安科瑞AEM电表助力企业应对碳排放挑战的价值体现
前言
近年来,我国加速推进碳达峰碳中和标准计量体系建设,但随着各地区、各领域、各行业对碳排放核算数据的需求显著提升,当前碳排放核算体系数据更新偏慢、核算口径不一、基础排放因子滞后等一系列问题也开始凸显。新形势下对碳排放统计核算数据的准确性、及时性、一致性、可比性和透明性等,提出了更高要求。
电碳表的应用价值
碳排放计量的准确度大大提高:在智能电表上添加碳计量模块后,可以根据现实中的电力输送状况对碳排放来源进行追溯,高频度更新平均每度电碳排放的实时数值,从而实现对全环节碳排放的准确追踪和实时计量。实时掌握碳排放情况,用电企业可以更好地履行控制碳排放的责任,有关部门也能更好地评估减排成效,制定更科学的减排降碳措施。
实现碳排放大数据管理和可视化呈现:使用电碳表可以有效提升碳排放和碳监测数据的准确性和一致性,为系统掌握碳排放总体情况提供更有力支撑。同时作为智能物联电表架构的一部分,电碳表可以提升整个系统的智能化水平,实现更加有效、准确的能源管理。
碳减排主要策略
1.削峰填谷
根据用户用电规律,设置峰值和谷值,降低负荷高峰,填补负荷低谷,减小微电网负荷峰谷差,使发电、用电趋于平衡。
当微电网需求功率大于峰值时,储能系统开始放电。
当微电网需求功率小于谷值时,储能系统开始充电。
当微电网需求功率在峰谷范围之间时,储能系统待机。
根据配置的削峰填谷充放策略(一般为一充一放或两充两放),储能系统得以在低价的谷电时充电,在高电价的高/尖峰时段放电,可有效减少负载的用电成本。
2.新能源消纳
在分布式发电系统出力的情况下,当分布式发电功率大于负荷功率而出现余量时,多余电量优先存储到储能系统,并在分布式发电功率小于负荷功率时,储能系统在高电价的高/尖峰时段放电,既提高光伏就地消纳比例,又使得原本低价上网的电量,发挥更大的经济价值,降低用电成本,同时帮助企业减少碳排放。
3.需量控制
在分布式发电系统出力的情况下,如果负荷功率仍然超过设置的需量功率,则控制储能系统出力,平抑超出需量部分的功率,进而控制需量尖峰阈值,同时避免冲击类负载频繁启停,损伤供电设备和用电设备,以免造成基础电费超额支出,增加系统的经济性。
4.有序充电
在分布式电源运行的情况下,当并网点下网功率超过需量功率或者并网点的功率限值时,且储能无法调节的情况下,通过降低充电桩的充电功率或者切断可调负荷的供电,来降低负荷功率过高的情况。
安科瑞电碳表:助力绿色能源转型的重要工具
1.AEM96 “电碳表”是一款主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统 计、管理需求而设计的智能电能表;均集成三相电 力参数测量及电能计量及考核管理,提供上 24 时、上 31 日以及上 12 月的电能数据统 计。具有 31 次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信” 和“遥控”功能,并具备预警输出,可广泛应用于多种控制系统,SCADA 系统和能源管理系统中。
图1 AEM96三相多功能碳电表
2. 碳排放结算功能
12 组碳排放结算,分别对应其关联的电能(组合、正向、反向、净有功电能可选)及排放因子。
碳结算界面包含12组碳排放值及对应的排放因子,按上下键切换12组碳排放值按右键可修改关联的电能及排放因子。
碳资产管理平台
碳核算是碳资产管理的核心,鉴于地区和行业的差异性,碳核算要针对环境不同的地区及工艺不同的行业充分核算边界,建立适用于产业园区、高能耗企业、制造工厂、公共机构等领域的核算模型。同时,平台可帮助企业打通碳交易市场的信息渠道,以碳核算的结果为基础,结合碳交易市场信息,辅助碳交易决策优化,协助用户获得碳收益。
