地下空间支撑下的城市轨道交通和能源系统融合发展研究

秦博宇, 王宏振, 王召健, 熊自明, 赵金龙, 卢浩, 王明洋

中国工程科学 ›› 2023, Vol. 25 ›› Issue (1) : 45-59.

PDF(985 KB)
PDF(985 KB)
中国工程科学 ›› 2023, Vol. 25 ›› Issue (1) : 45-59. DOI: 10.15302/J-SSCAE-2023.01.014
国家城市安全风险智能管控战略研究
Orginal Article

地下空间支撑下的城市轨道交通和能源系统融合发展研究

作者信息 +

Integrated Development of Urban Rail Transit and Energy Systems Supported by Underground Space

Author information +
History +

摘要

城市因人口、经济活动高度集中而产生极大的能源消耗量,也是各类风险高度集聚的重点区域;能源和交通作为城市 碳减排的重点领域、城市“生命线”工程的重要组成部分,进行融合发展对于城市绿色低碳、安全韧性建设具有重要价值。 本文梳理了城市轨道交通与能源领域的低碳韧性发展现状,涵盖城市轨道交通低碳发展、城市轨道交通与能源系统韧性评估 及提升、储能系统安全防控及风险评估三方面;提出了地下空间支撑下的城市轨道交通多能源融合系统构想,阐述了常态时 期、极端条件下相应系统的运行模式;从环境、经济、社会角度分析了城市轨道交通多能源融合系统的潜在效益,展望了构 想系统的未来研究方向与可能的解决思路。研究建议,完善城市轨道交通多能源融合系统政策机制,推进多部门协同治理; 构建城市轨道交通多能源融合系统科技创新体系,助力实现城市轨道交通低碳、安全、高效运行;推动城市电网和轨道交通协同管理体系建设,增强城市“生命线”工程韧性治理能力。

Abstract

Cities consume a large amount of energies owing to their high population density and centralized economy, and have high concentration of various risks. Energy and transportation are key areas for carbon emission reduction in urban areas and significant components of urban lifeline engineering. Therefore, the integrated development of energy and transportation systems is crucial for the low-carbon and resilient construction of cities. This study first reviews the low-carbon and resilient development status of urban rail transit and energy systems, covering three aspects: low-carbon development of urban rail transit, resilience assessment and improvement, and security protection and risk assessment of energy storage systems. Moreover, the concept of an underground-spacesupported multi-energy-integrated urban rail transit system is proposed, elaborating the operating modes of the system in normal times and extreme conditions. Subsequently, benefits of the proposed system are analyzed from the perspectives of environment, economy,and society, and future research directions and key problems to be solved are introduced. Furthermore, the following suggestions are proposed: (1) improving the policy mechanism for the multi-energy-integrated urban rail transit system and promoting coordinated governance by multiple departments, (2) constructing a technology innovation system for the system to realize low-carbon, safe, and efficient operation of urban rail transit, and (3) promoting the development of a coordinated management system for urban power grids and rail transit to enhance urban resilience.

关键词

地下空间 / 城市轨道交通 / 交通 ‒能源融合 / 可再生能源 / 储能安全防护

Keywords

underground space / urban rail transit / integration of transit and energy / renewable energy / energy storage safety protection

引用本文

导出引用
秦博宇, 王宏振, 王召健. 地下空间支撑下的城市轨道交通和能源系统融合发展研究. 中国工程科学. 2023, 25(1): 45-59 https://doi.org/10.15302/J-SSCAE-2023.01.014

