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2023-09-27

基于能源大數(shù)據(jù)的碳結(jié)構(gòu)態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)

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案例概述

20209月,在第75屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上,習(xí)近平總書(shū)記向國(guó)際社會(huì)作出碳達(dá)峰碳中和的莊嚴(yán)承諾。2021年,中共中央、國(guó)務(wù)院接連發(fā)布《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》、《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》等一系列1+N”碳達(dá)峰、碳中和政策頂層設(shè)計(jì)文件,明確了我國(guó)雙碳戰(zhàn)略的路線圖。

遼寧省是工業(yè)大省,能源消費(fèi)偏煤、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)偏重,碳達(dá)峰任務(wù)十分艱巨。如何評(píng)估雙碳行動(dòng)態(tài)勢(shì),推動(dòng)構(gòu)建有效的“雙碳”治理體系、助力雙碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)是當(dāng)前面臨的主要問(wèn)題之一。只有深度理解國(guó)家雙碳戰(zhàn)略要求,堅(jiān)持系統(tǒng)思維,統(tǒng)籌研究分析碳達(dá)峰的主要任務(wù),建設(shè)科學(xué)化、系統(tǒng)化的監(jiān)測(cè)分析手段,才能抓住“能源輸入-能源消費(fèi)-低碳輸出”的降碳本質(zhì)和主要矛盾,為促進(jìn)全社會(huì)的綠色轉(zhuǎn)型和低碳發(fā)展服務(wù)。

碳達(dá)峰、碳中和是一場(chǎng)廣泛而深刻的經(jīng)濟(jì)社會(huì)系統(tǒng)性變革,碳監(jiān)測(cè)工作是推動(dòng)全社會(huì)減碳降碳的重要基礎(chǔ)。通過(guò)數(shù)字技術(shù)在雙碳數(shù)據(jù)共享、智能算法、平臺(tái)搭建、場(chǎng)景設(shè)計(jì)上的運(yùn)用,可以提升政府雙碳領(lǐng)域的監(jiān)管效率、促進(jìn)企業(yè)低碳發(fā)展,實(shí)現(xiàn)雙碳管理的數(shù)字化、智能化,促進(jìn)全社會(huì)資源優(yōu)化配置,推動(dòng)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)早日實(shí)現(xiàn)。

當(dāng)前,電力行業(yè)轉(zhuǎn)型正以電力數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),融合政府部門(mén)和碳排放碳交易等相關(guān)數(shù)據(jù),從“感碳、算碳、析碳、管碳”四個(gè)維度,構(gòu)建基于能源大數(shù)據(jù)的碳結(jié)構(gòu)態(tài)勢(shì)感知平臺(tái),基于“電-碳分析模型”開(kāi)展“電力看雙碳”大數(shù)據(jù)應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)全省及分地區(qū)、分行業(yè)碳排放監(jiān)測(cè)。同時(shí),逐步開(kāi)展電力大數(shù)據(jù)在碳足跡、碳標(biāo)簽、碳交易等領(lǐng)域的應(yīng)用模式,為政府宏觀調(diào)控政策制定、綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展等工作提供決策支撐,為企業(yè)節(jié)能減排提供服務(wù)支持,助力碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)落地。

來(lái)源:國(guó)網(wǎng)遼寧省電力有限公司

應(yīng)用場(chǎng)景

場(chǎng)景1碳(全省電碳熱力圖)

“感碳”主要是通過(guò)全面監(jiān)控城市、區(qū)域、行業(yè)、企業(yè)能源碳排情況,形成覆蓋全域的碳排放全景圖,智能能源碳排異常碳達(dá)峰趨勢(shì),為政府實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)提供持續(xù)跟蹤監(jiān)測(cè)手段和決策參考依據(jù),為企業(yè)節(jié)能減排低碳發(fā)展提供能效賬單。

達(dá)到雙碳目標(biāo),首先要了解工業(yè)、能源、交通等各領(lǐng)域的碳排放情況,特別是重點(diǎn)碳排放行業(yè)和企業(yè)的動(dòng)態(tài)。以往這些問(wèn)題主要通過(guò)人力去排查,當(dāng)前通過(guò)數(shù)字化技術(shù)開(kāi)展碳感知、監(jiān)測(cè),可以將碳地進(jìn)行可視化呈現(xiàn)。通過(guò)構(gòu)建“碳地圖”,可以清晰展現(xiàn)全省、各市、各區(qū)的碳排放占比情況,以及碳排放總量和強(qiáng)度,掌握不同維度的碳排放數(shù)據(jù)。

