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【技術實現步驟摘要】
本專利技術涉及環境影響評價手段,屬于儲能電站環境影響評價,尤其涉及基于物聯網分布式儲能電站施工環境影響評價方法及系統。
技術介紹
1、電網建設對于環境的影響,長期以來一直局限于電力傳輸、塔桿布設以及變電站周邊環境噪聲等方面。但是在選址、建設、運行和維護過程中,儲能電站會持續性的影響周邊環境,影響甚至持續整個儲能電站的生命周期。
2、建設和運營階段對于環境影響存在臨時影響和長期影響,為了評估分布式儲能電站,尤其是抽水蓄能式的分布式儲能電站對環境的影響程度,采樣生命周期碳排放量,結合分布式儲能電站的儲能-發電能力,構建一套基于物聯網的分布式儲能電站施工環境影響評價方法,快速對選址和長期運行的碳排放量進行估算,對分布式儲能電站的環境影響進行評價,是很有必要的。
技術實現思路
1、有鑒于此,本專利技術提出了一種實時獲取規劃選址處的環境狀況的變化、估算建設過程和長期運行過程中的永久和持續的碳排放量,進而評估儲能電站環境友好程度的基于物聯網分布式儲能電站施工環境影響評價方法及系統。
2、為實現以上目的,本專利技術的技術解決方案是:一種基于物聯網分布式儲能電站施工環境影響評價方法,包括:
3、s1、采集分布式儲能電站建設之前的若干選址區域的環境初始值;
4、s2、根據建設分布式儲能電站的物料清單和工程范圍,估算若干選址區域的分布式儲能電站的建設過程中的第一環境影響因子;
5、s3、估算若干選址區域的分布式儲能電站在使用中的第二環境影響因
6、s4、構建環境影響評價模型,結合第一環境影響因子和第二環境影響因子,估算若干選址區域的環境影響評價得分,篩選出合適的選址區域進行施工。
7、優選的,所述步驟s2,具體包括:
8、s21、從物料清單中獲取分布式儲能電站的建設所需要的材料種類和數量,并考慮加工余量;
9、s22、計算若干選址區域建設所需要的各種材料在生產過程產生的碳排放量emanu;
10、s23、計算各種材料移動至若干選址區域的運輸過程產生的碳排放量etran;
11、s24、計算分布式儲能電站施工過程耗費能源產生的碳排放量econs,以及施工完成后對多余材料進行回收過程產生的碳排放量erecl;
12、s25、計算分布式儲能電站施工完成后,臨近水域面積的永久性變化產生的碳排放量δw和植被覆蓋率變化產生的碳排放量δf;
13、s26、綜合上述分布式儲能電站的生產過程、運輸過程、施工過程、回收過程、水域面積永久性變化、植被覆蓋率變化產生的碳排放量,獲得第一環境影響因子eii1。
14、進一步優選的,所述步驟s26中,第一環境影響因子eii1的計算方式如下:
15、eii1=emamu+etran+econs+erecl+δw+δf;
16、其中:各種材料在生產過程產生的碳排放量為:
17、
18、其中:mi表示第i種材料的使用量,i=1,2,...,n;
19、各種材料移動至若干選址區域的運輸過程產生的碳排放量為:
20、
21、其中:為第i種材料從生產地運輸至選址區域的碳排放因子,di為第i種材料從生產地運輸至選址區域的距離;
22、分布式儲能電站施工過程耗費能源產生的碳排放量為:
23、
24、其中:ej為施工過程中使用的能源對應的功率,j=1,2,...,m,m<nn;為施工過程中使用的能源的碳排放因子;
25、施工完成后對多余材料進行回收過程產生的碳排放量為:
26、
27、其中:rk為第k種材料回收的重量,k=1,2,...,k,k≤n;為回收并運輸第k種材料時產生的碳排放因子,dk為選址區域到回收點的距離,為回收第k種材料時減少的碳排放因子。
28、更進一步優選的,臨近水域面積的永久性變化產生的碳排放量為:
29、
30、其中:δap為因分布式儲能電站施工導致的水域p的面積的永久性變化量;為水域p的碳排放因子;r1為水域p的修正因子,r1=(a×e-b×h)×(et-20)×β,a和b為經驗參數,h為水域p的平均水深,t為環境平均溫度;調整系數β∈(0,1);水域p是以分布式儲能電站的幾何中心為圓形,半徑為r的圓形區域內的水域或者與該圓形區域相連通的水域。
