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Sob a política, o Encore EMS3.0 desbloqueia o código de construção de parques de carbono zero!
Datas:2025-07-02Leia:5

O Parque Zero Carbono é um parque industrial verde de baixo carbono que combina eficiência econômica e segurança com a integração de tecnologias como energia renovável, sistemas de armazenamento de energia e regulamento inteligente para alcançar o objetivo de neutralidade de carbono na produção e consumo de energia no parque. Seu núcleo consiste em construir um sistema de microrede que funcione em sinergia entre fonte (nova energia) - rede (rede inteligente) - carga (carga) - armazenamento (armazenamento de energia) - carregamento (instalação de carregamento) e otimizar o cronograma de energia através de plataformas de gerenciamento digital, reduzindo a dependência da rede convencional e as emissões de carbono.

Em 18 de março, o padrão do grupo "Especificações técnicas de avaliação de parques de carbono zero" (T / CECA-G 0344-2025), desenvolvido pela Associação de Economia de Energia da China, foi oficialmente lançado e implementado, fornecendo uma base sistemática para o planejamento, construção e avaliação de parques de carbono zero.

Por que construir um parque de carbono zero?

Contexto Político

Em dezembro de 2024, a Conferência Central de Trabalho Econômico propôs o conceito de “parques de carbono zero”, exigindo “explorar a promoção da construção de fábricas de carbono zero e parques industriais de carbono zero”. O relatório de trabalho do governo de 2025 sugere claramente “implementar firmemente o segundo lote piloto nacional do Carbon Peak, estabelecendo um lote de parques zero carbono e fábricas zero carbono”. Isso marca que os parques de carbono zero se tornaram uma estratégia nacional e um elemento importante para alcançar os objetivos de "duplo carbono".

Tendências

Os parques de carbono zero não são apenas uma opção inevitável para combater as mudanças climáticas, mas também uma maneira importante de impulsionar a modernização da indústria e aumentar a competitividade das empresas. Ao construir um ecossistema industrial verde e de baixo carbono, os parques de carbono zero podem atrair mais empresas de alta qualidade, formar um efeito de concentração industrial e promover o desenvolvimento econômico de alta qualidade. Ao mesmo tempo, os parques de carbono zero também podem melhorar a imagem de marca das empresas, melhorar o senso de responsabilidade social das empresas e ganhar mais oportunidades de mercado para as empresas.

Benefícios econômicos

A construção de parques de carbono zero pode trazer benefícios econômicos significativos, principalmente nos seguintes aspectos:

Redução da eficiência: redução dos custos de eletricidade através de estratégias como a arbitragem de preços de eletricidade de Peak Valley, gerenciamento de demanda (por exemplo, redução da taxa máxima de demanda de eletricidade em 21%, poupança anual de 2 milhões de yuans) e acesso à rede.

Subsídios de política: vários governos oferecem subsídios para a construção de parques de carbono zero, por exemplo, para a transformação digital da microrede concluída até 2025.

Valor da marca: Certificação LEED Gold, centro de dados verde nacional e outras qualificações para melhorar a classificação ESG da empresa.

Benefícios do comércio de carbono: Participar no comércio de quotas de carbono através de estatísticas de emissões de carbono e absorção de energia verde (por exemplo, ganho anual de 500.000 yuans em um parque).

Mais de 20 províncias, como Jiangsu, Guangdong e Sichuan, lançaram políticas específicas para promover a transformação de parques com baixas emissões de carbono através de subsídios fiscais, incentivos para a concessão de terras e quotas de carbono. Em 2025, as províncias de Guangdong, Fujian, Guangxi, Shanxi e Neumont incluíram a construção de parques de carbono zero no plano de trabalho. No entanto, a construção de parques de carbono zero em nosso país ainda está em fase inicial. Durante a exploração piloto do parque zero carbono, uma série de problemas reais também precisam ser resolvidos à medida que o trabalho continua.

Em primeiro lugar, os quatro principais sistemas de estatística, contabilidade, relatório e verificação de emissões de carbono do parque ainda não são sólidos. A maioria dos parques não tem um conceito claro de como realizar estatísticas de emissões de carbono, gerenciamento de ativos de carbono, linha de base de emissões de carbono do parque não é clara e não há apoio claro de dados de carbono e caminhos de implementação durante a implementação específica.

