14185_能源基金会报告=中文( )

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3 2

4 [7][8] WADE ENET

5 [28-29] [31]

6

7 %-75% 78% 84% % 10-12% 70.7% 57% 6

8

9

10 海洋污染 核放射 全球性的如温室气体 气温升高 臭氧层破坏等 全球温室气体 CO2 的浓度变化随着世界几次工业革命发生呈阶 梯型的上升 到 1985 年达到 345mm3/ m3 造成地球表面温度的上升 和全球气候的变化 过去一百年间温室气体浓度的增加已使地球表面 温度上升了 度 而能源的生产和使用是 CO2 的主要排放源 如图 1-1 所示 图 1-1 能源的利用与排放 气候变暖对地球的影响是多方面的 可以影响大气环流的变化 改变雨量地区与季节的分布 引起多发水旱地震灾害 引起极地冰融 化海水上涨 台风海啸 引起疾病直接威胁人类健康等 如果不解决 地球温度不断升高的问题就会最终影响人类和地球的生存质量 不同的能源结构 利用不同种类的一次能源进行人类生活和生产 活动会产生不同的 CO2 和温室气体的排放 产生不同的环境影响 9

11 CO2/kg/GJ 57 o 1-2 CO 2 CO 2 80% SO 2 NO x CO 2 CO TSP SO 2 NO x

12 1-2 g / kw h SO 2 NO x CO 2 CO NO x TSP SO 2 CO 2 50% TSP 95% NOx 60% SO 2 NO x CO 2 CO TSP (/ kg) V EV 11

13 ! V!" = V!" Q!"!"! Q!!!! V ei i N NG CP Q i i Q i i /

14 : % 2020 GDP %45%

15 2005 G8 CHP CHP CHP WADE GW7.8% 162 TWh4.1% 30% % 3 14

16 1-3 GW 1-4 % TWh % CHP CHP 15

17 % 2.4% 1.2% 14% 16

18 2000 (GDP) CO % 34.8% %(23.8%) % (29.4%) 17

19 40 1% 5.5%

20 % 24% 25% 8% 2.5% 89.5%

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22 % 63% () 3.9%7.5% 0.8% 8.3%9% 2.6%

23 % 2020 GDP %45% % % 8.3% % % % 50% 22

24 % % CCHP 23

25 ,,,,, LNG LNG 24

26 [7][8] CHP 60% CCHP 80% 25

27 WADE40 26

28 100,

29 1 5%-10% 40-50%80% 2 28

30

31 5 30

32 % CCHP

33 20%-30%

34 kw

35 24 34

36 [2011] % 35

37 % %

38 % 38 53% MCHP(CHP) MCHP 37

39 CHP MCHP 50 CHP SO NO x SO 2 CO 2 50%NO x

40 [2010]110 70% 30% 39

41 15000~

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43

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48

49 100 GE 48

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51 WADE 15 WADE WADE Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø 50

52 Ø (+) Ø + ++ Ø 0% 100% WADE % 4.8%8.0% = = = WADE = WADE

53 WADE % 100% % 100% 100% % % % 52

54 WADE 100% 100% % 100% 70% % 100% CO 2 53

55 % 100% CO 2 100% 2021 CO % 2021 CO CO CO ENET ENET 1617 ENET ENET ENET 54

56 / / / / kwh kwh/ kwh/ , , , , , , , , , , % 10% 8% 12% 13% 5% 14% GJ

57 2-3 GJ/ GJ 5% ,0.18 ENET ENET / % % 50 4% CCHP % % 4%

58 CCHP

59 CCHP % 58

60 CO 2 59

61 2-7 CO CO CO 2 /

62 CO CO CO / CO / CO

63 / /

64 ENET CCHP

65 hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs CCHP % 64

66 BGj

67 2-13 BGj CCHP 4.3 GJ 46.3 GJ CCHP 8.50% ) WADE CO CO 2 2) ENET CO CO CO / CO / 337 / / % 2020 CCHP 8.50% 66

68 3) WADE ENET %

69 ) A,B,C 2) 3) (//) 2-14 ABC 68

70 A A A AB AB A A ABC BC BC BC BC B B BA B B B CB C C C C C C 69

71 A A A A A A A B BC BC C C C C

72 A B C. D %

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74 Ø 73

75 Ø A-B E-DC-D D-C Ø 74

76 2500ΜΩ300ΜΩ 10% 300ΜΩ 2.5ΜΩ 2 3 Ø 2 Ø Ø 10 Ø 10 Ø 60 Ø Ø 75

77 ) 76

78 2-17 2) 2-18 AA-1A-2 B-1A A 77

79 A2 B spot spot Ø 78

80 Ø Ø

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134 LNG LNG 1, 2 3,,, 133

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136 LNG LNG LNG LNG LNG 1959 LNG 1941 LNG LNG 100 LNG 24 LNG LNG 135

