城市工业园区光储充商业模式设计方案
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光储充一体化充电站项目设计方案一、设计原则1.多能源互补:充电站要充分利用阳光资源进行光伏发电,并将多余的电能储存起来,以备充电需求,实现多能源互补。
2.智能节能:充电站应具备智能监控和控制功能,实时监测电能产生、储存和消耗情况,做到精确调控,提高能源利用率。
3.安全可靠:在设计中应考虑各种自然灾害、火灾等因素对充电设备的影响,采用防雷、防火、防爆等安全措施,确保设备安全运行。
二、系统架构1.光伏发电系统:光伏发电系统由光伏电池组成,可以将太阳能直接转化为电能供电。
光伏电池采用高效率太阳能电池板,通过光伏逆变器转换为交流电,并接入充电设备。
2.储能系统:储能系统由大容量电池组成,可以将多余的电能存储起来,以备不时之需。
储能系统采用高效率锂离子电池,具备长寿命、高能量密度和快速充放电等特点。
3.充电设备:充电设备包括直流充电桩和交流充电桩,可以为不同类型的电动车提供充电服务。
直流充电桩适用于大功率快速充电,交流充电桩适用于普通续航充电。
4.智能监控系统:智能监控系统负责对光伏发电、储能和充电过程进行监控和调控。
可以实时监测光伏发电情况、电池剩余容量、充电设备状态等信息,并做出相应的调控策略。
三、技术创新点1.多级转换技术:采用多级转换技术,将太阳能直接转化为交流电供电充电设备,极大提高了能量转换效率。
2.智能控制技术:运用智能控制技术,对充电设备进行实时监控和调控,合理分配电能,实现高效充电,提高充电效率。
3.高效锂离子电池技术:采用高能量密度、长寿命的锂离子电池,实现电能的高效储存和快速充放电,提高了储能系统的效率。
四、经济效益和环境效益1.经济效益:通过光储充一体化充电站,可以大幅降低充电成本,减少用户的用电支出。
光伏发电系统的建设和运行成本相对较低,而且充电设备的智能调控可以有效降低电能浪费。
2.环境效益:光储充一体化充电站利用太阳能进行发电,不产生二氧化碳等有害气体,对环境无污染。
同时,储能系统的应用可以实现电能的充分利用,减少能源浪费。
商业综合体节能储能充电一体化实施方案随着城市化进程的加快,商业综合体的数量越来越多,对于如何提高商业综合体的能源利用效率,实现节能减排,一直是业界关注的话题。
近年来,随着新能源技术的不断发展,商业综合体节能储能充电一体化方案成为了一种新的解决方案。
商业综合体节能储能充电一体化方案的实施,主要包括以下几个方面:
一、建立太阳能光伏发电系统
在商业综合体的建筑物顶部和周围环境中,安装太阳能光伏发电系统,将太阳能转化为电能,通过电网并网运行,为商业综合体供电,减少对传统能源的依赖。
二、建设储能系统
将商业综合体的多余能源,如太阳能光伏发电系统产生的电能等,通过储能系统进行储存,以备不时之需。
储能系统可选用电池储能系统、超级电容储能系统等多种方案。
三、建立充电桩设施
在商业综合体内、外部设立充电桩,为电动汽车等新能源汽车提供充电服务,同时也可为商业综合体内的电器设备提供备用电力,实现节能减排的目的。
四、实施智能控制系统
通过实施智能控制系统,对商业综合体内、外部的能源进行调度和控制,确保储能系统的充放电安全和稳定运行,同时也实现了对商
业综合体能源利用效率的优化。
五、开展能源管理和监测
对商业综合体内、外部的能源进行全面监测和管理,通过数据分析等手段,及时发现能源的浪费和不足,实施相应的措施,提高商业综合体的能源利用效率。
综上所述,商业综合体节能储能充电一体化方案的实施,不仅可以降低商业综合体的能源消耗,减少环境污染,还可以提高商业综合体的竞争力和品牌形象,是一种可持续发展的商业模式。
光储充电站项目商业计划书商业计划书:光储充电站项目一、项目简介二、市场分析1.市场规模及潜力随着电动车市场不断扩大,充电设施的需求也随之增加。
目前,尽管城市中已有许多充电站,但供不应求问题仍然存在。
光储充电站以其独特的太阳能发电和电池储能技术,能够为用户提供稳定和可靠的充电服务。
据调查显示,光储充电站的市场潜力巨大。
2.竞争分析目前市场上的充电设施大多使用传统的电力供应方式,这些设施存在供电不足、使用不灵活等问题。
而光储充电站采用太阳能+储能电池的方式,能够灵活应对供电需求,解决传统充电设施存在的问题。
因此,光储充电站在竞争中具有明显的优势。
三、产品介绍1.技术优势(1)可再生能源利用:太阳能是无穷无尽的可再生能源,通过太阳能发电板收集太阳能,可以减少对传统能源的依赖。
(2)灵活性和稳定性:储能电池的应用使得充电供电更加灵活,可以在夜晚或云雨天气条件下继续充电,增加了充电设施的稳定性。
(3)绿色环保:光储充电站使用的是清洁能源,不会产生污染物和温室气体,能够减少对环境的危害。
2.功能特点(1)智能化管理:光储充电站采用智能化管理系统,可对充电设施进行远程监控和控制,提高设施的运行效率和安全性。
