清洁能源:从微电网到垃圾发电
【编者按】:这是一系列给世界各地市长及关心城市未来发展的市民阅读的文章。市长不一定会把全球思维,地方行动这句话随时放在嘴边,但他们却是这句口号最重要的倡导者与践行者。当地方行动起来,整个地球将随之
温哥华:北美首个制定可再生城市策略的城市
温哥华市可再生能源汽车
温哥华市以完全采用可再生能源为目标,从而抑制两个最大排放源:交通和建筑物的温室气体排放。
温哥华是北美地区首个制定出可再生城市策略(RCS)的城市,目标是在2050年之前实现全城100%能量都由可再生能源供应。为了达成这一目标,本城优先削减污染最为显著的两个领域——建筑和交通的温室气体排放,并增加可再生能源的使用与供应。就交通领域而言,措施包括推行可再生能源汽车共享,并制定标准支持可再生能源私家车。与此同时,改造现有建筑,确保电网供电100%来自可再生能源,促进温哥华清洁能源转型。
这策略建基于一个创新的能源系统模型。此模型把全年以及每天不同时间能源需求进行绘图,并对比能源供应模式,从而识别出运用可再新能源最经济可行的方式。这样,温哥华使用了最前沿的技术——也是最先采用此技术的城市——以解决紧迫的能源问题,并引导实现100%利用可再生能源的未来。
在环境效应方面,此策略在2050年完全实施时,与2014年水平相比,其累积效应将使城市总能耗降低三分之一,即每年节能2100万千兆焦耳(GJ);在社会效应方面,温哥华市计划在可再生城市策略(RCS)之下在市中心若干街道永久禁车,从而营造出多样而活跃的公共空间;在经济效应方面,能源转型可推进创新,并推动崭新商业模式与技术的开发,提升绿色环保领域的就业;在健康效应方面,温哥华的可再生城市策略(RCS)与健康城市策略紧密相连,共同构成提高社会韧性与可持续性的综合规划。
近年温哥华快速发展,每年能耗超过5930万千兆焦耳,产生的二氧化碳排放高达280万吨。温哥华市正尽力降低其碳足迹,并致力在2050年前实现全城100%使用可再生能源。
伊斯坦布尔:用自动测量系统支持填埋气发电
伊斯坦布尔拥有土耳其最大的填埋气发电设施,配备自动测量系统,能够调节气流,为大约20万家庭提供能源。
土耳其最大的填埋气发电项目位于伊斯坦布尔市,发电能力达50MW/h,足以给20万家庭供电。此项目包含两个发电厂,分别与Kömürcüoda和Odayeri填埋场相邻。在每一个垃圾填埋场,都用气井和管道穿透垃圾,收集甲烷气体,并传输到热交换器和除雾器,用以冷却和除湿。经过处理的甲烷气供应到内燃机,驱动发电机,为国家电网供电。
伊斯坦布尔填埋气发电厂特别之处,在于其设施配备自动测量和调节系统,从而控制遍布垃圾填埋场的500个收集井与50条管道收集的填埋气流。此填埋气发电项目实施后,在2011年至2015年期间,甲烷气的排放大大削减,相当于每年减少约120万吨二氧化碳排放。
在环境效应方面,2011年至2015年,此项目减少了相当于80万辆小汽车的二氧化碳排放;在社会效应方面,发电厂运行期间,需要93名固定工作人员,发电厂建设期间,聘用了约100名工人;在经济效应方面,通过使用伊斯坦布尔两个填埋场产生的本地甲烷气体发电,此项目减少政府采购国外能源所需花费;在健康效应方面,本项目所布设的填埋气体收集系统,避免甲烷气对周围空气和地下水源造成污染,保障附近居民健康。
目前,土耳其一半发电源自进口天然气。投资建设填埋气发电项目,伊斯坦布尔开辟出价格低廉的能源,同时减少依赖国外进口天然气。
伊斯坦布尔填埋气发电设施
小结
波士顿案例亮点在于,绘制细致精准的能量地图,追踪85000栋建筑中每一栋每小时的能耗;识别可供开发本地可再生能源的42个区域,并尝试构建微电网。充分借助全方位精准监控数据,识别出清洁能源改进与提升的机会。
温哥华案例亮点在于,制定可再生城市策略(RCS),在2050年前实现全城100%采用可再生能源。这一目标宏大又具有挑战性,温哥华正为此努力。
伊斯坦布尔案例亮点在于,使用垃圾填埋气发电,采用自动测量系统控制与调节甲烷气流,发电量可供20万家庭使用。
世界各地城市为实现本地及全球可持续目标,都有必要借鉴清洁能源的典型实践经验,可以从以下几方面下手:制定政策促进可再生能源的广泛采用;运用数据提高清洁能源利用效率并挖掘节能的潜力;采用崭新技术增进垃圾发电的可行性,进而增加发电量。
(本系列由相欣奕翻译,AmyAu校对。英文版“Cities100”下载地址:http://solutions.sustainia.me/cities/)
原标题:清洁能源:从微电网到垃圾发电
责任编辑:lixin
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