参考文献

[1]
别朝红 , 任彦哲 , 李更丰 , 等‍ . " 双碳"目标下城市能源系统的形态结构和发展路径 [J]‍. 电力系统自动化 , 2022 , 46 17 : 3 ‒ 15 ‍.
[2]
Shen L Y, Wu Y, Shuai C Y, al et‍. Analysis on the evolution of low carbon city from process characteristic perspective [J]‍. Journal of Cleaner Production, 2018, 187: 348‒360‍.
[3]
徐智邦 , 焦利民 , 王玉‍ . 1988—2018年中国城市实体地域与行政地域用地扩张对比 [J]‍. 地理学报 , 2022 , 77 10 : 2514 ‒ 2528 ‍.
[4]
陈乐 , 李郇 , 姚尧 , 等‍ . 人口集聚对中国城市经济增长的影响分析 [J]‍. 地理学报 , 2018 , 73 6 : 1107 ‒ 1120 ‍.
[5]
中国投资协会创新投融资专业委员会 , 《环球》 , 中国人民大学生态金融研究中心 , 等‍ . 2020中国绿色城市指数Top50报告 [R]‍. 北京 : 中国投资协会创新投融资专业委员会, 《环球》, 中国人民大学生态金融研究中心, 等, 2021 ‍.
[6]
张保留 , 白梓函 , 阳平坚 , 等‍ . 城市碳达峰碳中和行动评估方法与应用 [EBOL]‍. 2022-10-25 [ 2022-12-15 ]‍. https:doi‍.org10‍.13227j‍.hjkx‍.202208091‍ .
[7]
时珊珊 , 崔正达 , 陈颖 , 等‍ . 电气化交通和城市电网协同韧性提升方法综述 [J]‍. 电工电能新技术 , 2022 , 41 3 : 43 ‒ 54 ‍.
[8]
许慧 , 李杨 , 邓宁辉 , 等‍ . 城市复杂公共空间系统韧性建模研究 [J]‍. 系统工程理论与实践 , 2022 , 42 7 : 1964 ‒ 1978 ‍.
[9]
中华人民共和国住房和城乡建设部 , 中华人民共和国国家发展和改革委员会‍ . " 十四五"全国城市基础设施建设规划 [EBOL]‍. 2022-07-29 [ 2022-11-12 ]‍. https:www‍.mohurd‍.gov‍.cngongkaifdzdgknrzfhcxjsbwj20220720220729_767388‍.html‍ .
[10]
张儒峰 , 李雪 , 姜涛 , 等‍ . 城市综合能源系统韧性评估与提升综述 [J]‍. 全球能源互联网 , 2021 , 4 2 : 122 ‒ 132 ‍.
[11]
刘爱华 , 吴超 , 徐文彬‍ . 基于脆性熵的城市生命线灾损敏感性评估 [J]‍. 中南大学学报自然科学版 , 2016 , 47 8 : 2793 ‒ 2801 ‍.
[12]
韩肖清 , 李廷钧 , 张东霞 , 等‍ . 双碳目标下的新型电力系统规划新问题及关键技术 [J]‍. 高电压技术 , 2021 , 47 9 : 3036 ‒ 3046 ‍.
[13]
贾宏杰 , 穆云飞 , 侯恺 , 等‍ . 能源转型视角下城市能源系统的形态演化及运行调控 [J]‍. 电力系统自动化 , 2021 , 45 16 : 49 ‒ 62 ‍.
[14]
Yodo N, Arfin T‍. A resilience assessment of an interdependent multi-energy system with microgrids [J]‍. Sustainable and Resilient Infrastructure, 2021, 6(1‒2): 42‒55‍.
[15]
中华人民共和国国家发展和改革委员会 , 国家能源局‍ . 关于印发《"十四五"新型储能发展实施方案》的通知 [EBOL]‍. 2022-03-21 [ 2022-11-29 ]‍. https:www‍.ndrc‍.gov‍.cnxwdttzgg202203t20220321_1319773‍.html‍ .
[16]
王久平‍ . 及时应对储能安全风险挑战——从"4·16"北京丰台供电公司火灾事件说起 [J]‍. 中国应急管理 , 2021 5 : 10 ‒ 13 ‍.
[17]
Qiao Y K, Peng F L, Sabri S, al et‍. Low carbon effects of urban underground space [J]‍. Sustainable Cities and Society, 2019, 45: 451‒459‍.
[18]
Cui J Q, Broere W, Lin D‍. Underground space utilisation for urban renewal [J]‍. Tunnelling and Underground Space Technology, 2021, 108: 103726‍.
[19]
韩宝明 , 李亚为 , 鲁放 , 等‍ . 2021年世界城市轨道交通运营统计与分析综述 [J]‍. 都市快轨交通 , 2022 , 35 1 : 5 ‒ 11 ‍.
[20]
施仲衡 , 丁树奎‍ . 城市轨道交通绿色低碳发展策略 [J]‍. 都市快轨交通 , 2022 , 35 1 : 1 ‒ 4 ‍.
[21]