依托公司數(shù)據(jù)中臺(tái)、東北能源大數(shù)據(jù)中心和新能源云平臺(tái)數(shù)據(jù)資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì),建設(shè)基于能源數(shù)據(jù)的碳結(jié)構(gòu)態(tài)勢(shì)感知平臺(tái),實(shí)現(xiàn)碳排放相關(guān)數(shù)據(jù)匯聚、存儲(chǔ)計(jì)算、分析展現(xiàn),在保障數(shù)據(jù)安全合規(guī)的前提下,為各級(jí)政府部門(mén)、企業(yè)提供碳排放監(jiān)測(cè)服務(wù)。目前,平臺(tái)提供的全省電碳熱力圖,基于全省14地市、11個(gè)行業(yè),以及第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)等用電數(shù)據(jù)、對(duì)電碳排放量進(jìn)行測(cè)算,從區(qū)域、產(chǎn)業(yè)布局等角度挖掘排放特性,構(gòu)建全省電碳熱力圖、產(chǎn)業(yè)布局熱力圖。具體主要內(nèi)容如下:

行業(yè)用電及碳排放量方面,全省批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、能源生產(chǎn)供應(yīng)等重點(diǎn)行業(yè)的歷史用電量和碳排放量相關(guān)指標(biāo),按年度、月度統(tǒng)計(jì)上述基礎(chǔ)數(shù)據(jù),并支持按年度、月度細(xì)化行業(yè)類型。

能源碳排放系數(shù)方面,全省能源碳排放系數(shù)展示,根據(jù)外部能源數(shù)據(jù)獲取情況及碳排放模型建立情況,定期更新外部數(shù)據(jù),獲取全省能源碳排放系數(shù),并與國(guó)家能源碳排放系數(shù)形成對(duì)比,分析遼寧省碳排放系數(shù)的相對(duì)變化情況。

電碳排放系數(shù)方面,全省電碳排放系數(shù)展示,根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)中臺(tái)數(shù)據(jù)獲取情況、外部能源數(shù)據(jù)獲取情況及碳排放模型建立情況,定期更新外部數(shù)據(jù),獲取全省火電、總電碳排放系數(shù),并與國(guó)家火電、總電碳排放系數(shù)形成對(duì)比,分析遼寧省碳排放系數(shù)的相對(duì)變化情況。

全省電量構(gòu)成及碳排放監(jiān)視方面,全省火電、水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能、清潔能源發(fā)電占比情況,支持按年、月進(jìn)行篩選,分析全省電力構(gòu)成占比,并按日進(jìn)行實(shí)時(shí)碳排放監(jiān)測(cè)情況。

能源結(jié)構(gòu)及碳排放趨勢(shì)方面,按年展示全省能源結(jié)構(gòu)及碳排放趨勢(shì),基于能源消耗量歷史數(shù)據(jù)和碳排放數(shù)據(jù),在同一時(shí)間維度內(nèi),將兩者進(jìn)行對(duì)比分析,構(gòu)建兩者關(guān)聯(lián)關(guān)系,分析趨勢(shì)。

助力其他區(qū)域減排方面,通過(guò)數(shù)據(jù)中臺(tái)數(shù)據(jù)獲取分析遼寧省清潔能源發(fā)電總額外送其他區(qū)域的規(guī)模,并根據(jù)各類清潔能源電碳模型算法,獲取遼寧省助力其他區(qū)域減排規(guī)模。

地市碳排放強(qiáng)度及趨勢(shì)分析方面,以上年度統(tǒng)計(jì)局公布的各地市GDP規(guī)模、工業(yè)產(chǎn)值占比為標(biāo)準(zhǔn),分析各年度碳排放強(qiáng)度,同時(shí)分析經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的同時(shí),每單位國(guó)民生產(chǎn)總值所帶來(lái)的碳排放量的變化情況,得出該區(qū)域的低碳發(fā)展模式。

地市碳排放密度及趨勢(shì)分析方面,基于各市碳排放分析和各市地域面積的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),深入分析各地市碳排放密度,同時(shí)結(jié)合區(qū)域能源結(jié)構(gòu)分析碳排放強(qiáng)度、密度、能源結(jié)構(gòu)的關(guān)聯(lián)關(guān)系,得出碳排放密度趨勢(shì)。