Acrel-7000企业能耗管控平台根据以上原则来为企业用户提供碳资产管理,配合AEM96多功能碳电表或其它多功能电表,帮组企业完善产品生产过程中的碳排放追踪,提供碳排放总量和碳排放强度计算,完善碳配额考核,促进节能降耗,响应双碳目标。
图2平台架构
图3 碳资产管理驾驶舱
碳核算清单:核算各环节碳排放,生成核算清单。
图4 碳核算清单
碳排放分析:统计碳排放情况及碳排结构。
图5 碳排放分析
碳足迹管理:跟进能源在输入、分配、消耗、生产各环节的碳排放情况。
图6 碳足迹管理
碳配额核算及考核:测算碳配额抵消及下年度碳配额,评定各考核对象的碳排放达成率
图7 碳配额核算
数字化能源管理平台是碳资产管理的支撑,从传统的能源监测转变为碳监测,实现碳资产管理数字化;适用不同行业及地区碳排放核算,实现碳资产管理标准化;跟进碳排放全过程,实现碳资产管理精细化;辅助交易决策优化,获得碳收益,实现碳资产管理专业化。
而企业积极进行产品碳足迹核算,主动提供碳足迹数据,有助于提升产品竞争力,带动上下游企业注重环保,也有助于全社会早日实现“碳达峰,碳中和”目标。
数据传输设备
电力物联网边缘计算网络连接器接收现场采集的数据,并可进行规约转换、数据存储,通过以太网将数据上传至平台。电力物联网边缘计算网络连接器具备边缘计算功能,可在网络故障时将数据存储在本地,待网络恢复时从中断的位置继续上传数据,保证服务器端数据不丢失。
结语
企业依托智慧能源管理平台,以落实“双碳”战略目标为前提,研究制定本企业碳达峰、碳中和的战略规划、顶层设计以及解决方案;研究制定相关管理制度体系以及考核评价和激励机制;组织节能增效、创新技术研发与推广应用;为碳排放权履约清缴提供管理与服务;在企业内部平衡调剂以及在国内、国际碳交易市场实施碳排放配额、自愿减排量的转让、购买等交易;制定企业降低排放控制履约成本、提高交易收益的综合服务方案;开展碳盘查,形成碳排放核查报告、碳交易核算报告以及碳资产管理综合评价报告。碳资产管理未来将以市场化新机制有力推动碳的化工利用与产业化发展,不断做强做大零碳、负碳产业集群,助力落实“双碳”战略目标持续发挥更加重要的作用。
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传感器专家网
比浮球的稳定性强的水位传感器-光电式水位传感器 对于我们当前的市场,很多人会选择浮子水位传感器,那是因为它相对的价格会便宜些,但是使用浮子水位传感器的人都会知道它的可靠性不强,并且在使用一段时间之后会引起水垢从而导致出现卡死的现象。 一旦卡住,会使设备停止工作或是损坏设备。所以我们要清楚的了解这个问题,寻找解决问题的办法。 浮子水位传感器使用磁性浮子随液位的上升或下降而变化,从而引起管中的簧片开关芯片吸引或断开,来发送信号。 浮球式水位传感器的不稳定性主要表现在两个方面:浮球被卡住,会影响检测精度。 当液体是黏稠的状态或是含有杂质的话,一旦进入到浮球和管的缝隙中,就会出现卡死的现象。会导致传感器卡死而无法检测液位。而且浮球的传感器内部有一个环形的磁铁,带有一定的磁性所以会吸附水中的一些杂质,时间久了就会产生水垢,导致浮球增重,影响到检测的精度。www.eptsz.com 之所以会出现这样的问题也是跟浮球的设计原理还有外观有关。要想避免这种情况的发生,可以采用新的一款光电式水位传感器,它由一个近红外发光二极管和一个光敏接收器组成,并利用两种不同介质的界面处的光反射和折射原理来检测液位的变化。当传感器的发光二极管发出的光被导入顶部的透镜的时候,液体浸没或是没有浸没都会影响到接收器接收到多少的反射光线。 光电水位传感器的液位精度是0.1mm,无摩擦运动,高可靠性,更长的应用时间,没有浮球卡塞缺陷,可以使用更为广泛的应用场景。 ——深圳市能点科技有限公司
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