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为推动国家“碳达峰、碳中和” 目标早日实现,加速重点产业向绿色低碳转型,构建低碳安全高效的新能
源体系,结合IPCC (联合国政府间气候变化专门委员会) 碳排放量计算方法,提出一种基于区域划分的能源消耗评
估模型.该方法能够更有针对性地对城市能耗进行建模,分析不同产业下哪些能源消耗更具电能替代潜力,更好地指
导和推进减排工作. 相似文献
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目前二氧化碳排放量呈现增长势头,为响应“碳达峰、碳中和” 的要求,阶梯型碳排放交易机制得到普遍
应用.首先,建立了电力系统低碳经济运行模型对电力系统关键设备的碳排放特性进行分析.接着,提出了基于阶梯
型碳排放交易机制的低碳经济运行策略.最后,建立碳排放关键设备的数学模型,以系统运行维护成本、碳排放成
本、购能成本和弃风弃光惩罚成本最小为优化目标构建优化运行模型.算例分析表明,所提运行控制策略使得总成本
降低10.3%,排除碳排放成本,其他成本增加了9.1%,但碳排放成本降低了50%,证明此种控制策略的引入能够促
进电力系统的节能减排,在保证经济社会发展的同时,践行“双碳”目标. 相似文献
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水泥厂等工业用户一方面具有高排放属性,另一方面也具有相当可观的需求响应潜力,可作为电力系统应对风电等新能源发电不确定性的重要手段之一。为此,在含风电电力系统环境经济调度问题中充分考虑水泥厂大气污染物和碳排放特性及其需求响应能力,实现电力系统源荷协同的绿色低碳运行。首先,分析了电源侧火电机组和负荷侧水泥厂的大气污染物排放特性,并计及大气污染物的时空分布特性和污染源附近区域的环境容量裕度,提出了火电机组及水泥厂环保成本计算模型。同时,考虑了火电机组及水泥厂的碳排放特性,并采用阶梯型碳排放成本模型计算火电机组和水泥厂的碳排放成本。在此基础之上,提出了水泥厂负荷优化模型,以阶梯型分时电价的方式调动水泥厂参与需求响应,构建了源荷协同的含风电电力系统环境经济调度模型。最后,基于改进的IEEE 39节点系统进行了算例分析。结果表明,所提模型不仅可以实现电网侧和水泥厂成本均降低的双赢局面,还能够降低电力系统源荷整体的碳排放量。 相似文献