(2)快速充电:通过采用先进的充电技术,光储充电站能够提供高速充电,缩短充电时间,提高用户的充电效率。
(3)多功能服务:光储充电站不仅仅提供电动车充电服务,还可以作为无线充电设备、太阳能发电装置等多种功能的综合性设备。
四、运营模式1.充电服务2.运营管理为了保证设备的正常运行和安全性,我们将与相关机构合作,建立运营管理团队。
团队将负责设施的安装、维护、运营和安全保障等工作。
五、利润预测根据市场需求和竞争分析,预计在建立光储充电站后的第一年,设备使用率可达80%。
设备每日平均使用时间为10小时,单次充电费用为10元。
根据此预测,预计年利润可达80万,并随着市场需求的增加而不断增长。
六、风险分析1.技术风险2.商业风险充电设施市场竞争激烈,市场份额分散困难。
光储充一体化建设方案一、项目概述。
咱们为啥要搞这个光储充一体化呢?简单说,就是把光伏发电、储能和电动汽车充电这三件超酷的事儿结合起来,打造一个超级高效、环保又智能的能源系统。
就像是组建一个能源界的超级战队,每个成员都有自己的超能力,合起来就能拯救能源危机,哈哈,虽然有点夸张,但真的很厉害啦。
二、选址。
1. 首先得找个好地方。
这个地方得阳光充足,就像找个爱晒太阳的小角落一样。
比如说,大型的停车场、工业园区空旷的场地或者高速服务区这种地方就很不错。
2. 还要考虑交通方便,毕竟是给汽车充电的嘛。
总不能让车主们翻山越岭才能找到咱们的充电站,那可不行。
三、光伏发电系统。
1. 光伏板的选择。
咱们得挑质量好、发电效率高的光伏板。
就像选水果一样,要挑最甜最大的。
现在市场上有好多不同类型的光伏板,单晶硅的效率比较高,但是价格可能贵一点;多晶硅的性价比也不错。
这就看咱们的预算啦,如果想长期效益好,多花点钱在好的光伏板上也是值得的。
光伏板的安装角度也很重要哦。
要根据当地的纬度来调整,这样才能最大限度地吸收阳光。
就像调整太阳能小风扇的角度,让它转得最快一样。
2. 光伏系统的规模。
根据场地的大小和预计的用电量来确定光伏系统的规模。
如果场地大,用电需求也大,那就多装一些光伏板。
要是场地小,就适量安装,可不能贪心,不然装不下就尴尬了。
四、储能系统。
1. 储能电池的选型。
储能电池就像一个大的能量储蓄罐。
现在常见的有锂电池、铅酸电池等。
锂电池能量密度高、寿命长,但是价格高;铅酸电池价格相对便宜,但是体积大、寿命短一些。
这就好比是选手机,贵的手机功能多、耐用,便宜的手机也能打电话发短信,就看咱们的需求和钱包啦。
电池的容量也要根据实际情况来定。
要考虑到光伏发电的波动和充电需求的高峰低谷。
如果晚上充电的车多,那储能电池的容量就得大一些,这样才能保证在没有阳光的时候也能给车充电。
2. 储能系统的管理。
要有一个智能的管理系统,就像一个超级管家一样。
基于风光储充的工业园区综合能源系统解决方案背景随着全球对清洁能源的需求不断增长,风光储充技术被广泛应用于工业园区的能源系统中。
基于风光储充的综合能源系统可以实现可再生能源的高效利用和储存,从而降低对传统能源的依赖,减少碳排放,并提高工业园区的能源供应安全性。
案例一:德国鲁尔地区综合能源系统背景德国鲁尔地区是一个以化工为主的工业园区,面临着高耗能、高碳排放等问题。
为了实现可持续发展和降低碳排放,该园区采用了基于风光储充的综合能源系统。
过程1.风电和太阳能发电:在鲁尔地区建设了大型风电场和太阳能发电站,利用可再生资源进行电力生产。
2.储能系统:建设了大规模储能系统,包括锂离子电池、氢燃料电池等。
这些储能设备可以将多余的电能储存起来,在需求高峰时释放出来,实现电力的平衡供应。
3.智能电网:通过智能电网技术,将风电、太阳能发电和储能系统进行有效地整合和管理。
智能电网可以根据实时需求和可再生能源的可用性,灵活调度和分配电力资源。
结果该综合能源系统的实施取得了显著成效: 1. 碳排放减少:由于大量利用可再生能源,园区的碳排放量大幅减少,对环境影响较小。
2. 能源供应安全性提高:通过储能系统的应用,园区在紧急情况下仍然可以保持稳定的电力供应。
3. 节约成本:与传统的燃煤发电相比,使用风光储充系统可以降低园区的能源成本。
案例二:中国深圳前海综合能源系统背景深圳前海综合改革试验区是中国重要的经济特区之一,为了推动可持续发展和建设低碳城市,该园区在工业园区中引入了基于风光储充的综合能源系统。
过程1.光伏发电:在前海综合改革试验区建设了大规模的光伏发电站,利用太阳能进行电力生产。
2.储能系统:在园区内建设了储能系统,包括钠硫电池和压缩空气储能等。
这些储能设备可以将多余的电能储存起来,在需求高峰时释放出来,实现电力的平衡供应。
3.微电网:通过微电网技术,将光伏发电和储能系统进行有效地整合和管理。
微电网可以根据实时需求和可再生能源的可用性,灵活调度和分配电力资源。
光储充换一体化模式创新方案随着可再生能源的快速发展和广泛应用,光储充换一体化模式成为了一种新的能源解决方案。
该模式将光伏发电、储能技术和电动车充换电技术有机结合起来,实现了能源的高效利用和智能管理。
