清潔能源:從微電網到垃圾發電
【編者按】:這是一系列給世界各地市長及關心城市未來發展的市民閱讀的文章。市長不一定會把全球思維,地方行動這句話隨時放在嘴邊,但他們卻是這句口號最重要的倡導者與踐行者。當地方行動起來,整個地球將隨之
溫哥華:北美首個制定可再生城市策略的城市

溫哥華市可再生能源汽車
溫哥華市以完全采用可再生能源為目標,從而抑制兩個最大排放源:交通和建筑物的溫室氣體排放。
溫哥華是北美地區首個制定出可再生城市策略(RCS)的城市,目標是在2050年之前實現全城100%能量都由可再生能源供應。為了達成這一目標,本城優先削減污染最為顯著的兩個領域——建筑和交通的溫室氣體排放,并增加可再生能源的使用與供應。就交通領域而言,措施包括推行可再生能源汽車共享,并制定標準支持可再生能源私家車。與此同時,改造現有建筑,確保電網供電100%來自可再生能源,促進溫哥華清潔能源轉型。
這策略建基于一個創新的能源系統模型。此模型把全年以及每天不同時間能源需求進行繪圖,并對比能源供應模式,從而識別出運用可再新能源最經濟可行的方式。這樣,溫哥華使用了最前沿的技術——也是最先采用此技術的城市——以解決緊迫的能源問題,并引導實現100%利用可再生能源的未來。
在環境效應方面,此策略在2050年完全實施時,與2014年水平相比,其累積效應將使城市總能耗降低三分之一,即每年節能2100萬千兆焦耳(GJ);在社會效應方面,溫哥華市計劃在可再生城市策略(RCS)之下在市中心若干街道永久禁車,從而營造出多樣而活躍的公共空間;在經濟效應方面,能源轉型可推進創新,并推動嶄新商業模式與技術的開發,提升綠色環保領域的就業;在健康效應方面,溫哥華的可再生城市策略(RCS)與健康城市策略緊密相連,共同構成提高社會韌性與可持續性的綜合規劃。
近年溫哥華快速發展,每年能耗超過5930萬千兆焦耳,產生的二氧化碳排放高達280萬噸。溫哥華市正盡力降低其碳足跡,并致力在2050年前實現全城100%使用可再生能源。
伊斯坦布爾:用自動測量系統支持填埋氣發電
伊斯坦布爾擁有土耳其最大的填埋氣發電設施,配備自動測量系統,能夠調節氣流,為大約20萬家庭提供能源。
土耳其最大的填埋氣發電項目位于伊斯坦布爾市,發電能力達50MW/h,足以給20萬家庭供電。此項目包含兩個發電廠,分別與Kömürcüoda和Odayeri填埋場相鄰。在每一個垃圾填埋場,都用氣井和管道穿透垃圾,收集甲烷氣體,并傳輸到熱交換器和除霧器,用以冷卻和除濕。經過處理的甲烷氣供應到內燃機,驅動發電機,為國家電網供電。
伊斯坦布爾填埋氣發電廠特別之處,在于其設施配備自動測量和調節系統,從而控制遍布垃圾填埋場的500個收集井與50條管道收集的填埋氣流。此填埋氣發電項目實施后,在2011年至2015年期間,甲烷氣的排放大大削減,相當于每年減少約120萬噸二氧化碳排放。
在環境效應方面,2011年至2015年,此項目減少了相當于80萬輛小汽車的二氧化碳排放;在社會效應方面,發電廠運行期間,需要93名固定工作人員,發電廠建設期間,聘用了約100名工人;在經濟效應方面,通過使用伊斯坦布爾兩個填埋場產生的本地甲烷氣體發電,此項目減少政府采購國外能源所需花費;在健康效應方面,本項目所布設的填埋氣體收集系統,避免甲烷氣對周圍空氣和地下水源造成污染,保障附近居民健康。
目前,土耳其一半發電源自進口天然氣。投資建設填埋氣發電項目,伊斯坦布爾開辟出價格低廉的能源,同時減少依賴國外進口天然氣。

伊斯坦布爾填埋氣發電設施
小結
波士頓案例亮點在于,繪制細致精準的能量地圖,追蹤85000棟建筑中每一棟每小時的能耗;識別可供開發本地可再生能源的42個區域,并嘗試構建微電網。充分借助全方位精準監控數據,識別出清潔能源改進與提升的機會。
溫哥華案例亮點在于,制定可再生城市策略(RCS),在2050年前實現全城100%采用可再生能源。這一目標宏大又具有挑戰性,溫哥華正為此努力。
伊斯坦布爾案例亮點在于,使用垃圾填埋氣發電,采用自動測量系統控制與調節甲烷氣流,發電量可供20萬家庭使用。
世界各地城市為實現本地及全球可持續目標,都有必要借鑒清潔能源的典型實踐經驗,可以從以下幾方面下手:制定政策促進可再生能源的廣泛采用;運用數據提高清潔能源利用效率并挖掘節能的潛力;采用嶄新技術增進垃圾發電的可行性,進而增加發電量。
(本系列由相欣奕翻譯,AmyAu校對。英文版“Cities100”下載地址:http://solutions.sustainia.me/cities/)
原標題:清潔能源:從微電網到垃圾發電

責任編輯:lixin
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