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打造城市智慧供热标杆
推动供热数字转型升级
2024年9月
01背景介绍
智慧供热发展历程
智慧供热改造技术路线目录
改造效果
未来展望
北京热力供热基本情况
截止2023年底,供热总面积5.12亿平方米,市域内供热面积3.62亿平方米,市域外供热面积1.5亿平方米,
管理的锅炉房586座,热力站6413座,热用户353万户。
3
助力企业数字化转型和低碳绿色发展
不确定安全风协同过程时空分布
性降低险减少损耗降低整体均衡
热用户各异的用热特性城市智慧供热系统冷热不均和过
量供热产生的
热损失约占总
损失的30%
化石能源灵活调峰难度加大系统加速熵增
“分布-集中”协同机制复杂用能无序
热源供能不确定性增加能源形式多样
挑战
n碳达峰、碳中和战略要求供热系统进一步节能降耗。如何实现按需用能、大系统内部时空均衡、清洁能源的高效利用是
供热系统的迫切挑战。
n城市供热行业亟需数字化、智慧化转型,实现精准调控供热,保障供热全过程的节能环保。
智慧供热是供热系统碳中和的技术支撑
完成30-60计划,需要实现低碳和零碳供热系统
我国北方冬季供暖总面积211亿平方米,其中城镇供暖面积141亿平方米,供
热碳排放5.5亿吨/年,供热行业亟需数字化、智能化升级,增效减碳。智慧
供热是北方智慧城市建设的重要组成部分。
可再生能源、多能耦合需要更智慧的大脑
《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》:“推进能源信息系统与物理系
统融合,构建基于大数据、云计算、物联网等技术的能源监测、管理、调度
信息平台、服务体系”。
传统供热行业需要数字化、智能化升级
2017年十部委联合颁布《北方地区冬季清洁取暖规划》:推动智能供热研
究及应用示范,重点研究先进传感技术、控制技术、信息技术、通讯技术、
大数据技术等新技术,促进供热设备和运行方式升级。
集中供热系统结构及技术特性
模型预测精准调控天气(不确定)
典型模式
一个或多个热源厂,由闭式循环的一级热水管网将热
能输配到数十、数百乃至
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