清潔能源地理分布方面,對(duì)清潔能源使用數(shù)據(jù)進(jìn)行抽取,建立清潔能源用戶資源池。程序自動(dòng)關(guān)聯(lián)業(yè)擴(kuò)信息并定期掃描臺(tái)區(qū)檔案,對(duì)新增清潔能源用戶進(jìn)行定時(shí)補(bǔ)充。對(duì)資源池中客戶的每日用電情況加以記錄,進(jìn)而形成清潔能源用戶分布圖與清潔能源用電熱力圖,滿足清潔能源用戶檔案查詢需求。

清潔能源碳減排模型分析方面,結(jié)合采集營(yíng)銷系統(tǒng)數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)遼寧省內(nèi)清潔能源用戶使用清潔能源電量總額,建立數(shù)據(jù)換算模型分析得出運(yùn)算結(jié)果對(duì)標(biāo)發(fā)電廠電力使用總量折合碳排分析降碳,得知降低煤炭消費(fèi)量與減少排放量。

場(chǎng)景2:算碳(能源結(jié)構(gòu)碳排放全景圖)

“算碳”主要是以區(qū)域歷史數(shù)據(jù)+實(shí)時(shí)自動(dòng)精細(xì)化測(cè)算為基礎(chǔ),通過(guò)建設(shè)“雙碳”數(shù)據(jù)體系,構(gòu)建“電碳”模型,為政府“雙碳”決策以及企業(yè)、行業(yè)碳排管理提供科學(xué)數(shù)據(jù)支撐。主要功能如下:

構(gòu)建“雙碳”數(shù)據(jù)體系方面,圍繞碳排放監(jiān)測(cè)、碳足跡研究、碳標(biāo)簽應(yīng)用、碳交易服務(wù)等業(yè)務(wù)需求,前瞻性的編制“雙碳”數(shù)據(jù)需求清單,構(gòu)建“雙碳”數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系,厘清數(shù)據(jù)資源現(xiàn)狀,打通內(nèi)外部橫向數(shù)據(jù)交互鏈路及縱向數(shù)據(jù)共享通道,推動(dòng)公司內(nèi)外部數(shù)據(jù)融通共享,實(shí)現(xiàn)所需數(shù)據(jù)全量、快速匯聚,為平臺(tái)建設(shè)提供數(shù)據(jù)支撐。

構(gòu)建雙碳公共數(shù)據(jù)模型方面,設(shè)計(jì)分層次公共數(shù)據(jù)模型,統(tǒng)一核心數(shù)據(jù)編碼,為主數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)融合奠定基礎(chǔ)。規(guī)范合并多源主數(shù)據(jù)形成權(quán)威主數(shù)據(jù),支撐數(shù)據(jù)按實(shí)體有效歸集。分層次融合多渠道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)多源頭、多口徑、不同頻率雙碳數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用。建立跨時(shí)間、區(qū)域、領(lǐng)域主題模型庫(kù)和典型場(chǎng)景,便捷支撐共性數(shù)據(jù)應(yīng)用需求。平臺(tái)依托公司云平臺(tái)、數(shù)據(jù)中臺(tái)算力,應(yīng)用ADLECM和長(zhǎng)期均衡算法,構(gòu)建基于電力客戶用電量的碳排放算法模型,探尋用電量與碳排放之間的內(nèi)在規(guī)律,實(shí)現(xiàn)全省重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)以及各地市碳排放精準(zhǔn)測(cè)算分析。

構(gòu)建“電-碳分析模型”方面,基于電力大數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性高、實(shí)時(shí)性強(qiáng)、價(jià)值密度大、采集范圍廣等特征,結(jié)合能源、經(jīng)濟(jì)、人口等數(shù)據(jù),運(yùn)用關(guān)聯(lián)性分析、主成分分析等方法,挖掘碳排放總量與電力數(shù)據(jù)長(zhǎng)期均衡關(guān)系,研究構(gòu)建“電-碳分析模型”。基于能源流剖分碳軌跡,結(jié)合能源結(jié)構(gòu)溯源分析,設(shè)計(jì)碳流追蹤算法,形成動(dòng)態(tài)碳排測(cè)算因子,精準(zhǔn)化測(cè)算實(shí)時(shí)碳排強(qiáng)度支撐省市縣企業(yè)四級(jí)碳排放情況高頻監(jiān)測(cè)與精準(zhǔn)測(cè)算。