Anupriya, Graham D J, Carbo J M, al et‍. Understanding the costs of urban rail transport operations [J]‍. Transportation Research Part B: Methodological, 2020, 138: 292‒316‍.
[22]
赵旭东 , 陈志龙 , 许继恒 , 等‍ . 地震灾害下城市双层关联生命线网络易损性 [J]‍. 浙江大学学报工学版 , 2020 , 54 4 : 767 ‒ 777 ‍.
[23]
Zhang D M, Du F, Huang H W, al et‍. Resiliency assessment of urban rail transit networks: Shanghai metro as an example [J]‍. Safety Science, 2018, 106: 230‒243‍.
[24]
成都市人防建筑设计研究院有限公司‍ . 俄乌战争对地铁和地下综合管廊人民防空防护体系建设的思考 [EBOL]‍. 2022-04-15 [ 2022-11-29 ]‍. ‍ https:mp‍.‍weixin‍.‍qq‍.‍comsLKo1h8YZBkNI46CK4tzHWg‍ .
[25]
中华人民共和国交通运输部‍ . " 十四五"现代综合交通运输体系发展规划 [EBOL]‍. 2022-01-19 [ 2022-11-19 ]‍. https:xxgk‍.mot‍.gov‍.cn2020jigouzhghs202201t20220119_3637245‍.html‍ .
[26]
江里舟 , 别朝红 , 龙涛 , 等‍ . 能源交通一体化系统发展模式与运行关键技术 [J]‍. 中国电机工程学报 , 2022 , 42 4 : 1285 ‒ 1301 ‍.
[27]
贾利民 , 程鹏 , 张蜇 , 等‍ . " 双碳"目标下轨道交通与能源融合发展路径和策略研究 [J]‍. 中国工程科学 , 2022 , 24 3 : 173 ‒ 183 ‍.
[28]
李佩娟‍ . 2022年中国地铁行业全景图谱 [R]‍. 深圳 : 前瞻产业研究院 , 2022 ‍.
[29]
粟月欢 , 张宇 , 段华波 , 等‍ . 地铁建设环境影响评估及减排效益研究: 以深圳市为例 [J]‍. 环境工程 , 2022 , 40 5 : 184 ‒ 192 ‍.
[30]
林元正 , 林添良 , 陈其怀 , 等‍ . 电动工程机械关键技术研究进展 [J]‍. 液压与气动 , 2021 , 45 12 : 1 ‒ 12 ‍.
[31]
张成玉 , 王馨宇‍ . 欧洲工程机械电动化趋势及中国制造商进入欧洲市场面临的挑战 [J]‍. 工程机械 , 2021 , 52 12 : 97 ‒ 100 ‍.
[32]
朱旻 , 孙晓辉 , 陈湘生 , 等‍ . 地铁地下车站绿色高效智能建造的思考 [J]‍. 隧道建设中英文 , 2021 , 41 12 : 2037 ‒ 2047 ‍.
[33]
丁怡婷‍ . 我国可再生能源发电量稳步增长 [N]‍. 人民日报 , 2022-01-29 06‍.
[34]
朱峰林‍ . 某陆上风电场风机基础选型及结构安全性分析 [J]‍. 水电与新能源 , 2018 , 32 10 : 72 ‒ 75 ‍.
[35]
马隆龙 , 唐志华 , 汪丛伟 , 等‍ . 生物质能研究现状及未来发展策略 [J]‍. 中国科学院院刊 , 2019 , 34 4 : 434 ‒ 442 ‍.
[36]
戴靠山 , 唐精 , 何任飞 , 等‍ . 城市风能利用在绿色建筑中的运用综述 [J]‍. 绿色建筑 , 2017 , 9 3 : 44 ‒ 48 ‍.
[37]
吕欣乐‍ . 促进城市轨道交通减少碳排放的策略与思考 [J]‍. 城市轨道交通 , 2022 9 : 28 ‒ 29 ‍.
[38]
苏州市人民政府国有资产监督管理委员会‍ . 高新区国企屋顶光伏电站项目成功并网发电 [EBOL]‍. 2019-07-10 [ 2023-01-15 ]‍. ‍ http:guozw‍.‍suzhou‍.‍gov‍.‍cngzwszgz201907AD6AAUZH5ELZJ7V50R6PW41ZEJ2Y6VZL‍.‍shtml‍ .
[39]
陈凌馨‍ . 青岛城市轨道交通驶入绿色快车道 [N]‍. 中国经济时报 , 2022-04-15 03‍.
[40]
Khodaparastan M, Mohamed A A, Brandauer W‍. Recuperation of regenerative braking energy in electric rail transit systems [J]‍. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2019, 20(8): 2831‒2847‍.
[41]
吴彩秀 , 李红佗 , 庄舜雄‍ . 地铁列车节能技术应用研究 [J]‍. 现代城市轨道交通 , 2022 8 : 33 ‒ 37 ‍.
[42]
Vasisht M S, Vashista G A, Srinivasan J, al et‍. Rail coaches with rooftop solar photovoltaic systems: A feasibility study [J]‍. Energy, 2017, 118: 684‒691‍.
[43]
