
特别是建筑领域电气化率保持高速增长,2024年达到约55.3%,比上年提高1.8个百分点。提高该领域电气化发展水平,离不开建筑节能等相关领域各地点的详细规划。
今年1月1日,新版《北京市公共建筑节能设计标准》(以下简称《标准》)发布。与2015年实施的上一版本相比,建筑电气化相关内容能源消耗明显增加。
新版标准增加了全电气化公共建筑设计的新要求,并明确指出全电气化设计是直接减少碳排放的最有效手段。对于新建筑来说,完全电气化的设计是可行且可操作的。
该标准主要起草人之一、北京建筑设计研究院有限公司电气总工程师金鹰近日在“全面零碳建筑电气化未来建筑能源电气化研讨会”上介绍,编辑团队在标准修订初期进行了大量研究,发现北京公共建筑能源电气化有很大的应用空间。
国家绿色低碳建筑技术创新中心副主任徐小龙也认为,如果北京能够实现建筑能源电气化,将成为全国非常重要的典范。
国家发改委资源节能环保司原副司长赵鹏高强调,提高建筑能源电气化水平是一项复杂、系统、长期的工程,需要政府部门、科研机构、企业等利益相关方的协同努力,需要配套政策和相关技术团队的支持。
图片来源:口嘴峰。
低层建筑发展的关键路径rbono
建筑物运营阶段的能源消耗和碳排放占全社会能源消耗和碳排放总量的五分之一以上,是日本能源消耗和碳排放的主要贡献者。推动节能减碳建筑领域的教育。加速至关重要,也是实现国家碳目标的关键起点。
赵鹏高指出,建筑能源电气化是建筑领域绿色低碳发展的重要路径之一。我国建成了全球最大的清洁能源发电系统和输电网络,为终端能源绿色电气化奠定了坚实基础。
据官方数据,到2024年底,日本可再生能源发电装机总容量将接近19亿千瓦,占总装机容量的56%。可再生能源发电量3.46万亿千瓦时,占社会总用电量的35%。 2015年至2022年,电力平均碳排放因子将下降12%。电力清洁化、低碳化水平不断提升。
从政策制定的角度来看,“十四五”时期标志着建筑电气化发展的开局。 2021年9月,《中共中央国务院关于全面准确全面落实新发展规划做好碳达峰和碳中和的意见》提出“加快推进电气化、能源利用和建筑低碳化”。这是建筑用能电气化的概念首次在国家层面提出。
六个月后,住建部公布了《节能和绿色建筑发展“十四五”规划》,其中首次将“实施建筑电气化工程”列为建筑节能减碳的重点问题。
目标很明确。城市碳达峰实施方案d 2022年发布的《乡村建设》提出,到2025年,实现城市建筑可再生能源替代8%。到2030年,建筑用电占建筑能耗的65%以上。推动新建公共建筑全面电气化,到2030年实现电气化率20%。
从全球趋势来看,建筑能源电气化已成为欧盟、美国、日本等国家建筑领域实现零或近零碳目标的重要手段。以美国加利福尼亚州为例,该州希望实现“2030年气温较1990年变暖”,目标是在2045年减少40%的温室气体排放,实现碳中和,从政治约束、经济激励、技术升级和能力发展四个方面推动建筑能源效率。建筑能源电气化是关键环节t 实现这一目标。
取暖和做饭是首要任务
全国城市也十分重视建筑能源电气化的推广和应用。以北京为例,从2022年开始,北京出台了一系列相关政策,推动建筑用能电气化。 《北京市建筑绿色发展条例》明确要求,北京市逐步提高绿色能源供给和消费能力,推广使用新能源、可再生能源和余热供暖,推动建筑用能电气化、智能化,优化建筑用能结构。
2025年,修订后的《公共建筑节能设计标准》将正式实施,增加公共建筑全电气化设计等与建筑能源电气化相关的新内容。
作为《标准》主要起草人之一的金鹰先生透露他领导在《标准》修订过程中,对建筑能源电气化中的各种重要问题进行了研究和总结。主要包括四个方面。目前北京公共建筑能源电气化水平如何?公共建筑电气化发展中的障碍及解决方案。电气化相关政策如何体现在设计标准中?全面电气化将如何影响工程设计?
