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Bajo la Guía del objetivo de "3060 doble carbono", la construcción de un campus de carbono cero se ha convertido en una dirección importante para el desarrollo verde en el campo de la educación. El "plan de implementación para la construcción de un sistema educativo nacional de desarrollo verde y bajo en carbono" publicado en noviembre de 2022 integra claramente el concepto de doble carbono en el sistema educativo y promueve el ahorro de energía y la reducción de emisiones en los edificios del campus; Ya en 2018, se lanzó el proyecto "campus de carbono cero 2030", y la transformación con bajas emisiones de carbono de las universidades chinas es su componente central. A continuación, desde las cuatro dimensiones centrales, se simplifica y ordena el camino de implementación del campus de carbono cero.
Primero, debemos centrarnos en la popularización del concepto: construir una práctica de carbono cero
El aterrizaje de un campus de carbono cero debe basarse en la premisa de la penetración del concepto:
A nivel nacional: apoyándonos en el "plan de implementación para la construcción de un sistema educativo nacional de desarrollo verde y bajo en carbono", aclararemos la dirección de la formación de talentos con doble carbono, la construcción del personal docente y la popularización del conocimiento, Promoveremos el desarrollo de actividades de "entrada baja en carbono en el campus" en muchos lugares y formaremos un Sistema de educación científica popular en el campus.
Nivel social: a través de libros científicos populares exclusivos como "historia de doble carbono para jóvenes", guíe a los jóvenes a comprender el conocimiento de doble carbono y tome la iniciativa de participar en la construcción de cero carbono.
2. construir una plataforma de gestión fuerte: controlar con precisión el carbono y la energía
El carbono cero debe comenzar con "averiguar los antecedentes familiares" y confiar en la tecnología para lograr una gestión refinada:
Control de activos de carbono: con la ayuda de Ia y Big data para investigar el consumo de energía y las emisiones de carbono en todos los eslabones del campus, construir una plataforma de gestión de activos de carbono, dibujar mapas de huella de carbono, comprender el progreso de las emisiones de carbono y la reducción de emisiones en tiempo real, y proporcionar soporte de datos para el ajuste del plan.
Uso de la energía: a través de la Plataforma de gestión energética para planificar la proporción de consumo de energía, establecer el KPI de consumo de energía del edificio, vincular la iluminación inteligente, la red inteligente, el suministro centralizado de frío y calor y otros equipos, para lograr "ahorro de energía de gestión + ahorro de energía tecnológica" y reducir el desperdicio de energía.
3. promover la reducción de emisiones de todo el personal: cubrir todo el escenario del Campus
Todos los agentes del campus deben implementar la reducción de emisiones desde múltiples escenarios, como edificios, instalaciones y operaciones:
Lado del edificio: tecnología bipv (integración de edificios fotovoltaicos) para edificios nuevos, y la tecnología bapv para edificios antiguos se transforma en una mayor utilización de la energía fotovoltaica.
Establecer el lado de la construcción: promover farolas inteligentes (autoproducción y uso propio), botes de basura inteligentes (generación de Energía + reciclaje), aulas, dormitorios y comedores utilizan equipos de agua inteligentes de control eléctrico, dando prioridad al uso de productos de ahorro de energía.
Lado de la operación: aumentar la plantación y la ecologización para mejorar el sumidero de carbono; El comedor implementa la "acción de CD - rom" y la "restricción de plástico y prohibición de plástico"; Electrificar los autobuses escolares y mejorar las pilas de carga para alentar a los profesores y estudiantes a viajar verde; Abogar por la Oficina Verde y los servicios académicos en línea.
IV. mejorar las políticas de incentivos: resolver el problema de la "reducción descentralizada del carbono"
Para profesores, estudiantes, comerciantes subcontratados y otros agentes descentralizados, se utilizan mecanismos de incentivos para promover la reducción de carbono:
A nivel de profesores y estudiantes: confíe en el mecanismo inclusivo de carbono para establecer una "cuenta personal de carbono del campus" para alentar comportamientos diarios de reducción de carbono como apagar las luces casualmente a través de cupones de consumo, créditos y evaluaciones.
Nivel principal de externalización: cuantificar los resultados de la reducción de carbono en comedores, supermercados y tiendas de mensajería, combinar plataformas de gestión de carbono con certificación de terceros para seleccionar "comerciantes de reducción de carbono excelentes" y apoyarlos en la reducción de carbono (como el reciclaje de cosas antiguas por beneficios).
Nivel de visitante: estimar las emisiones de carbono de los visitantes a través de cuentas de consumo o sistemas de recepción para lograr una gestión clasificada.
V. resumen: la lógica general de la construcción de carbono cero
La construcción de un campus de carbono cero requiere la coordinación de "concepto + práctica + tecnología": primero depende de la comprensión unificada del concepto, luego utiliza la tecnología (plataforma, equipo de ahorro de energía) para apoyar la práctica, y finalmente garantiza la participación de todo el personal con incentivos. Para las Partes que no se pueden reducir las emisiones, se pueden compensar comprando sumideros de carbono o desarrollando proyectos de sumideros de carbono. Esta idea no solo se aplica al campus, sino que también se puede reutilizar para la construcción de comunidades de carbono cero y aldeas de carbono cero, y Fang Fang es relativamente maduro en la actualidad y tiene un valor práctico a largo plazo.
VI. soluciones ancori
1. estructura general del parque de carbono cero