137 13 LNG LNG 82% 14% 4% LNG 2% 13% 23% 10% needle peak days LNG 2) %

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139 14.6% 98% LNG LNG LNG % % LNG LNG % LNG

140 60% LNG 15% 23%34% LNG 139

141 (%) / %20%20%31% () 22.55% 16.25% 20% 3.75% 25% 12.5% % 140

142 201580% % % () %

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152 CHP

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169 10 168

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172 % 20% 45.2% 50.2% 4-15 / / ~24 28~48 37~ ~41 48~81 64~ ~10 12~20 16~ ~20 24~40 31~ //m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

173 2.00 / 0.11~0.73 / 0.02~0.14 / / 1) 172

174 2) 3) 1) 2) 173

175 3) 4), 174

176 ) 10% 1.5 / EPA USCHPA 175

177 IDEA PURPA 2) % 7% 40% 70% 2.3% /3 176

178 Ooji Kure Nobeoka Sumimoto Asahi Suwa Amagasaki % % 1%

179 Osaka Toho Saibu 60-70, 40% 3) / NO X CO 2 / % 178

180 50% 15% BCHP BCHP CHP 1 2CHP 3 CHP % % 75% 179

181 [48] / / ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

182 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 1 DOEEPA IEEE 2003 IEEE

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189 ( 1000 /) [2011]4 188

190 10 CBD 189

191 LNG (2006) 190

192 %-60% %

193 MW % 36.5% 55.0% 44.2% - kw kw kw % 0% 0% 52.0% >80% >70% NOx ppm DOE %

194 0.7 70% 78 40% / 2.28 / Ø MW GJ

195 kwh Nm kwh 1.3 /kwh % = X = X = X =/ = / / 0.36 / / 2.94 / Ø

196 48% X :

197 300 3 Ø Ø

198 / / COP=4 0.8 / x y 298y= x 2.28 / 0.24 / /

199 5-4 1 / 2 / G3512 G kw % (100%) % / 2 / BZHE200 BZHE100 3 kw kw / 170/ /500 6 / 145/ /500 7 / 82/98 82/ kcal/h

200

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202 / / / / 1.85 / % /

203 Ø ( kwh) ( m 3 ) (%) (/kwh) (/kwh) / 0.4 / 70% % 7.83% 69.6% 8.78% 3.77%

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205 2) % 40% 5-10 / /

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211 Ø 1 2 LPG 60% 40% LPG 90% P / K, % 40% P P LPG / H H LPG H /12000 / 8000 / 210

212 R, 13%

213 2) 2005 [2009]54 70% 30% [2001]

214 9E 3) [2009] / / [2009] % % / 9E 213

215 4) [2007] % 52-3 [2005]

216 10% / 27 / 25 / 18 / (2010) / 22.7 / 23.5 / 22.8 / 21 / 21.7 / 23.5 / [2005]

217 23.5 / 23.5 / 22.7 / 23 / 23.5 / 23.5 / / 105 / 52 / 42 / / 40 / 55.2 / 216 [2008] [2009] / / 4

218 ) / 3 / 7% 217

219 3 / 3.5 / 218

220 5-12 / Nm ) 0.73 / 0.78 / 0.80 / CBD 0.80 / 3~3.5 / 0.7~0.9 / 0.7 / 219

221 21.88 / 6 5% 5% 5% 10-30% 3 / 3.5 / 1 10% 10% 10% 220

222

223 < > 222

224

225

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229

230

231 Ø Ø 75% Ø Ø Ø

232 ) 2) Ø 231

233 Ø Ø Ø % 232

234 30% 25%

235 234

236 235

237

238

239

240 Word Survey of Decentralized EnergyWADE World Survey of Decentrolized Energy. WADE The WADE Economic Model. WADE LEAP User Guide for version SEI-Boston and Tellus Institute Distributed Generation Case Studies For Permit Streamlining and the Impact Upon Transmission and Distribution Services. CALIFORNIA ENERGY COMMISSION A Multiagent-Based Dispatching Scheme for Distributed Generators for Voltage Support on Distribution Feeders. IEEE Transactions on Power Systems, vol. 22,

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