他解释说,虽然北京公共建筑电气化率总体呈现上升趋势,但近两年增幅有所放缓。不同规模、不同功能的公共建筑,其能耗配置也不同。
国家低碳与绿色建筑技术创新中心副主任徐小龙提供了北京各行业非电能源消费的一系列数据。 2023-2024年区域供热今年初,北京区域集中供热面积将达到7.21亿平方米,其中燃气、热力和电力合计,新能源和可再生能源供暖将分别占67.7%、27.1%和4.5%。热能电气化是北京推进建筑电气化的重中之重。北京炊事系统天然气消耗量较高,接近18亿立方米。其中,公共餐饮消耗天然气10亿立方米,事业单位(大专院校等)消耗天然气。公共餐厅天然气消耗量:3亿立方米,生活厨房消耗量4.9亿立方米。北京年炊事燃气消耗总量相当于标准煤能源消耗总量约215万吨。炊事能源电气化是推动北京建设的重要关键电气化转型。
标准编辑组还对北京市供暖情况和厨房电气化工程现状进行了调查。在供热方面,截至2020年底,燃气供暖和热电联合供暖占北京集中供热面积的95%,而新能源和可再生能源联合供热面积仅占4.35%。化石能源比重较高,新能源和可再生能源引进不足。还有很大的改进空间。
厨房电气化市场也有巨大的需求。编辑团队共调查了北京公共建筑厨房项目23个,其中全电厨房项目6个。相关业主、设计单位和厨房电器制造商反映,强烈希望在高层和地下室厨房使用全电动厨房电器,以消除明火带来的安全风险。索姆由于电力的安全性和质量要求较高,公司和组织倾向于使用电力作为能源。
金鹰认为,北京公共建筑全电设计的关键问题是热泵供暖(包括冷热源系统)、厨房电气化、新能源系统建设等。他透露,《北京市公共建筑全面电气化设计导则》已经完成,并已编制初稿。
建筑综合电气化的路径、挑战与机遇
徐小龙提出,在“双碳”目标指导下全面推进建筑电气化将是北京能源结构绿色转型的核心。它负责计算能源消耗、评估可替代性、太阳能资源和电网适应。通过能源分析,全面推进电动化提出北京市建筑能源利用战略。这分为三个阶段。
第一阶段,“十五五”期间,将以单位食堂、大学厨房等工商业厨房和生活热水系统为突破口,重点对技术成熟、条件好的领域进行改造。同时,将开展分体壁锅炉结合热泵供暖示范,在周边城乡空气、家庭做饭、集中供暖等复杂场景开展部分试点。
第二阶段为2030年至2035年,技术扩散和政策完善,全面推动家庭做饭、农村自取暖等中复杂场景的能源替代。提高居民生活电气化比例、城郊集中供热和能源转型同时加快医疗机构体系建设。
第三阶段是2035年至2050年,完成中心区集中供热主网等剩余复杂区域的更换,通过灵活的调整方式,提高绿色能源的适应性。兼顾城市韧性和应急响应,构建以电为主、气补、消纳储能高峰的清洁能源复合结构。
根据上述规划,预计三期全年新增用电量分别为88.8亿千瓦时、152.1亿千瓦时和176.87亿千瓦时。通过加快太阳能部署,扩大绿色能源获取,深化非能源替代,结合太阳能光伏储能、直接灵活性等高效技术,力争第三阶段将建筑电气化增加到9座。 3.2%。
值得注意的是,建筑综合电气化给电气系统带来了诸多挑战。以北京为例,徐小龙分析称,北京建筑全面电气化后,年用电负荷增加418亿千瓦时,达到1173亿千瓦时,建筑用电量占全社会总用电量的66%以上。
第一个挑战与能源的传输和分配有关。目前,北京主电网供电有保障,但配电网仍处于增容过程中,尤其是老城区。他们承受着巨大的压力。
第二个挑战是最大剃须能力。一旦建筑物完全电气化,其季节性和白天负载特性就会发生显着变化。现有的调峰措施还不够充分,特别是用户侧电力建筑物内不得安装化学储能装置。因此,提高需求侧的储能能力就成为我们面临的一个非常重要的挑战。
第三个挑战是绿色能源消费。根据《北京市“十四五”能源发展规划》,到2025年,北京对外转移绿色能源力争达到300亿千瓦时。预计“十五五”期间将制定相应目标。用户的绿色能源消耗在这个过程中是如何消耗的,还需要更多的研究。
第四个挑战是配电网络的转型。一旦建筑物全面电气化,北京的配电能力将需要大幅提高。需要添加或升级超过 10,000 台变压器,并扩建数千公里的输电线路。每个城市区域都需要规划不精确。
徐小龙认为,建筑电气化将催生一系列新技术、新应用场景。在这一变革浪潮中,新能源、大数据、智能化、计算机化等新技术的集成应用将具有广阔的发展潜力。建筑电气化技术和产业创新驱动着建筑能源供应、消费交互、管理模式和利用效率等多个层面的系统性变革。需要加快研究步伐,以适应未来的发展趋势。 (完)
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