本文将介绍这一创新方案的原理、优势及其在能源领域的应用前景。
光储充换一体化模式的原理是将光伏发电系统与储能系统和电动车充换电系统通过智能电网连接起来,形成一个相互关联的能源系统。
光伏发电系统通过太阳能光伏板将太阳能转化为电能,并将电能储存在储能系统中。
当需要用电时,储能系统将储存的电能释放出来,供电给家庭或工业设备使用。
同时,储能系统还可以将多余的电能转化为氢能储存起来,用于电动车的充换电。
光储充换一体化模式的优势主要体现在以下几个方面。
首先,该模式实现了能源的高效利用。
光伏发电系统可以将太阳能直接转化为电能,避免了传统能源转化过程中的能量损耗。
其次,储能系统可以将多余的电能储存起来,实现日夜平衡,提高了能源利用效率。
再次,该模式实现了能源的智能管理。
通过智能电网的连接,光储充换一体化系统可以根据用电需求和能源供应情况进行智能调度,实现能源的优化分配和管理。
最后,该模式还可以推动电动车的发展。
通过将储能系统中的氢能用于电动车的充换电,可以解决电动车充电时间长、续航里程短等问题,推动电动车的普及和发展。
光储充换一体化模式在能源领域具有广阔的应用前景。
首先,该模式可以应用于家庭和商业用电领域。
家庭和商业建筑可以安装光伏发电系统和储能系统,实现自给自足的能源供应,降低用电成本。
同时,通过智能电网的连接,可以将多余的电能出售给电网,实现能源的共享和交易。
其次,该模式可以应用于工业和农业领域。
工业企业和农业生产过程中需要大量的电能,通过光储充换一体化系统可以实现可持续的能源供应,提高生产效率。
再次,该模式可以应用于城市和交通领域。
通过在城市中建设光伏发电系统和储能系统,可以为城市提供清洁能源,减少污染。
同时,通过将储能系统中的氢能用于电动车的充换电,可以解决电动车充电问题,推动电动车的发展。
MODERN BUSINESS现代商业15“光储充”一体化电站的商业模式演化动态研究——基于商业模式画布模型的分析成飞 陈佳 陈辉浙江华云信息科技有限公司 浙江杭州 310012“光储充”即集“光伏+储能+充电”的充电桩,是国家大力推广电动汽车、充电桩市场扩大、储能被列入能源发展重大工程。
我国明确将“推动储能电站示范工程建设,加强多种电源和储能设施集成互补”列入能源发展重大工程,并提出在“十三五”期间,实现储能由研发示范向商业化初期过渡;“十四五”期间,实现商业化初期向规模化发展转变。
政策推动产业快速增长和带来巨大盈利前景,从而使“光储充”一体化商业模式研究成为备受关注的重要问题。
本文利用商业模式的画布模型分析框架,从目标客户、价值主张、核心资源能力、价值网络、经营模式和盈利模式六个维度入手,结合产业发展对商业模式演化的动力机制,对电网企业参与“光储充”领域的的商业模式进行动态分析。
一、目标客户近期商业模式中,“光储充”微网系统场景的客户一般出现在工业园区和商业园区。
原因在于:(1)光伏系统建设和运营需要场地条件支持;(2)目前充电主要用户是运营车辆,物流园区、公交集团和出租车集中点等营运车辆集中处客户较为集中,因此目标客户定位于物流园区、交通集团的营运车辆。
目标客户群体相对比较单一、具有较强的一致性特征,客户需求重点在于充电服务体验,包括服务速度、效率、附加服务。
客户关系包括两种类型:(1)自助服务:为充电客户提供自助服务设备设施及场地条件;(2)自助化服务:识别不同客户及其特点,提供与客户订单或交易相关的自助式服务,包括车辆检修、司机餐饮休息娱乐等。
远期商业模式中,客户细分创新型能源企业的商业模式则趋向于非线性的市场定位,微网系统目标客户群体往往带有跨行业、跨领域的交叠式特征,其客户可能包括分布式光伏企业(家庭)、分布式储能企业(家庭)、园区用户、充电用户、电网。
客户关系类型包括:(1)社区:利用社区与分布式光伏、储能和企业用户建立更为深入联系,如建立在线能源管理社区。
光储充一体化解决方案设计实例光储充一体化解决方案是一种集光伏发电、储能和充电功能于一体的解决方案。
该方案通过光伏发电系统将太阳能转化为电能,并通过储能系统将电能储存起来,最后通过充电系统将储存的电能用于电动车充电。
这种解决方案可以有效提升能源利用效率,减少碳排放,进一步推动清洁能源的发展。
以下是一个光储充一体化解决方案设计的实例:1.光伏发电系统设计:在选择光伏组件时,需要考虑其转化效率、耐用性和可靠性。
同时,根据可利用的空间和负荷需求,确定光伏组件的数量和布局。
为了提高光伏系统的发电效率,可以配备跟踪系统,使光伏组件根据太阳位置自动调整角度。
2.储能系统设计:储能系统的设计需要考虑储能容量、充放电效率和稳定性。
选择适当的储能技术,如锂离子电池或流电池等。
此外,还需要设计合适的充放电控制系统,以优化储能系统的性能。
3.充电系统设计:充电系统的设计需要考虑充电效率、充电速度和安全性。
选择适当的充电桩和控制系统,确保其与储能系统的兼容性。
同时,根据不同的充电需求,可以设计多个充电接口,以适应不同类型的电动车充电。
4.控制系统设计:为了实现光伏发电、储能和充电的协调运行,需要设计一个智能控制系统。
