DB13 T 2468-2017 泛能规划可利用能源资源量计算方法.pdf
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1、ICS 13 F 04 DB13 河北省 地方标准 DB 13/T 2468 2017 泛能规划可利用能源资源量计算方法 Available Energy Quantitative Analysis Methods of Ubiquitous Energy Planning 2017 - 03 - 29 发布 2017 - 06 - 01 实施 河北省质量技术监督局 发布 DB13/T 2468 2017 I 目 次 前言 III 1 范围 . 1 2 规范性引用文件 . 1 3 术语和定义 . 1 4 化石能源可利用资源量计算 . 2 4.1 煤炭 . 2 4.2 石油制品 . 2 4.3
2、天然气 . 2 4.4 液化石油气 . 2 5 可再生能源可利用资源量计算 . 3 5.1 太阳能 . 3 5.1.1 太阳能光热 . 3 5.1.2 太阳能光伏发电 . 3 5.2 风能 . 3 5.3 水力能 . 4 5.4 浅层地热能 . 4 5.4.1 土壤源热能 . 4 5.4.2 地表水源热能 . 4 5.5 生物质能 . 5 5.5.1 秸秆和农作物加工剩余物类 . 5 5.5.2 畜禽粪便类 . 5 5.5.3 薪柴和林木类 . 5 5.5.4 城市污 水和废水类 . 6 5.5.5 城市固体垃圾焚烧发电类 . 6 6 二次能源可利用资源量计算 . 6 6.1 电力 . 6 6
3、.2 热力 . 6 6.3 工业余热 . 7 6.4 LNG 冷能 . 7 附录 A(资料性附录) 秸秆和农作物谷草比和能源折算系数 . 8 附录 B(资料性附录) 畜禽在整个饲养周期内粪便排放量和能源折算系数 . 9 附录 C(资料性附录) 林木 /薪柴资源数量和能源折算系数 . 10 附录 D(资料性附录) 城市污水和废水能源折算系数 11 附录 E(资料性附录) 城市固体垃圾热值和垃圾焚烧发电效率系数 12 DB13/T 2468 2017 II 参考文献 13 DB13/T 2468 2017 III 前 言 本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。 本标准由 廊坊市质
4、量技术监督局提出。 本标准起草单位 : 新奥泛能网络科技股份有限公司 ,河北省计量监督检测院廊坊分院。 本标准主要起草人:范家法,杨智勇,邱东岳,王烨,郝城,徐吉富,吴意,杜浩。 DB13/T 2468 2017 1 泛能规划可利用能源资源量计算方法 1 范围 本 标准规定了 泛能 规划 可利用 资源量的 术语和定义、化石能源可利用资源量计算、可再生能源可利用资源量计算、二次能源可利用资源量计算 。 本 标准适用 于 城市 、 园 区泛 能规划相关领域可利用能源资源量的计算 。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注
5、日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 1028-2000 工业余热术语、分类、等级及余热资源量计算方法 GB/T 2589-2008 综合能耗计算通则 GB 50364-2005 民用建筑太阳能热水系统应用技术规范 GB 50366-2005 地源热泵系统工程技术规范 3 术 语 和 定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 泛 能规 划 依据一定时期的区域经济和社会发展规划,分析能源利用现状与问题,依托区域能源资源秉赋,按 照“多能互补、集成优化”的原则,构建多目标能源指标体系,对用能侧、供能侧、能源网络、储能系 统以及能源信息系统进行统 筹规划与布局,对
6、泛能网各项建设进行综合部署、具体安排和实施管理 。 3.2 泛能网 泛能网是以系统能效为理论,以互联网能源为模式,将能源网、物联网和互联网形成同一的智能协 同网,通过能源、控制及云计算等先进技术,构成能源的生产、储运、应用、再生四个环节的闭路循环,在能源全生命周期中,实现信息和能量的耦合协同,从 而达到多能源的梯级按需匹配,能源资源的全价高效利用和经济价值最大化。 3.3 多能互补、集成优化 通过负荷预测、量化筛选, 充分利用化石能源、可再生能源的优势,依据不同能源技术特征与经济特性, 集成应用多种能源技术。 DB13/T 2468 2017 2 3.4 负荷预测 基于绿色、低碳发展情景模式,