全省能源結(jié)構(gòu)碳排放全景圖方面,基于發(fā)電廠碳排放量、化石能源使用量、發(fā)電量、電力、負(fù)荷等數(shù)據(jù),對(duì)全省能源結(jié)構(gòu)及全系統(tǒng)碳排放量進(jìn)行計(jì)算分析和深度挖掘,從時(shí)間維度、空間分布、能源類型等方面發(fā)掘碳排放規(guī)律和特性,構(gòu)建區(qū)域特色化能源碳排放指標(biāo)體系,量化碳排等級(jí),實(shí)現(xiàn)對(duì)全省能源結(jié)構(gòu)及碳排放結(jié)構(gòu)的全景監(jiān)視及態(tài)勢(shì)感知。通過(guò)能源碳排體系分析結(jié)果,探索優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)以降低碳排放,使我省能源結(jié)構(gòu)朝著清潔、高效、低碳的方向良性發(fā)展。

場(chǎng)景3:析碳(碳足跡、碳畫(huà)像)

“析碳”主要是對(duì)通過(guò)“碳足跡”、“碳畫(huà)像”等對(duì)企業(yè)、園區(qū)碳排放進(jìn)行分析研究,構(gòu)建全面科學(xué)的分析研究體系,為管碳、降碳系統(tǒng)支撐。

“碳足跡”就是從產(chǎn)業(yè)、行業(yè)層面“深挖、分析”具體碳排放的來(lái)源和組成,明白碳足跡從哪來(lái)、到哪去,方便科學(xué)制定減少碳排放的策略。以礦產(chǎn)行業(yè)為例,“碳足跡”功能可以讓用戶清晰地看到開(kāi)采、生產(chǎn)過(guò)程的碳排放由哪些能源組成,其中電氣、天然氣、柴油、汽油占比是多少;同時(shí)也可以看到能源如何進(jìn)入該行業(yè)。通過(guò)互相追溯礦產(chǎn)行業(yè)與能源之間的流向,量化碳排放量、結(jié)構(gòu)占比,分析碳排放組成。通過(guò)可視化的企業(yè)碳足跡監(jiān)測(cè)分析,可以有效掌握企業(yè)各個(gè)生產(chǎn)環(huán)境碳排放情況,從而幫助政府和企業(yè),立足精準(zhǔn)可信的碳排數(shù)據(jù)規(guī)劃雙碳路徑,優(yōu)化企業(yè)ESG相關(guān)流程,高效達(dá)成低碳、零碳發(fā)展目標(biāo)。

碳足跡方面,建設(shè)菱鎂產(chǎn)業(yè)“碳足跡”監(jiān)測(cè)場(chǎng)景,以菱鎂產(chǎn)品的全生命周期流程為基礎(chǔ),根據(jù)不同的產(chǎn)品工藝制定碳足跡相應(yīng)的監(jiān)測(cè)分析方法,實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品的碳足跡分析。幫助企業(yè)辨識(shí)菱鎂產(chǎn)品生命周期中主要的溫室氣體排放過(guò)程,以利于制定有效的碳減排方案。根據(jù)碳足跡的分析結(jié)果,還可以預(yù)測(cè)擬采用的減排措施會(huì)對(duì)目前的溫室氣體排放情況的影響,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)不同擬減排措施的擇優(yōu)與改進(jìn)。企業(yè)還可以通過(guò)碳足跡的計(jì)算宣傳自己的碳減排行動(dòng),為后續(xù)產(chǎn)品的碳標(biāo)簽、碳認(rèn)證服務(wù)。

碳畫(huà)像方面,建設(shè)區(qū)域碳排放畫(huà)像,以電力大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),以各地市發(fā)改委、工業(yè)與信息局、環(huán)保局為輔助數(shù)據(jù),匯集電、水、氣、煤等能源數(shù)據(jù),形成重點(diǎn)監(jiān)管區(qū)域企業(yè)碳畫(huà)像三色圖。通過(guò)不同的畫(huà)像,客觀、形象地反映區(qū)域碳排放情況,為加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域的碳排放監(jiān)管、制定節(jié)能減排措施和綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展服務(wù)。

場(chǎng)景4:管碳(雙碳綜合管理)