该系统能够监测太阳能状况、负荷需求和储能状态,并根据实时数据做出相应的控制决策。
控制系统还可以实现对光伏发电、储能和充电系统的远程监控和管理。
5.安全性设计:在光储充一体化解决方案中,安全性是至关重要的。
设计合适的保护措施,如过压、过流和过温保护等,以确保系统的安全运行。
此外,还需要考虑灾害风险和事故处理措施,以应对突发情况。
总结:光储充一体化解决方案是一种可持续发展的能源解决方案,能够有效整合太阳能发电、储能和电动车充电功能。
通过合理设计和优化控制,可以最大限度地提升能源利用效率,减少对非可再生能源的依赖,从而减少碳排放和对环境的影响。
随着清洁能源技术的不断发展,光储充一体化解决方案有望在未来得到广泛应用。
光储充电站项目商业计划书
一、项目概述
建设太阳能充电站项目(以下简称“太阳能充电站”,“站点”)建设的目的是打造一个全新的充电桩基础设施,基于太阳能的可再生能源,使汽车可以使用环保的能源,从而缓解能源紧张局势。
二、项目投资估算
1.投资建设费:本项目综合考虑技术、工艺和物料性质,估算投资总额为三千万元,投资构成如下:
-建筑及配套设施:万元
-太阳能发电设备:万元
-充电桩设备:万元
-其他:万元
2.人员投资:本项目计划聘用:
-一名项目总监:万元/年
-一名充电桩应用管理员:万元/年
-两名电气维护工程师:万元/年
三、项目经营业务
1.营运方式:本项目采用自助式经营,通过安装在站点内的充电桩,为车辆用户提供自助式充电服务,由客户自己操作支付充电费用,服务工作由站点运行人员完成;
2.市场:本项目旨在为全国大量电动汽车用户提供太阳能充电服务,实现“全国充电随物,无处不充电“的工作目标。
同时,为企业和家庭普及太阳能可再生能源的使用,推广环保文化。
3.价格:本项目收费方案如下:
-充电桩自助收费:充电1度价格为0.4元/度。
工商业光储充项目案例一、项目背景。
话说有这么一家规模不小的制造企业,就叫它阳光制造厂吧。
这个厂子里啊,机器整天轰隆隆地转,耗电量那是相当大。
以前呢,每个月的电费账单就像一座小山,压得老板直皱眉头。
而且啊,这电都是从大电网来的,停电啥的偶尔也会发生,一停电生产就得停,损失可不小。
再加上现在环保要求越来越高,大家都在倡导绿色能源,这老板心里就琢磨着,得想个法子解决这些问题。
二、光储充项目的引入。
这时候,有人给老板推荐了工商业光储充项目。
老板一听,感觉挺新鲜,就深入了解了一下。
原来这个项目啊,就是在厂房的屋顶上安装太阳能光伏发电板,就像给厂房戴了顶会发电的帽子。
再配上储能电池,就像一个超级大的充电宝,把白天发的电存起来。
然后还有充电桩,方便厂子里那些电动叉车、电动汽车充电。
这一套下来,好处可多了去了。
三、项目实施过程。
1. 规划与设计。
首先得找专业的团队来规划设计。
这个团队来到阳光制造厂,在屋顶上左看看右看看,量尺寸、测光照,就像医生给病人做检查一样仔细。
根据厂房的面积、朝向和当地的日照情况,他们设计出了一个完美的方案。
比如说,要安装多少块光伏板才能达到最佳的发电效果,储能电池要多大容量才能满足需求,充电桩要安装在哪些位置才方便使用。
2. 设备安装。
然后就开始安装设备啦。
施工人员就像一群勤劳的小蜜蜂,把一块块光伏板小心翼翼地搬到屋顶上,再一块一块地安装好。
这些光伏板在阳光下闪闪发光,看起来可壮观了。
储能电池也被稳稳地安放在专门的房间里,就像守护宝藏的卫士一样。
充电桩呢,在厂房的停车场和仓库附近都有它们的身影,整齐地排列着,随时准备给车辆充电。
3. 系统调试。
设备安装好之后,还不能直接用,得进行系统调试。
这就像是给一个新组装的机器做最后的检查和调整。
技术人员通过各种仪器和设备,检查光伏发电系统、储能系统和充电系统之间的连接是否正常,数据传输是否准确。
经过一番调试,这个光储充系统就像被注入了灵魂一样,开始正常运转起来了。
园区光储充一体化优化控制方案一、方案背景。
咱们先聊聊为啥要搞这个园区光储充一体化呢?现在啊,环保是大趋势,光能是清洁能源,不利用起来多可惜呀。
还有,园区里那么多设备要用电,用电高峰的时候电网压力山大,要是能自己有个储能和充电的优化系统,那可就方便又省钱啦。
二、系统构成。
1. 光伏部分。
这就像是我们的小发电厂,把太阳光转化成电。
在园区里呢,我们得找那些阳光充足的地方,像屋顶啊、空地啊,把光伏板装上。
光伏板的数量和布局要根据园区的用电量、可用面积等因素来确定。
比如说,一个大厂房的屋顶面积大,那就可以多装一些,让它在白天的时候尽可能多发电。
2. 储能部分。
储能就像是个大电池,把光伏发的多余的电存起来。
这里可以用锂电池之类的储能设备。
为啥要有储能呢?因为光伏的发电是看天吃饭的,白天有太阳的时候发电,晚上就没了。
但是园区晚上也可能用电啊,这时候储能设备就能把白天存的电放出来用,多贴心。
而且,在电网出现故障或者用电高峰的时候,储能设备也能顶上,保证园区的基本用电需求。
3. 充电部分。
