
Ⅰ. Energie-Pynpunkte en Opgraderingsbehoeftes in Verouderde Industriële Park
- Hoe Elektrisiteitskoste
- Signifikante piek-valleprysverskil (bv. piek: ¥1.2/kWh teenoor valle: ¥0.3/kWh), met piekure-verbruik wat meer as 40% van die totale koste beloop.
- Onvoldoende transformatorkapasiteit, saam met onaanvaarbaar hoë uitbreidingskoste (meer as ¥500,000 per eenheid opgradering).
- Ruimtelike en Toerusting Beperkings
- Kompakte uitleg laat geen gereserveerde ruimte vir energieopstoring, waardoor tradisionele kontenergebaseerde energieopstorsisteme onmoglik is.
- Verouderde toerusting met lae effektiwiteit en gebrek aan real-time monitering, wat 20%-30% hoër energie-intensiteit as geavanceerde fabrieke veroorsaak.
- Swaak Kragvoorsieningsstabiliteit
- Onverwagte swartuitval veroorsaak produksieonderbreking, wat jaarlikse verliese oorskry het miljoene; onvoldoende rugsteun-energieopstoringkapasiteit.
- Koolstofdruk en Beleidsbestuurders
- Hoë afhanklikheid van tradisionele energiebronne veroorsaak skynende koolstofheffingkoste (bv. jaarlikse emissies >1,500 ton risiko miljoenvlakboetes).
- Regering-subsidies (bv. ¥0.5/kWh vir energieopstoring) stimuleer opgraderings.
II. ICESS Kernoplossings
- Modulaire Energieopstorsisteem: Oorkom Ruimtelike Beperkings
- Ultra-dun ontwerp: ≤90cm-breed modulêre eenhede (bv. SigenStack) pas in bougappe/toerusting interlayers sonder grondslagmodifikasies.
- Verspreide ladingdragend: Eenheidsgewig <300kg; twee-persoon installasie past by strukturele limiete van verouderde plante.
- Skalabele kapasiteit: Van 100kW/200kWh tot 10MW+ (ondersteun Li-ion, vloei-batterye, ens.).
- Geïntegreerde PV-Opstoring-Lading: Dinamiese Energie Optimering
|
Komponent
|
Oplossing
|
Voordelige
|
|
PV-Generasie
|
Mono-kristalliene panele (≥22% effektiwiteit) op dake/karport; AI-gedrewe opbrengsvoorspelling; anti-omgekeerde beskerming om netstraf te vermy.
|
Jaarlikse uitset: 2.4M kWh (2MW stelsel), dek 30% van daaglike belasting.
|
|
Slimme Opstoring
|
Valle-laai & piek-ontlaai (prys-arbitrage); vraagbeheer om belastingskurwe te vlak (30% piekbelastingvermindering op transformateurs).
|
30% hoër ROI per siklus; teruggaweperiode <4 jaar.
|
|
Ladingpylons
|
7-240kW volledige dekking; tydsgebaseerde prys + sekwensiële laai (vermy transformateuroverbelasting).
|
60% laer laaikoste vir heftruck; 40% verminder vir werknemer voertuie.
|
3.Multi-Tydskaal Energieopstoring Konfigurasie
|
Opslag Tipe
|
Reaksietyd
|
Toepassings Scenario
|
Verouderde Plant Geval
|
|
Superkapasitors
|
<1 sekond
|
Spanningsval ondersteuning; lift regeneratiewe absorpsie.
|
Verseker ononderbroke presisie-instrumentproduksie.
|
|
Li-ion Opslag
|
Minute
|
Daglikse piek skerping (2-4h ontlading).
|
Vervang dieselmotors vir 2u noodagtige rugsteun.
|
|
LH₂/Gekompresseerde Lug
|
Uur+
|
Wekeliks/maandeliks regulering; winterverwarming.
|
Herdoel abandoneerde pipelines vir energieopstoring (Xiaoshan geval).
|
III. AI-Gedrewe Slim Bestuursplatform
- Real-time monitering: Integreer PV, opstoring en ladingpylon data vir dinamiese "bron-net-belasting-opstoring" visualisering.
- AI-gedrewe skedulerings: Gee voorrang aan groen energieverbruik; automaties verstuur opstoring/net-energie tydens tekort; pas nie-urgente produksielyne/ladingpylon last aan.
- Koolstofbestuur: Genereer outomaties emissierapportasies in lyn met industrie standaarde; ondersteun koolstofregte handel.
- Slim O&M: Proaktiewe foute waarskuwings (>95% akkuraatheid); outomatiese werkorders; 50% hoër instandhoudingsdoeltreffendheid.
IV. Opgraderings Implementeringswegkaart
- Ruimtelike Assessering & Ontwerp
- Gebruik BIM skande om leë ruimte te identifiseer (bv. gaps ≥90cm kan 1MWh stelsels implementeer).
- Fasegewyse Implementering
- Fase 1: Modulêre opstoring + slimme ladingpylons (kommissie in 3 maande vir basiese piekscherping).
- Fase 2: Brei dak PV + langduur opstoring (bv. retrofit abandoneerde waterstoftanks vir LH₂ opstoring).
- Beleid & Finansiering Koördinering
- Verkry plaaslike subsidies en groen lenings.
V. Voordeel Analise
|
Maatstaf
|
Vóór opgradering
|
Na opgradering
|
Verbetering
|
|
Jaarlikse Elektrisiteitskoste
|
¥24 miljoen
|
¥19 miljoen
|
↓20.8%
|
|
Transformator Uitbreidings Behoefte
|
30% kapasiteitsverhoog
|
Geen nuwe kapasiteit
|
Skep ¥3 miljoen
|
|
Kragvoorsienings Betroubaarheid
|
20 ure neerligtyd/jaar
|
<2 ure neerligtyd/jaar
|
↑90%
|
|
Koolstof Reduktering
|
1,500 ton/jaar
|
Geskied Zero-Karbon Park
|
Provinsiale Groen Fabriek Award
|
VI. Gevallestudie: Mannheim Energie Hub Transformasie
Pynpunt: 'n 8-hektar gepensioneerde kolplantplek met dig ondergrondse pipelines; geen beskikbare land vir nuwe grootskale opstoring.
Oplossing:
- Maksimaliseer bestaande infrastruktuur: Geïntegreer oorspronklike rooster toegangs punte om 50MW/100MWh LFP opstoring te implementeer (geen nuwe land gebruik).
- Ruimte-geoptimeerde insluiting: 30 ISO-standaardiseerde kontaineriseerde eenhede geretrofit in abandoneerde plantstrukture.
Voordelige:
- Skalabiliteit & Kapasiteit: Jaarlikse piekscherping = 200% van plaaslike piekbelasting; 100MWh opstoring verskaf kritiese industrieë >2 ure.
- Environtmenteel & Ekonomiese Rugspeel:
- Jaarlikse CO₂ reduksie: 7,500 ton (ekwivalent aan 3M liter brandstof bespaar of 85+ hektaar herbos).
- Jaarlikse inkomste >€1.5M via elektrisiteit arbitrage & rooster frekwensieregulasie dienste.