“管碳”主要是對(duì)碳進(jìn)行精細(xì)化管理,實(shí)現(xiàn)碳排放管得住。相關(guān)部門(mén)制定、分配指標(biāo)后,可以通過(guò)碳管理對(duì)區(qū)域、行業(yè)、企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)。假設(shè)某企業(yè)剩余碳排放容量不足,該功能會(huì)通過(guò)橙紅色圖標(biāo)提醒用戶,查看該企業(yè)每個(gè)月的碳排放量、趨勢(shì)、強(qiáng)度等。此外,碳管理還提供用能超標(biāo)預(yù)警、重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)、區(qū)域達(dá)成情況等。通過(guò)有效的碳管理方法,結(jié)合本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境目標(biāo),形成本地特色的能源調(diào)控、雙碳減排策略。

據(jù)中創(chuàng)碳投統(tǒng)計(jì),2020年度,石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、電力、航空八大行業(yè)的碳排放總量合計(jì)約占全國(guó)碳排放的80%。也就是說(shuō),科學(xué)管理重點(diǎn)區(qū)域、行業(yè)、企業(yè)的碳排放至關(guān)重要。而“碳管理”功能正是對(duì)碳進(jìn)行精細(xì)化管理,實(shí)現(xiàn)碳排放管得住。

國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)應(yīng)對(duì)氣候變化司組織國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略研究和國(guó)際合作中心研究確定了中國(guó)區(qū)域電網(wǎng)的平均二氧化碳排放因子。平臺(tái)基于遼寧省電碳熱力圖,火力發(fā)電碳排放量、平均碳排放強(qiáng)度等20項(xiàng)電碳指標(biāo),通過(guò)清潔能源占比、碳排放量增量、碳排放速率變化量、外送電量增量、清潔能源消納程度5個(gè)維度,構(gòu)建區(qū)域“雙碳”綜合指數(shù)。通過(guò)“雙碳”綜合指數(shù)的開(kāi)發(fā),可以更全面的度量區(qū)域碳排放的實(shí)際情況,增加了碳排放管理的科學(xué)工具。在“雙碳”綜合指數(shù)的應(yīng)用上,如何支持政府在產(chǎn)業(yè)調(diào)整、新上項(xiàng)目、創(chuàng)新發(fā)展等方面的具體決策,科學(xué)指導(dǎo)政府規(guī)劃計(jì)劃和實(shí)際工作落地實(shí)施,是輔助城市政府推進(jìn)“雙碳”工作的重點(diǎn)。

雙碳預(yù)測(cè)管理方面,電力碳達(dá)峰時(shí)間長(zhǎng)短期預(yù)測(cè),結(jié)合區(qū)域特色的電力碳結(jié)構(gòu)指標(biāo)體系,在機(jī)器學(xué)習(xí)算法實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)上,對(duì)區(qū)域未來(lái)電力碳排放量進(jìn)行預(yù)測(cè)(短期)。對(duì)電網(wǎng)碳排放、碳吸收、區(qū)外送電助力減排等預(yù)測(cè)分析場(chǎng)景進(jìn)行模擬演示。建立地區(qū)碳排放預(yù)測(cè)體系,基于不同主體能源-經(jīng)濟(jì)-環(huán)境CGE模型,從為了碳排放總量視角,對(duì)全省不同碳排放主體的碳排放水平,碳達(dá)峰情況進(jìn)行精準(zhǔn)預(yù)測(cè)。通過(guò)基于大數(shù)據(jù)分析的多層次、多維度預(yù)測(cè)可以為雙碳目標(biāo)的科學(xué)制定、優(yōu)化能源配置、服務(wù)低碳發(fā)展提供精細(xì)化數(shù)據(jù)支撐。

政府碳目標(biāo)管理方面,通過(guò)加強(qiáng)雙碳管理實(shí)現(xiàn)雙碳監(jiān)測(cè)、預(yù)警、分析、評(píng)價(jià)全閉環(huán)服務(wù)能力,為區(qū)域開(kāi)展雙碳目標(biāo)管理、碳排放管理、碳減排管理、碳資產(chǎn)管理等碳相關(guān)工作提供平臺(tái)核心支撐能力。圍繞碳中和主題提供碳達(dá)峰碳中和的預(yù)測(cè)規(guī)劃、實(shí)施路徑模擬推演和過(guò)程動(dòng)態(tài)監(jiān)管,助力用戶在確保發(fā)展和減排協(xié)調(diào)發(fā)展、期和長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)、整體和局部協(xié)同一致的前提下,快速推進(jìn)雙碳落地