这是给园区里的电动车充电的地方。
现在电动车越来越多了,要是充电不方便,那可不行。
我们要设置多个充电桩,快充和慢充都要有。
快充就像是吃快餐,能让电动车快速补充能量,适合着急的人;慢充就像是细嚼慢咽,对电池比较好,适合那些不着急的车辆。
三、优化控制策略。
1. 发电预测与智能调度。
我们要先预测一下光伏的发电量。
这就像是看天气预报一样,不过是看太阳光的“预报”。
根据天气情况、季节、时间等因素,预估出光伏在接下来一段时间能发多少电。
然后呢,智能调度系统就开始工作了。
如果预测到发电量比较多,除了满足园区当下的用电需求,就把多余的电存到储能设备里;如果发电量不够,就从储能设备里取电来补充。
2. 充电管理。
对于充电部分,也要智能化管理。
比如说,在电价低的时候(通常是夜间或者用电低谷期),可以多给储能设备充电,然后在白天用电高峰的时候,用储能设备给充电桩供电。
基于风光储充的工业园区综合能源系统解决方案及典型案例摘要:随着能源需求的不断增长和环保要求的日益严格,工业园区综合能源系统的建设越来越受到关注。
本文介绍了基于风光储充的工业园区综合能源系统解决方案及典型案例。
首先,介绍了风光储充系统的原理和组成,然后详细阐述了该系统的应用场景、设计思路和解决方案,最后列举了一些典型案例,并对未来发展趋势进行了展望。
一、风光储充系统原理和组成风光储充系统是一种利用可再生能源(如太阳能、风能等)进行电力输出的新型电力系统。
该系统主要由光伏电池、风力发电机、储能装置(如电池、超级电容器等)、充电设施和控制设备组成。
光伏电池通过光生电效应将光能转化为电能,风力发电机通过风生电效应将风能转化为电能。
储能装置用于储存电能,充电设施负责给电力设备充电,控制设备则负责调节系统的运行状态。
二、风光储充系统应用场景、设计思路和解决方案1. 应用场景:工业园区是风光储充系统的重要应用场景之一。
在工业园区内,可以利用太阳能、风能等可再生能源为工业生产提供电力,同时还可以为建筑物提供空调、供暖、照明等能源需求。
2. 设计思路:风光储充系统的设计思路主要包括以下几个方面:一是合理规划布局,确保可再生能源的充分利用;二是根据实际需求选择合适的储能装置和控制设备;三是优化充电设施,提高电力设备的充电效率和安全性;四是加强系统监控和维护,确保系统的稳定运行。
3. 解决方案:针对工业园区综合能源系统的建设,提出了以下解决方案:一是采用分布式能源供应模式,充分利用可再生能源;二是采用智能控制系统,实现能源的优化配置;三是加强能源管理,提高能源利用效率;四是推广绿色交通,减少能源消耗。
三、典型案例1. 案例一:某工业园区采用风光储充系统为园区内的工业生产提供电力和热力。
该系统利用太阳能和风能为园区内的建筑物提供空调、供暖、照明等能源需求,同时还可以为工业生产提供电力。
该系统采用分布式能源供应模式,合理规划布局,并采用智能控制系统实现能源的优化配置。
光储充一体化的盈利模式与政策机制建议光储充一体化技术的盈利模式可以分为几个方面:1. 产品销售:光储充一体化设备的制造商可以通过销售设备来获取盈利。
他们可以将设备直接销售给消费者,或者与建筑商、房地产开发商等合作,将设备集成到建筑中。
此外,他们还可以提供设备的租赁服务,让消费者按照一定的费用来使用设备。
2. 服务费收入:光储充一体化设备的制造商可以通过提供设备的售后服务来获取收入。
他们可以提供设备的维修、保养以及升级服务,并收取一定的服务费用。
3. 电能销售:光储充一体化设备可以将储存的电能出售给电网。
制造商可以与电力公司签订合作协议,将储存的电能以市场价格出售给电网,从而获取收入。
政策机制建议:1. 制定激励政策:政府可以出台激励政策来推动光储充一体化技术的发展。
例如,可以给予购买设备的消费者一定的补贴或税收减免,以降低设备的成本。
同时,可以对设备制造商提供技术研发和生产资金的支持,促进技术的创新和产业的发展。
2. 优化电力市场机制:政府可以优化电力市场机制,推动光储充一体化技术的参与和发展。
比如,可以制定合理的电价政策,提高储能电站的收益,进一步增加投资者的积极性。
此外,可以建立电力市场交易平台,让储能电站能够更加灵活地参与电力市场,提高其运营效益。
3. 加强标准规范:政府可以制定相关的标准规范,明确光储充一体化设备的技术规格和性能要求,促进技术的标准化和规模化应用。
这样可以提高产品的竞争力,降低产品的制造成本,并保障设备的安全和可靠性。
4. 提供培训支持:政府可以通过培训机构提供针对光储充一体化技术的培训,提高相关从业人员的技术水平。
此外,政府还可以建立相关的研究机构和实验基地,推动技术的研发和应用,并为企业提供技术咨询和支持。
光储一体化建设方案一、前言。
想象一下,咱们就像打造一个超级能源小王国一样,来搞这个光储一体化建设。
这可不仅是为了赶时髦,而是真真正正地让能源为咱所用,还特别环保、高效呢。
二、项目概述。
1. 目标。
咱这个光储一体化的目标啊,就是要把太阳光这个免费又环保的能源利用到极致。
