在“双碳”目标的推动下,建筑供暖的电气化比例将显著提升,热泵在建筑供暖中的部署也应随之增加。热泵有促进电网和供热高效协同的潜力,在推进热泵部署时,还可以考虑其附加用途,例如为电力系统提供需求响应支持。热泵参与需求响应对供热和供电双方都有益处。对供热方而言,这种做法有助于降低热泵运行成本,拓宽供热企业的收入渠道,从而提升热泵的市场竞争力。对供电方而言,这能保障电力系统的安全稳定运行、减轻电网扩容压力,降低供电成本,并促进可再生能源电力消纳。
随着新型电力系统里新能源比重逐渐提升,对灵活性资源的需求也日益提高。需求响应2作为一种关键的灵活性资源,指电力用户根据电网需求主动调整用电量,以帮助电网削峰填谷、保障电力系统稳定、并促进可再生能源电力消纳。我国已为这一重要资源制定了相应的指导政策:
2023年,《电力需求侧管理办法 》3提出:“到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5% ”。随后,《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》4进一步提出,在尖峰负荷或新能源消纳压力突出的地区,需求响应能力需提升至 5%—10%。而实际上,各领域的需求响应潜力仍待开发,其潜能更有望超越这些目标。
热泵能够通过灵活用电配合电力系统的供需平衡。它可以灵活调整运行时间和强度5:在新能源高发或电力需求低谷时段增加输出,从而缓解电网的可再生能源消纳压力;在新能源低发或需求高峰时段减少输出,以减轻电网负荷并确保供热稳定。建筑本身也具有热惯性,热泵可以在电力峰值前或在可再生能源发电充裕的时间提前预热,在良好建筑隔热下保证用户使用时温度的舒适性。这种调节对单个供热用户的影响较小,但当多个热泵系统聚集起来时,可以为电网提供显著的调节能力。
本文将主要探讨在中型区域供热(如小区、大型建筑)中安装的大型热泵,业内称之为“分布式热泵”。在中国北方,部分区域供热的换热站或分布式热源站已试点使用分布式热泵系统。这类供热系统具备集中管理和灵活调度的优势,是电热协同的重要潜在主体。通过电价机制激励热泵响应潜力、完善需求侧资源的补偿机制、添加储热设备提升热泵系统的调节能力,不仅可以拓宽供热企业的收入渠道,提升热泵的市场竞争力,还能保障电力系统的安全稳定运行,实现电网与供热系统的协同优化。
![]()
![]()
![]()
![]()
扫码或加微583769685索取报告全文
免责声明:本公众号文章多来源于公开媒体内容,整理、翻译、编辑而成,仅供读者参考。文中的观点和内容不具有任何指导作用,对读者不构成任何项目建议或承诺!如果本文不慎侵犯您的权益,请加微583769685联系,将及时处理。
1、
2、
3、
![]()
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.