企業(yè)碳資產(chǎn)數(shù)據(jù)分析與決策管理方面,通過(guò)對(duì)企業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)匯總分析、指標(biāo)對(duì)標(biāo)對(duì)比、配額盈虧分析、資產(chǎn)持有預(yù)警分析、數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)預(yù)測(cè)、履約成本比較分析等碳資產(chǎn)數(shù)據(jù)的梳理研究,為企業(yè)碳資產(chǎn)數(shù)據(jù)分析與決策服務(wù),促進(jìn)企業(yè)制定節(jié)能減排措施,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

場(chǎng)景5:企業(yè)應(yīng)用(華晨寶馬集團(tuán))

寶馬集團(tuán)作為中德(沈陽(yáng))高端制造產(chǎn)業(yè)園規(guī)模較大的企業(yè),是我省先進(jìn)制造企業(yè)的典范,具有較強(qiáng)的代表性。平臺(tái)通過(guò)匯集寶馬運(yùn)營(yíng)、企業(yè)應(yīng)用(華晨寶馬集團(tuán))供應(yīng)鏈相關(guān)數(shù)據(jù),以及車輛使用等碳排放相關(guān)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),深度剖析華晨寶馬全產(chǎn)業(yè)鏈碳指標(biāo)數(shù)據(jù),利用可視化技術(shù)實(shí)現(xiàn)碳排放多維度全景監(jiān)測(cè)。通過(guò)汽車生產(chǎn)過(guò)程中主要資源消耗和排放量的匯總統(tǒng)計(jì)與對(duì)比分析,監(jiān)測(cè)企業(yè)的能源消耗結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和變化趨勢(shì),為企業(yè)制定降碳增效方案、進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、提高綠色發(fā)展水平提供數(shù)據(jù)支撐。具體內(nèi)容如下:

企業(yè)用電情況及趨勢(shì)分析方面,基于數(shù)據(jù)中臺(tái)獲取企業(yè)用電情況,結(jié)合企業(yè)的產(chǎn)品特點(diǎn)、企業(yè)規(guī)模、歷史數(shù)據(jù)等,進(jìn)行企業(yè)用能情況的趨勢(shì)分析及展示。

企業(yè)用能情況及趨勢(shì)分析方面,線下按月獲取企業(yè)用能情況,結(jié)合企業(yè)的產(chǎn)品特點(diǎn)、企業(yè)規(guī)模、歷史數(shù)據(jù)等,進(jìn)行企業(yè)用能情況的趨勢(shì)分析及展示。

企業(yè)能耗和產(chǎn)值詳情統(tǒng)計(jì)方面,綜合分析企業(yè)各類能耗占比及使用情況,結(jié)合企業(yè)的產(chǎn)值、產(chǎn)品特點(diǎn)等,分析企業(yè)單位產(chǎn)品綜合能耗,并對(duì)標(biāo)該企業(yè)所在行業(yè)的平均值,形成企業(yè)產(chǎn)品與能耗之間的數(shù)據(jù)分析。

企業(yè)綜合碳排放環(huán)比分析(歷年)方面,基于歷史數(shù)據(jù),進(jìn)行企業(yè)碳排放環(huán)比分析(歷年),構(gòu)建碳排數(shù)據(jù)與企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)值、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、企業(yè)優(yōu)勢(shì)等相關(guān)因素的關(guān)聯(lián)模型,呈現(xiàn)重點(diǎn)企業(yè)側(cè)碳排放環(huán)比分析。

企業(yè)碳排趨勢(shì)分析圖方面,基于已構(gòu)建的企業(yè)碳排模型,對(duì)企業(yè)碳排數(shù)據(jù)進(jìn)行研判分析及趨勢(shì)分析,并以趨勢(shì)圖的形式展現(xiàn)。

企業(yè)碳排放詳情分析方面,對(duì)企業(yè)的監(jiān)測(cè)內(nèi)容進(jìn)行詳情展示分析,包括企業(yè)的基本信息、用電量、其他用能信息、清潔能源消納量、電碳模型因子、單位產(chǎn)出能信息變化等重要信息,并支持信息的選取展示。

場(chǎng)景6:園區(qū)應(yīng)用(海城菱鎂產(chǎn)業(yè)園)