2. sistemas de gestión energética

El sistema de monitoreo del consumo de energía se desarrolla estrictamente de acuerdo con los requisitos de las directrices, cumple con los requisitos técnicos de las directrices y logra los siguientes resultados a través de la construcción del sistema de medición de energía:
① cumplir con los requisitos del Gobierno para la supervisión y aceptación del consumo de energía de las grandes unidades de construcción pública y consumo de energía;
② a través del sistema, se encuentran equipos de alto consumo de energía como aire acondicionado y compresor de aire que funcionan de manera ineficiente, proporcionando una base de datos para la transformación de ahorro de energía;
③ descubrir la situación de fuga y fuga que no es fácil de encontrar en la red de tuberías de energía a través del sistema, reducir el desperdicio de energía, ahorrar energía y reducir el carbono;
IV. funciones de la plataforma
1. función de gestión de la microred
Cortar picos y llenar valles: cooperar con equipos de almacenamiento de energía, baja carga y alta descarga para optimizar el costo de la energía
Carga ordenada: guía de acuerdo con la capacidad del transformador y el precio de la electricidad, utilizando la tecnología para coordinar la Potencia de carga y reducir los costos operativos
Prevención de contracorriente: para los nuevos sistemas energéticos de autoconsumo espontáneo, evite que la electricidad del sistema se retransmite a Internet y evite evaluaciones y multas
Control de la demanda: almacenamiento de energía, seguimiento de la Potencia de carga y descarga para evitar el aumento de la factura básica de electricidad
Respuesta a la demanda: basada en incentivos, respuesta a la demanda de precios de la electricidad, impulsa la participación de los usuarios con beneficios económicos.
Expansión flexible: cuando la potencia eléctrica a corto plazo es mayor que la capacidad del transformador, el almacenamiento de energía se descarga rápidamente para cumplir con los requisitos de energía de carga.
2. agregación de recursos y optimización de la regulación de las centrales eléctricas virtuales
A través de la agregación de cargas flexibles fotovoltaicas, de almacenamiento de energía, pilas de carga y aire acondicionado en la microred, se construyen: visión general de los recursos, gestión de recursos, agregación de recursos, control colaborativo, evaluación de respuesta y otras funciones para proporcionar agregación de recursos, transacciones de mercado, soporte empresarial interactivo amigable y colaborativo.
3. monitoreo de energía eléctrica y gestión de energía eléctrica