白天有太阳的时候,通过光伏发电,把光能变成电能,然后存起来。
等到晚上或者阴天,就可以把存起来的电拿出来用,就像松鼠存松果一样,啥时候需要啥时候拿。
2. 建设地点。
选地方也很重要哦。
得找个阳光充足的地儿,比如说屋顶宽敞又朝南的大房子,或者是那种空旷、周围没有太多遮挡物的空地。
像在农村,很多农户家的大院子或者大屋顶就特别合适。
在城市里呢,一些工业园区的厂房顶也是绝佳的选择。
三、光伏发电系统。
1. 光伏组件。
这光伏组件就像是我们捕捉阳光的小能手。
咱们可以选择那些效率高、质量好的光伏板。
就好比挑水果,要挑那种又大又甜(效率高、质量可靠)的。
现在市面上有单晶硅、多晶硅等不同类型的光伏板。
单晶硅的效率比较高,但是价格可能也会高一点,就像高级水果;多晶硅性价比不错,是个很实惠的选择,像大众水果,都能满足咱们捕捉阳光的需求。
2. 安装布局。
安装的时候呢,要按照当地的太阳照射角度来调整光伏板的角度。
就像向日葵跟着太阳转一样,让光伏板最大程度地接受阳光的洗礼。
如果是在平地上安装,还得考虑一下前后排的间距,可不能让它们互相遮挡,那就像小伙伴们排队,得留出合适的空间,让每个光伏板都能晒到太阳。
四、储能系统。
1. 储能电池。
储能电池可是我们这个小王国的能量仓库。
锂电池是现在比较流行的,就像一个超级充电宝。
它的能量密度比较高,能存不少电呢。
不过要注意它的安全性和寿命,就像照顾一个小宠物一样,得给它合适的温度、湿度环境,不能让它过冷或者过热,不然它就会“生病”(性能下降或者损坏)。
2. 电池管理系统。
这个系统就像是电池的小管家。
它要时刻盯着电池的状态,比如电量还剩多少啦,电池的健康状况好不好啦。
园区储能、光伏方案一、为啥园区要搞储能和光伏呢?# (一)省钱小能手。
咱都知道,园区用电那可是一笔不小的开支。
传统的用电方式,就像你去超市只买零售价的东西,没有一点优惠。
但是有了光伏,就相当于自己开了个小发电厂,白天太阳一晒,电就来了,用的是免费的太阳光啊!而且储能呢,能把光伏发的电存起来,晚上或者阴天的时候再用,这样就不用花大价钱从电网买电啦,日积月累,能省好多银子呢!# (二)环保小达人。
现在全球都在提倡环保,咱们园区也不能落后啊。
光伏是清洁能源,不产生什么污染,用光伏和储能就等于为地球的环保事业做贡献。
就像给地球穿上了一件绿色的小外套,让我们的环境更美好。
而且这也符合国家的政策方向,说不定还能得到一些政策上的小奖励呢。
# (三)用电更稳定。
大家肯定都遇到过停电或者电压不稳的情况吧,那可太烦人了。
有了储能系统就不一样了,它就像一个超级大电池,在电网出问题的时候能立马顶上,保证园区的设备正常运行。
这就好比给园区的用电系统加了一道保险,不管外面电网怎么折腾,咱们园区里面还是稳稳当当的。
二、光伏方案。
# (一)光伏板的选择。
1. 功率要合适。
咱不能盲目追求高功率的光伏板。
要根据园区的屋顶面积、日照情况等来选择。
如果屋顶面积不大,选个功率超大的光伏板也发挥不出它的全部实力。
就像给小马拉大车,不仅浪费,还可能出问题。
一般来说,先计算一下园区大概的用电需求,再根据当地的日照时长和强度,选择合适功率的光伏板。
2. 质量得过硬。
光伏板可是要在屋顶上风吹日晒好多年的,质量不好可不行。
要选那些口碑好、有质量保证的品牌。
可不能贪便宜买一些小作坊生产的光伏板,说不定用不了多久就坏了,那就得不偿失了。
就像买鞋子一样,你肯定想买一双质量好、能穿很久的,光伏板也是这个道理。
# (二)安装位置和角度。
1. 位置要合理。
2. 角度很关键。
光伏板的安装角度也有讲究。
这个角度要根据当地的纬度来调整。
一般来说,和当地纬度差不多的角度是比较理想的。
光储充项目设计及实施方案一、项目前期规划1. 明确需求- 首先呢,得知道这个光储充项目是为啥建的。
是给家庭用,还是商业场所呀?这就像是盖房子,得先知道是盖住宅还是商场。
如果是家庭用,那需求可能就比较简单,主要是满足日常用电和偶尔给电动汽车充电。
要是商业场所,像加油站或者大型停车场,那需求可就大多了,要考虑同时给好多辆车充电呢!这一步可不能含糊,它是整个项目的基础哦。
2. 场地考察- 接下来就要去看看场地啦。
看看场地的大小,形状啥的。
场地大呢,那布局就可以宽松点;场地小,就得精打细算咯。
还有啊,要注意场地的朝向,这对光能收集很重要。
我一般会在这个环节多花点时间,仔仔细细地查看。
有时候可能会觉得,哎大概看看就行呗,但真的,这一步做仔细了,后面会省很多事儿!你是不是也这么觉得呢?二、系统设计1. 光伏系统设计2. 储能系统设计- 然后就是储能系统啦。
储能系统就像是个大电池,能把白天发的电存起来晚上用。
要考虑储能电池的容量,这个容量得根据你的用电峰谷情况来定。
比如说,如果你晚上用电多,那储能电池的容量就得大一些。
这一点真的很重要,我通常会再检查一次,真的,确认无误是关键。
而且选择储能电池的时候,质量要好,不然用不了多久就坏了,那可就麻烦咯!3. 充电系统设计- 最后就是充电系统啦。