海城菱鎂產(chǎn)業(yè)園是我省優(yōu)勢(shì)資源開(kāi)發(fā)的典型代表,實(shí)現(xiàn)碳排放多維度全景監(jiān)視及分析,對(duì)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)園的能源監(jiān)管和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展意義重大。平臺(tái)利用可視化技術(shù)實(shí)現(xiàn)海城菱鎂產(chǎn)業(yè)園碳排放多維 度全景監(jiān)視及分析,可以有效監(jiān)控企業(yè)的能源消耗和碳排放情況,構(gòu)建企業(yè)能源消耗與碳排放的相關(guān)性分析,提升外在和自身的檢查管理能力,引導(dǎo)企業(yè)節(jié)能減排,為可持續(xù)綠色發(fā)展提供保障。

場(chǎng)景7:行業(yè)應(yīng)用(供暖行業(yè))

供暖行業(yè)是北方特有的傳統(tǒng)高污染行業(yè),從換熱站用電、壓力、供流、熱量等維度進(jìn)行分析,助力企業(yè)精準(zhǔn)掌控能源消耗情況及用能發(fā)展趨勢(shì)。平臺(tái)以供暖行業(yè)為樣本數(shù)據(jù),從換熱站用電、壓力、供流、熱量等維度進(jìn)行分析,助力企業(yè)精準(zhǔn)掌控能源消耗情況及用能發(fā)展趨勢(shì),挖掘企業(yè)用能優(yōu)化潛力,為企業(yè)能耗管理提供支持,提高用能安全水平、節(jié)約用能成本,助力企業(yè)經(jīng)營(yíng)提質(zhì)增效,促進(jìn)供暖行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí),提供多項(xiàng)相關(guān)指標(biāo)的大數(shù)據(jù)分析和比對(duì),助力企業(yè)針對(duì)性地進(jìn)行升級(jí)改造,提升能源供熱效率,持續(xù)優(yōu)化改進(jìn)行業(yè)對(duì)氣候的影響。

案例總結(jié)

匯聚多元數(shù)據(jù)資源,支持全面數(shù)據(jù)管理。在數(shù)據(jù)匯聚方面,不僅完成遼寧地區(qū)全部電力、新能源等數(shù)據(jù)匯聚,還完成省級(jí)石油、天然氣等外部多種數(shù)據(jù)資源的匯聚,并進(jìn)一步探索地市級(jí)等更細(xì)粒度的數(shù)據(jù)匯聚,構(gòu)建省級(jí)動(dòng)態(tài)“雙碳”數(shù)據(jù)體系。在數(shù)據(jù)管理方面,通過(guò)數(shù)據(jù)質(zhì)量常態(tài)管控機(jī)制支持能源數(shù)倉(cāng)的數(shù)據(jù)質(zhì)量常態(tài)管控,通過(guò)數(shù)據(jù)分類分級(jí)管理體系與外部企業(yè)的數(shù)據(jù)交互,以全生命周期安全防護(hù)為基礎(chǔ),支持與外部企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和分析。

摸清碳排放底數(shù),實(shí)現(xiàn)區(qū)域碳達(dá)峰預(yù)測(cè)。在碳排放監(jiān)測(cè)方面。建立地區(qū)碳排放監(jiān)測(cè)體系,構(gòu)建多維度碳排放監(jiān)測(cè)模型,基于電力實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),利用該平臺(tái)匯聚的多部門(mén)數(shù)據(jù)資源,優(yōu)化能源碳排放計(jì)算算法,監(jiān)測(cè)省、地市、園區(qū)等不同主體的碳排放總量、強(qiáng)度、下降率等指標(biāo)。在宏觀碳排放預(yù)測(cè)方面,建立地區(qū)碳排放預(yù)測(cè)體系,基于不同主體能源-經(jīng)濟(jì)-環(huán)境CGE模型,對(duì)全省、不同碳排放主體的碳排放水平、達(dá)峰情況進(jìn)行精準(zhǔn)預(yù)測(cè)。

輸出監(jiān)測(cè)分析報(bào)告,助力政府雙碳管理決策依托碳結(jié)構(gòu)態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),定期輸出“碳達(dá)峰、碳中和”監(jiān)測(cè)分析報(bào)告,實(shí)現(xiàn)對(duì)碳排放主體信息、碳排放分布、碳排放強(qiáng)度、碳排放趨勢(shì)的綜合分析和管理,輔助地方政府及時(shí)了解和掌握區(qū)域碳排放情況和碳中和發(fā)展進(jìn)程,為政府相關(guān)加強(qiáng)雙碳管理、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、引導(dǎo)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展提供決策支持。