Em segundo lugar, a falta de ferramentas para apoiar a construção e gestão do planejamento de nova energia, o que construir, quanto construir, como usar, quanto tempo o período de recuperação do investimento e assim por diante.

Em terceiro lugar, com o desenvolvimento de novos sistemas de energia elétrica, as contradições na rede de origem e a geração distribuída de energia são difíceis de consumir, e a energia verde também carece de apoio político relevante, como a abertura de políticas de venda de energia de paredes separadas e fornecimento direto de energia verde, o que será mais favorável ao desenvolvimento de parques de carbono zero.

Finalmente, é necessário o uso racional de ferramentas como software de gerenciamento de energia para construir uma microrede de "integração de armazenamento de carga de rede de origem" de acordo com as características do parque, otimizar o controle de energia através de algoritmos de IA e reduzir as emissões de carbono e os custos energéticos.

政策风口下,安科瑞 EMS3.0 解锁零碳园区建设密码!

O Encore EMS3.0 (Energy Management System 3.0) é uma plataforma inteligente de gerenciamento de energia projetada para parques de carbono zero, otimizando toda a cadeia de energia e gerenciando carbono através da tecnologia “AI + IoT + Big Data”. A plataforma usa uma arquitetura distribuída em camadas que abrange a camada de aquisição de dados (controlador de coordenação), a camada de computação de borda (processamento de dados em tempo real) e a camada de plataforma (análise inteligente e tomada de decisão) para suportar acesso multi-terminal.

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Na construção de parques de carbono zero ou quase zero, a combinação de "fotovoltaica + armazenamento de energia + carregamento" é aplicada à rede elétrica do parque. À medida que a proporção de novas energias aumenta, a gestão dos parques deve confiar em plataformas inteligentes de gerenciamento de energia para o gerenciamento de ativos de carbono, controle de estratégias de novas energias, gerenciamento de carregamento ordenado, análise de consumo de energia, operação e manutenção de equipamentos e muito mais. A plataforma de gerenciamento inteligente de energia AcrelEMS3.0 ajuda os parques a gerenciar a energia de forma eficiente, incluindo:

(1) Monitoramento integrado: realização de sub-estações do parque, fotovoltaicas, armazenamento de energia, carga, pilhas de carregamento, coleta de dados ambientais, monitoramento, visualização, alertas anormais, consultas de eventos, estatísticas de relatórios e outras funções;

(2) controle inteligente: colaboração com vários corpos de energia fotovoltaicos, armazenamento de energia, carga e outros, planejamento dinâmico de estratégias inteligentes, implementação de armazenamento de energia, controle de coordenação fotovoltaica, como curva de planejamento, pico de preenchimento de vale, anti-refluxo, absorção de nova energia, controle de demanda, etc.;

(3) Análise de energia: ter análise de consumo de energia e benefício da microrede, análise de operação econômica da microrede, análise de energia multidimensional e realizar estatísticas de relatórios de energia diários, mensais e anuais;

(4) Gestão de ativos de carbono: funções de gestão de ativos de carbono da empresa, incluindo inventário de carbono, gestão de quotas de carbono, análise de emissões de carbono, fluxo de carbono, relatório de inventário de carbono, registro de transações de carbono e muito mais.

(5) Previsão de potência: com base na potência de saída fotovoltaica histórica e dados meteorológicos numéricos históricos, combinando dados de previsão meteorológica numérica e a localização geográfica da unidade de geração de energia fotovoltaica, usando algoritmos de aprendizagem profunda para criar uma biblioteca de modelos de previsão para realizar previsões de potência de curto e ultra-curto prazo de geração de energia fotovoltaica e após análise de erro; Ao mesmo tempo, para todas as cargas dentro da microrede, com base em dados históricos de carga, a curva de potência da carga é prevista por meio de algoritmos de análise de big data.

(6) otimização de agendamento: de acordo com a previsão de geração de energia distribuída, os resultados da previsão de carga, e combinando fatores como a tarifa de distribuição de tempo, a interação de energia da rede e as restrições de armazenamento de energia, com o custo de energia como objetivo, estabelecer um modelo de otimização, usando algoritmos de aprendizagem profunda para analisar o plano de energia operacional da microrede, o sistema decompondo o plano de energia para alcançar o controle otimizado da pilha fotovoltaica, armazenamento de energia e carregamento.