要根据可能的充电车辆类型来设计充电接口的类型和数量。
如果是给小轿车充电,普通的慢充接口可能就够了,但要是有电动大巴之类的,那就得有快充接口啦。
这一步看起来很简单,但建议不要跳过,避免后续出现问题。
三、设备采购1. 供应商选择- 现在要选供应商了。
这可不能只看价格哦!要看看供应商的信誉,产品的质量,还有售后服务。
我之前就吃过亏,只看价格选了个供应商,结果产品质量不好,售后也不管,可把我愁坏了!所以啊,这一点一定要重视。
2. 设备选型四、项目安装与调试1. 安装准备- 在安装之前,要把所有的设备和工具都准备好。
工具可不能少,不然到时候缺个啥,又得跑去拿,多耽误时间呀。
园区光储充方案1. 方案目标园区光储充方案的目标是利用光储技术,实现对园区内光能的高效储存和利用,以满足园区的能源需求,降低能源成本,提高能源利用效率。
具体目标如下:1.提高园区的能源供应可靠性和稳定性。
2.减少园区的能源消耗和能源成本。
3.降低园区的碳排放量,实现可持续发展。
4.提高园区的能源利用效率,减少能源浪费。
2. 实施步骤步骤一:光能收集与转换1.在园区内选择适合的位置安装光伏发电设备,以收集太阳能并将其转换为电能。
2.对光伏发电设备进行定期维护和检修,确保其正常运行和高效发电。
3.将光伏发电设备的电能输出与园区的电网连接,以实现电能的输送和分配。
步骤二:储能与储存1.选择适合的光储设备,如光储电池或氢能储存设备,将白天收集到的光能进行储存。
2.对光储设备进行定期维护和检修,确保其储存能力和输出能力的稳定性。
3.建立光储设备与光伏发电设备的连接,实现光能的储存和供应。
步骤三:能源管理与优化1.制定能源管理方案,对园区的能源使用进行监测和控制,以实现能源的合理分配和优化利用。
2.建立能源监测系统,实时监测园区的能源消耗情况,并进行数据分析和预测。
3.结合储能设备的能量储存情况和园区的能源需求,制定合理的能源供应计划,以确保能源的稳定供应和高效利用。
步骤四:效果评估与调整1.建立园区光储充方案的效果评估体系,对方案的实施效果进行定期评估和分析。
2.根据评估结果,对方案进行调整和优化,以进一步提高能源利用效率和降低能源成本。
3.持续监测和改进方案,以确保方案的可行性和持续性。
3. 预期结果通过实施园区光储充方案,预期可以实现以下结果:1.提高园区的能源供应可靠性和稳定性,减少因能源供应不足而导致的生产中断和损失。
2.减少园区的能源消耗和能源成本,通过光储技术的利用,降低对传统能源的依赖,减少能源采购成本。
3.降低园区的碳排放量,减少对环境的污染,实现园区的绿色发展和可持续发展。
4.提高园区的能源利用效率,通过能源管理和优化,减少能源浪费,提高能源利用效率。
城市工业园区“光储充”商业模式
设计方案
2018年7月
目录
1 项目概况 (3)
2 园区用电分析 (3)
3 光伏发电量 (3)
3.1 光照资源情况 (3)
3.2 光伏发电分析 (4)
4 电池组配置 (6)
5 系统方案分析 (6)
6 本地EMS介绍 (8)
7 投资收益分析 (9)
7.1投资分析 (9)
7.2收益分析 (9)
8 建议及结论 (11)
1 项目概况
建设地点:上海,地处东经E121.15°,北纬N31.06°。
项目用途及配置:园区共配置1MWp光伏电站,1MWh储能系统,3台7kW交流充电桩和3台60kW直流充电桩,通过能量管理系统(EMS)形成园区交直流母线光储充微电网系统。
光伏发电输出电能并在交流400V母线,为交流负载提供电能,储能系统并在750V直流母线上,供直流充电桩等直流负载使用,同时,系统通过PCS实现交直流微电网的电能转换。
利用光伏发电自发自用和削峰填谷,节省电费和获得收益,达到最佳的投资收益率。
2 园区用电分析
园区负荷较大,光伏配置1MW,光伏发电全部用于负载消纳。
上海大工业用电峰平谷电价如下:
3 光伏发电量
3.1 光照资源情况
上海,东经E121.15°,北纬N31.06°;查询光照资源情况如下,在5°倾角的屋顶安装的情况下,首年发电辐照量1306 kWh/m2。
屋顶安装,无遮挡的情况,首年小时数1306小时。
3.2 光伏发电分析
采用单晶300W的组件,屋顶安装1000kW光伏系统(倾角5°),自发自用(60%),余电储能(32%,直流充电桩8%)。
首年发电辐照量1306kWh/m2。
1)理论当年发电量
太阳能板合计容量为1000kWp。
全年发电量约等于:1000×1306/10000=130.6万kWh。
2)发电量计算
光伏发电为屋顶电站,直流线及交流导线有一定的损耗,本工程此处损耗值按1%设计。
大量的太阳能电池板之间存在一定的特性差异,不一致性损失系数取1%;
考虑太阳能电池板表面即使清理仍存在一定的积灰,遮挡损失系数取1%;
逆变器的效率(欧洲效率)约为98%;
早晚不可利用太阳能辐射损失系数3%,光伏电池的温度影响系数按1%考虑,并考虑当地气候变化较大及各种不利因素的影响,此处不可预见因素损失系数2%。
