碳协同的发展路径与产业机遇-能源互联网是实现电碳协同的必由之路(49页).pdf

上传人: YY 编号:177975 2024-10-17 49页 17.78MB

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1、汤奕 教授,博士生导师东南大学电力系统自动化研究所目 录Contents电碳证发展现状背景电碳协同的发展路径电碳协同问题与矛盾02电碳协同应用与展望01030204为什么要做电碳协同?为什么要做电碳协同?为中国式现代化建设提供安全可靠的能源保障80%的煤炭资源分布在西部、北部主要能源基地与负荷中心距离约800-3000公里80%的水电资源分布在西部、南部75%的能源需求集中在中部、东部呼盟宝清锡盟西南居民负荷工业负荷光伏发电风电核电抽水蓄能火电水电交直流混联电化学蓄能源网荷储能源保障和安全是须臾不可忽视的能源保障和安全是须臾不可忽视的“国之大者国之大者”2023年7月6日,习近平在江苏考察时的

2、讲话l 习近平总书记强调,既要增强全国一盘棋意识,加强政策措施的衔接协调,确保形成合力;又要充分考虑区域资源分布和产业分工的客观现实,研究确定各地产业结构调整方向和“双碳”行动方案,不搞齐步走、“一刀切”。l 电网是各类能源转换利用和优化配置的重要平台,需要推动电网发展与各地区各行业减排降碳高效协同。80%的煤炭资源分布在西部、北部主要能源基地与负荷中心距离约800-3000公里80%的水电资源分布在西部、南部75%的能源需求集中在中部、东部呼盟宝清锡盟西南伊犁/哈密 电力网能源网算力网交通网通信网碳流网算力网2021年,我国数据中心耗电量占全社会用电量的2.6%,碳排放占比约1.14%。20

3、22年,“东数西算”8大算力枢纽,10个国家数据中心集群。通信网到2030年,通信能耗占电力消费21%。5G能耗为4G的49倍。碳流网2030年前达到碳排放峰值,2060年前实现碳中和。电碳协同势在必行能源网能源网包括:电力、化石燃料、燃气、冷/热、氢气、可再生能源等。到2025年终端能源消耗,电力占比约30%。“十四五”时期电能替代潜力预计超6000亿千瓦时。交通网截至2023年底,全国新能源汽车保有量达2041万辆。据测算,全面电动化后,EV电能消费占全社会68%。目前EV可控负荷潜力可达1亿千瓦。我国各类电源装机结构占比变化趋势2023年全国各类电源发电量占比电力绿色转型不断加速截至20

4、24年6月底,全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦,占全国新增电力装机的88%,其中光伏占新增装机的76.1%2021年2月,生态环境部碳排放权交易管理办法(试行)正式施行,规定CCER可以用于抵销重点排放单位5%的碳配额清缴2023年2021年2020年2019年2018年2021年5月,生态环境部碳排放权登记管理规则(试行)碳排放权交易管理规则(试行)和碳排放权结算管理规则(试行)正式施行2020年9月,在第75届联合国大会上,中国承诺2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和2018年1月,中国人民银行发布关于进一步完善人民币跨境业务政策促进贸易投资便利化的通知提出支持境外投资者

5、以人民币参与境内碳排放权交易2019年3月,生态环境部关于做好全国碳排放权交易市场发电行业企业重点排放单位名单和相关材料报送工作的通知组织发电行业重点排放单位在全国碳排放权注册登记系统和交易系统开户2024年9月,生态环境部关于公开征求全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案(征求意见稿)意见,加快推进扩大全国碳排放权交易市场覆盖范围。2011年2012年2013年2014年2015年2016年2016年12月,根据国家生态文明试验区(福建)实施方案福建省启动碳交易市场,成为全国第八个碳交易试点2015年1月,国家发改委发布关于国家自愿减排交易注册登记系统运行和开户相关事项的公告

6、,国家CCER账户上线,七大试点交易所作为指定代理机构,CCER开始进入交易阶段2011年11月,国家发改委发布关于开展碳排放权交易试点工作的通知,批准北京、天津、上海、重庆、武汉、广州和深圳七个碳排放权交易试点地区2011年3月,国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出中国要逐步建立碳排放交易市场2024年7月,生态环境部关于就温室气体自愿减排项目方法学 煤矿低浓度瓦斯和风排瓦斯利用温室气体自愿减排项目方法学 公路隧道照明系统节能公开征求意见,进一步完善温室气体自愿减排项目方法学体系2012年6月,国家发改委发布温室气体自愿减排交易管理暂行办法2013年10月,国家发改委发布关于印发首批1

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本文主要内容概括如下: 1. 电碳协同的发展现状:我国能源生产与消费存在地域差异,80%的煤炭资源分布在西部、北部,而75%的能源需求集中在中部、东部,导致碳排放源与碳排放最终落点时空错位。 2. 电碳协同的发展路径:电碳协同的逻辑连接在于新型电力系统下的碳生态圈,包括电碳协同监测、核算、足迹和减排。需要建立电碳协同的核算规则,避免电碳之间环境权益的重复计算。 3. 电碳协同的挑战:电碳数据时效性差、精细度不足,数据评价规范不统一,碳足迹数据库不完善。电碳协同路径存在机制与标准不统一、信息不对称等问题。 4. 电碳协同的应用与展望:智能电网与储能产业链的结合,以及电碳交易平台的建设,为电碳协同发展提供了新的机遇。通过构建智慧零碳管理园区,实现电碳协同的示范应用。
电碳协同如何实现? 电碳协同面临哪些挑战? 电碳协同的发展前景如何?
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