31、更進一步優選的,植被覆蓋率變化產生的碳排放量為:
32、
33、其中:δas為植被覆蓋面積變化量,為減少單位面積植被所增加的碳排放因子,r2為植被修正因子。
34、更進一步優選的,所述步驟s3,具體包括:
35、s31、估算分布式儲能電站在生命周期內日常運行產生的廢棄物產生的碳排放量變化e(op);
36、s32、根據分布式儲能電站在生命周期內日常運行的土壤ph值變化情況,估算土壤ph值變化導致的碳排放量變化e(ph);
37、s33、估算分布式儲能電站債生命周期內通過周期性的對湖泊蓄水或者排水所引起的碳排放量變化e(h);
38、s34、綜合上述生命周期內日常運行、土壤ph值變化和周期性湖泊蓄水或排水的碳排放量變化,獲得第二環境影響因子eii2。
39、更進一步的優選的,所述第二環境影響因子eii2的計算公式為:
40、eii2=e(op)+e(ph)+e(h);
41、其中:日常運行產生的廢棄物產生的碳排放量變化為:
42、
43、其中:l為分布式儲能電站的預期壽命,l=1,2,3,...,l;gpl為運行日每人每天產生的廢棄物質量;npl為運行日每天的平均工作人數;τl為每年運行日的數量;efop為運行日產生的廢棄物的碳排放因子;
44、土壤ph值變化導致的碳排放量變化為:
45、
46、其中:n0是以分布式儲能電站的幾何中心為圓形,半徑為r的圓形區域內的土壤總氮含量的初值;ph1為氮元素利用最佳ph值;m0為標準化系數;ph2為重金屬溶解的臨界ph值;efph為調節當前土壤ph值至初值引入的碳排放因子;p0為分布式儲能電站的施工結束后的初始ph值,ph3為微生物活性的中值ph值;α、δ、γ和ε均為(0,1)區間的調整系數;
47、通過周期性的對湖泊蓄水或者排水所引起的碳排放量變化為:
48、e(h)=δh×δa′p×e-εlati×[1+β(t-tref)]×efh;
49、其中:δh為湖泊高度變化的平均值;δa′p為湖泊高度變化范圍對應的湖泊平均面積;lati為湖泊的緯度偏離赤平面的數值,0≤lati<90;tref為同一緯度湖泊的平均溫度;efh為湖泊蓄水或者排水過程的碳排放因子。
50、再進一步的優選的,所述步驟s4,具體包括:
51、環境本文檔來自技高網...
【技術保護點】
1.一種基于物聯網分布式儲能電站施工環境影響評價方法,其特征在于,包括:
2.根據權利要求1所述的一種基于物聯網分布式儲能電站施工環境影響評價方法,其特征在于:
3.根據權利要求2所述的一種基于物聯網分布式儲能電站施工環境影響評價方法,其特征在于:
4.根據權利要求3所述的一種基于物聯網分布式儲能電站施工環境影響評價方法,其特征在于:
5.根據權利要求3所述的一種基于物聯網分布式儲能電站施工環境影響評價方法,其特征在于:
6.根據權利要求3所述的一種基于物聯網分布式儲能電站施工環境影響評價方法,其特征在于:
7.根據權利要求6所述的一種基于物聯網分布式儲能電站施工環境影響評價方法,其特征在于:
8.根據權利要求7所述的一種基于物聯網分布式儲能電站施工環境影響評價方法,其特征在于:
9.一種基于物聯網分布式儲能電站施工環境影響評價系統,其特征在于:該系統應用于權利要求1-8任一項所述的方法,所述系統包括:
10.一種基于物聯網分布式儲能電站施工環境影響評價設備,其特征在于:<
...【技術特征摘要】
1.一種基于物聯網分布式儲能電站施工環境影響評價方法,其特征在于,包括:
2.根據權利要求1所述的一種基于物聯網分布式儲能電站施工環境影響評價方法,其特征在于:
3.根據權利要求2所述的一種基于物聯網分布式儲能電站施工環境影響評價方法,其特征在于:
4.根據權利要求3所述的一種基于物聯網分布式儲能電站施工環境影響評價方法,其特征在于:
5.根據權利要求3所述的一種基于物聯網分布式儲能電站施工環境影響評價方法,其特征在于:
6.根據權...
【專利技術屬性】
技術研發人員:杭翠翠,陳博文,陳曦,楊東俊,江波,趙素麗,鄭旭,姜嵐,桑子夏,孫瑞,吳浩,
申請(專利權)人:國網湖北省電力有限公司經濟技術研究院,
類型:發明
國別省市:
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