系统总效率为:99%×99%×99%×98%×97%×99%×98%=89.5%。
所以首年理论上网电量约等于: 130.6万kWh×89.5%=116.88万kWh。
按照实际装机容量1000kWp计算的第一年发电等效利用小时数为:
116.88万kWh÷1000kWp=1168.8小时
单晶体硅光伏组件在光照及常规大气环境中使用会有衰减,按系统第一年衰减2%,以后每年输出衰减0.55%计算,计算25年发电量测算表见下表所示。
按照实际装机容量1000kWp计算的25年年均发电等效利用小时数为:
107.54万kWh÷1000kW=1075.4小时。
结论:由以上计算可得,本工程首年理论发电为116.88万kWh,25年平均年发电约107.54万kWh,年等效利用小时数为1075.4h。
4 电池组配置
分布式+储能模拟曲线
电池组配置按照园区的负荷曲线及充电桩的日用电量结合光伏发电的特性曲线进行分析,最终确定容量配置。
储能有三个方面的作用:(1)将储能作为负载的一部分,可以扩大分布式的装机容量;(2)利用储能可以实现削峰填谷,获取峰谷价差套利;(3)满足需求侧响应,平滑电网出力。
储能配置按照每天充放电两次,分别进行峰谷差套利和平谷差套利,按照光伏年发平均年发电量约107万kWh,自用60%,储能32%,直流充电桩日用电8%,考虑成本和收益,配置储能电池1MWh(DOD暂时按照90%进行配置,具体可以根据实际情况通过EMS/BMS进行设置)。
配置储能电池:磷酸铁锂1MWh。
5 系统方案分析
园区共配置1MWp光伏电站,1MWh储能系统,3台7kW交流充电桩和3台60kW 直流充电桩,通过能量管理系统(EMS)形成园区交直流母线光储充微电网系统。
光伏
发电输出电能并在交流400V母线,为交流负载提供电能,储能系统并在750V直流母线上,供直流充电桩等直流负载使用,同时,系统通过PCS实现交直流微电网的电能转换。
光伏发电满足交流负载使用后如果还有冗余,可以通过PCS供给直流负载使用;储能系统满足直流负载使用后如果仍有冗余,可以通过PCS供给交流负载使用。
EMS能够对系统进行灵活配置,对系统进行实时监测,能够直观、动态、综合地掌握各设备地运行情况,提供完善的运行数据查看、报警提醒及报表分析等功能,为设备运行情况分析、设备问题判别和运行效益提升提供有力的决策依据。
园区微网系统图如下图所示:
系统工作模式
模式一:
上午峰值时段,光伏和储能同时供给负载供电。
模式二:
下午平值时段,给储能电池进行充电。
模式三:
晚上峰值时段,将储能电池的电能全部放出供负载使用。
模式四:
夜间谷值时段,利用市电给储能电池进行充电。
6 本地EMS介绍
此项目为园区微网项目,项目较小,且为单一项目,从经济性考虑,建议采用本地EMS,集成在PCS液晶屏上,由设备厂家免费提供。
EMS本地系统集成在PCS设备的HMI界面中,EMS本地主界面部分能够显示总节能费用、日节能费用、工作状态、日充电量、日放电量、电池SOC以及表格数据和图形数据,表格数据和图形报表数据点击可以切换不同内容。
本地EMS系统可以对电价、策略、配置进行灵活设置,可以根据现场实际应用场景,选择峰谷模式、备电模式、指令模式和定制模式。
根据实际情况对通信、电力参数、保护参数进行设置,分日、月为单位对费用数据、电能数据、电池数据、功率数据等进行智能分析,对微电网储能系统进行本地化智能管理。
7 投资收益分析
7.1投资分析
项目总投资估算表
7.2收益分析
收益总共分为三个部分,分别为光伏发电消纳收益、削峰填谷收益、充电桩充电服务费收益(不考虑国家补贴)。
1)光伏发电消纳收益:
25年平均年发电量:107.5万kWh
电价按照峰平谷的综合均值0.7637元/kWh,
收益107.5*60%*0.7637=49.26(万元)
2)削峰填谷收益
峰谷电价差:0.843元/kWh
平谷电价差:0.336元/kWh
1000kWh削峰填谷收益:
0.1*0.843*360+0.1*0.336*360=42.44(万元)
3)电动汽车充电服务费收益
充电站的年用电量按照光伏发电的8%计算,充电费用按照1.2元/kWh,服务费0.4元/kWh进行计算,年充电费收益:
107.5*8%*1.2元/kWh =10.32万元
服务费收益:园区设计12个车位,每天按照12*6次收取服务费
12*6*0.4*360=10.37万元
综上,平均年收益:49.26万元+42.44万元+10.32万元+10.37万元=112.39万元平均年收益112.39万元左右。
分布式光储经济效益分析
8 建议及结论
鉴于531光伏新政后,目前光伏分布式不依靠国家补贴盈利的模式得到了大量地挖掘,各种类型的光伏+方案层出不穷,本方案是基于光储充的模式,在沿海地区峰谷价差较大的区域采用光伏+储能+充电桩的模式,经过测算目前静态回收期6.5年,基本具备盈利条件,并且该模式的优势是解决了园区光伏消纳问题,避免了余电上网。
因此本方案有较大的推广前景。
11。