A través de la instalación de varios sensores inteligentes, como monitoreo, medición, control y protección en lugares clave y equipos clave de suministro y distribución de energía, se construye un sistema completo de medición, medición y control de energía eléctrica que cubre de 35 kV a 0,4 kv, combinado con medios de videovigilancia, para lograr el monitoreo ininterrumpido de energía eléctrica interna de empresas e instituciones durante 24 horas. Detectar inmediatamente los peligros ocultos en el suministro y la distribución de energía y reducir el número de accidentes. Localizar el punto de falla inmediatamente y acortar el tiempo de recuperación de la falla.
4. monitoreo y tratamiento de la calidad de la energía eléctrica
El análisis de la calidad de la energía eléctrica admite el monitoreo de dispositivos de clase a, obtiene Estado estable (desequilibrio de tres fases, desviación de frecuencia de voltaje, etc.), Estado transitorio (aumento / caída / interrupción de voltaje), datos instantáneos y espectro armónicos en tiempo real, puede registrar eventos soe, hacer análisis de forma de onda de alta precisión, marcar el intervalo transitorio a través de la curva itic / semi f47, y combinar la norma nacional para generar informes de diagnóstico para determinar la calificación de los indicadores; En términos de gobernanza, SVG se utiliza para aliviar el parpadeo de fluctuación de voltaje, APF para controlar los armónicos en el lado de la carga y el controlador del factor de potencia para apagar automáticamente los condensadores, mientras monitorea el Estado de funcionamiento del dispositivo de gobernanza y llama a la policía a tiempo en caso de avería.
5. seguridad eléctrica

La medición de la temperatura de los puntos eléctricos requiere instalar dispositivos de medición de la temperatura en puntos de conexión como los conectores de cable, percibir la temperatura en tiempo real y enviar mensajes de alarma a tiempo; Además, los circuitos finales de lugares como la carga de vehículos eléctricos deben estar equipados con protectores eléctricos contra incendios y restricciones de flujo, que pueden limitar rápidamente el flujo dentro de 150 micros cuando la línea está corta para evitar incendios eléctricos; El monitoreo de Seguridad de la iluminación y la toma de corriente puede controlar el sobrecorriente de la línea neutral causado por el desequilibrio entre 3n armónicos y tres fases, y admite la configuración independiente del valor de retroalimentación de sobrecorriente. al mismo tiempo, tiene las funciones de carga de datos de calidad de energía, Corte automático de circuito de sobrecorriente de la línea neutral y monitoreo de datos de la plataforma.
6. iluminación inteligente

El sistema inteligente de control de iluminación puede realizar la inteligencia del control de funcionamiento de los equipos de iluminación, mejorar efectivamente el nivel de gestión científica del sistema de iluminación y ahorrar costos operativos. A través del interruptor de tiempo y la tecnología de iluminación ajustable, se puede evitar efectivamente la iluminación ineficaz, haciendo así un buen uso preciso de cada energía eléctrica de iluminación, que es un medio eficaz para lograr la iluminación verde, ahorrar energía y reducir las emisiones.
7. control del aire acondicionado
El sistema de aire acondicionado está compuesto por un sistema de fuente de frío y calor y un sistema de aire acondicionado (sistema de aire final). en el mismo entorno objetivo, el número de arranque y parada del equipo final y la configuración de la temperatura y la velocidad del viento determinan el consumo general de energía del sistema; El ajuste de pico de carga se puede lograr a través del ajuste de Ia del aire acondicionado, es decir, predecir la carga de frío / calor en tiempo real en combinación con el algoritmo de ia, ajustar los parámetros de funcionamiento del motor principal, la bomba de agua y el ventilador de la torre de enfriamiento, combinar estrategias de control rígidas y flexibles, Mejorar la eficiencia del sistema, reducir la carga eléctrica y evitar la sobrecarga.