7、将多种具有不同负荷变化特性曲线的用能终端进行优化组合和合理 配比,合理预测终端直接用能负荷的能源需求规模、能源需求总量以及负荷特性曲线,实现能源利用的 互补与协同。 3.5 量化筛选 为解决相同能源需求,综合考量各项可利用能源技术的投资、运营成本、污染排放等指标, 采用归 一化综合加权算法量化评定各技术的 优先级次 序, 选择 确定 解决 终端 能源 需求的合理技术组合与运行策略。 4 化石能源可利用资源量计算 4.1 煤炭 外购煤炭与本地煤矿可开采利用的能源资源量, 按公式( 1)计算 : . (1) 式中: 规划期煤炭年可利用资源量 ,单位: tce; 第 i种外购煤炭年供应量 ,单位:
8、t; 第 i种本地煤炭年可开采供应量 ,单位: t; 第 i种煤炭资源的折标准煤系数,系数依据 GB/T 2589-2008附录 A,单位: tce/t; n 煤炭资源的种类。 4.2 石油制品 外购石油制品与本地石化企业可供应的能源资源量,石油制品主要包括汽油、煤油、柴油、燃料油、燃料气、石蜡、沥青、石油焦等, 按公式( 2)计算 : . (2) 式中: 规划期石油制品年可利用资源量 ,单位: tce; 第 i种石油制品的年可外购实物量 ,单位: t; 第 i种石油制品的年可本地生产供应实物量 ,单位: t; 第 i种石油制品的折标准煤系数,系数依据 GB/T 2589-2008附录 A,单
9、位: tce/t; n 石油制品的种类。 4.3 天然气 外购(管输、汽车及船舶运输等)与本地油气田可供应天然气的能源资源量, 按公式( 3)计算 : (3) 式中: DB13/T 2468 2017 3 规划期天然气年可利用资源量(折算为 标准状态 ) ,单位: ; 天然气的年可外购实物量(折算为 标准状态 ) ,单位: ; 本地油气田的年可生产供气量(折算为 标准状态 ) ,单位: 。 4.4 液化石油气 外购与本地石化企业可供应液化石油气的能源资源量, 按公式( 4)计算 : . (4) 式中: 规划期液化石化气年可利用资源量 ,单位: t; 液化石油气的年可外购实物量 ,单位: t;
10、液化石油气的年可本地生产供应实物量 ,单位: t。 5 可再生能源可利用资源量计算 5.1 太阳能 5.1.1 太阳能光热 民用建筑(包括居住建筑与公共建筑等)太阳能光热可利用的能源资源量, 按公式( 5)计算 : . (5) 式中: 规划期太阳能光热年可利用资源量 ,单位: kJ; 太阳能年辐射总量 ,单位: kJ/ ; A 建筑用地面积,单位: ; 容积率,总建筑面积与用地面积的比值; n 建筑平均层数; 屋顶面积可使用率,建筑屋顶用于安置太阳能光热利用集热器的有效面积与建筑屋顶面积的比值; 太阳能热水器光热效率,依据 GB 50364-2005公式 4.4.2-1。 5.1.2 太阳能光
11、伏发电 民用、工业建筑屋顶光伏与可开发利用土地建设地面电站的太阳能光伏发电可利用的能源资源量,按公式( 6)计算 : (6) 式中: 规划期太阳能光伏发电年可利用资源量 ,单位: kJ; 太阳能年辐射总量 ,单位: kJ/ ; 民用与工业建筑用地面积,单位: ; 建筑容积率,总建筑面积与用地面积的比值; DB13/T 2468 2017 4 n 建筑平均层数; 屋顶面积可使用率,建筑屋顶用于安置太阳能光伏板的有效面积与建筑屋顶面积的比值; 可利用规模开发地面光伏电站的用地面积,单位: ; 地面电站可使用率,地面用于安置太阳能光伏板的有效面积与地面电站用地面积的比值; 太阳能光电转换效率; 太阳
12、能光电效率修正系数。 5.2 风能 有效风速下的风力发电可利用的能源资源量, 按公式( 7)计算 : (7) 式中: 规划期风力发电年可利用资源量 ,单位: kJ; 风机发电效率; 有效风速 V下的风力发电机的平均输出功率,单位: kW; 有效风速 V下的年累计时间,单位: h; V 风力发电的有效风速,即位于风力发电机切入速度和风力发电机切出速度之间的风速,单位: m/s; K 单位换算系数, 为 3600kJ/kWh。 5.3 水力能 具有足够流量与 落差的水源区域采用水力发电可利用的能源资源量, 按公式( 8)计算 : . (8) 式中: 规划期水力发电年可利用资源量 ,单位: kJ;
13、第 i个具有水力发电条件的年供电量,单位: kJ; n 具备水力发电条件的水源区域。 5.4 浅层地热能 5.4.1 土壤源热能 采用土壤源热泵系统,从地下 30m 300m的恒温地带夏季释放到土壤中的热量或冬季从土壤中提取的热量, 按公式( 9)计算 : . (9) 式中: 规划期土壤源热能年可利用资源量 ,单位: kJ; 可埋管土地面积,单位: ; 竖直埋管钻孔间距,依据 GB 50366-2005第 4.3.8章节,单位: m; 单位井深换热量概算,单位: kW/m; DB13/T 2468 2017 5 埋管深度,依据 GB 50366-2005第 4.3.8章节,单位: m; 年制冷
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