Wang H, Yang X, Wu J J, al et‍. Metro timetable optimisation for minimising carbon emission and passenger time: A bi-objective integer programming approach [J]‍. IET Intelligent Transport Systems, 2018, 12: 673‒681‍.
[44]
白宣‍ . 北京地铁再生制动能量吸收装置节能效果对比分析 [J]‍. 铁道技术监督 , 2021 , 49 5 : 43 ‒ 46 ‍.
[45]
李明 , 张骄 , 崔霆锐 , 等‍ . 北京地铁绿色低碳技术创新研究与应用 [J]‍. 机车电传动 , 2022 , 286 3 : 29 ‒ 36 ‍.
[46]
俞慧友 , 姜波‍ . 地铁用上兆瓦级飞轮储能装置有望年节电50万度 [N]‍. 科技日报 , 2022-04-20 05‍.
[47]
陈海生 , 李泓 , 马文涛 , 等‍ . 2021年中国储能技术研究进展 [J]‍. 储能科学与技术 , 2022 , 11 3 : 1052 ‒ 1076 ‍.
[48]
王一飞 , 杨飞 , 徐川‍ . 电网规模化储能应用研究综述 [J]‍. 湖北电力 , 2020 , 44 3 : 23 ‒ 30 ‍.
[49]
Sridhar S, R‍ Salkuti S. Development and future scope of renewable energy and energy storage systems [J]‍. Smart Cities, 2022, 5(2): 668‒699‍.
[50]
李建林 , 谭宇良 , 赵锦 , 等‍ . 电网侧储能发展态势及技术走向 [J]‍. 电器与能效管理技术 , 2020 5 : 1 ‒ 6 ‍.
[51]
Koohi-Fayegh S, A‍ Rosen M. A review of energy storage types, applications and recent developments [J]‍. Journal of Energy Storage, 2020, 27: 101047‍.
[52]
刘金朋 , 侯焘‍ . 氢储能技术及其电力行业应用研究综述及展望 [J]‍. 电力与能源 , 2020 , 41 2 : 230 ‒ 233 ‍.
[53]
颜文婷 , 杨隆 , 李长城 , 等‍ . 考虑地震攻击交通网影响的配电网韧性评估及提升策略 [EBOL]‍. 2023-01-12 [ 2023-01-18 ]‍. https:doi‍.org10‍.16183j‍.cnki‍.jsjtu‍.2022‍.152‍ .
[54]
Sabouhi H, Doroudi A, Fotuhi-Firuzabad M, al et‍. Electrical power system resilience assessment: A comprehensive approach [J]‍. IEEE Systems Journal, 2020, 14(2): 2643‒2652‍.
[55]
陶希东‍ . 韧性体系建设: 全球大城市风险化趋势下的应对策略 [J]‍. 南京社会科学 , 2022 10 : 46 ‒ 53 ‍.
[56]
张亚超 , 丁志龙 , 谢仕炜 , 等‍ . 面向能源互联网的配电网韧性提升研究综述及展望 [EBOL]‍. 2022-11-10 [ 2023-01-11 ]‍. https:doi‍.org10‍.13335j‍.1000-3673‍.pst‍.2022‍.1695‍ .
[57]
李雪 , 孙霆锴 , 侯恺 , 等‍ . 地震灾害下海岛综合能源系统韧性评估方法研究 [J]‍. 中国电机工程学报 , 2020 , 40 17 : 5476 ‒ 5493 ‍.
[58]
黄文鑫 , 吴军 , 郭子辉 , 等‍ . 极端台风灾害下电网韧性评估及差异化规划 [EBOL]‍. 2022-11-25 [ 2023-01-11 ]‍. http:kns‍.cnki‍.netkcmsdetail32‍.1180‍.TP‍.20221124‍.1110‍.002‍.html‍ .
[59]
吕彪 , 管心怡 , 高自强‍ . 地铁网络服务韧性评估与最优恢复策略 [J]‍. 交通运输系统工程与信息 , 2021 , 21 5 : 198 ‒ 205 ‍.
[60]
Kammouh O, Noori A, Cimellaro G, al et‍. Resilience assessment of urban communities [J]‍. ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering, 2019, 5(1): 4019002‍.
[61]
方东平 , 李全旺 , 李楠 , 等‍ . 社区地震安全韧性评估系统及应用示范 [J]‍. 工程力学 , 2020 , 37 10 : 28 ‒ 44 ‍.
[62]
缪惠全 , 王乃玉 , 汪英俊 , 等‍ . 基于灾后恢复过程解析的城市韧性评价体系 [J]‍. 自然灾害学报 , 2021 , 30 1 : 10 ‒ 27 ‍.
[63]
张家玉 , 杨晓冬‍ . 三度空间理念下城市韧性评价与提升策略研究 [J]‍. 工程管理学报 , 2021 , 35 6 : 55 ‒ 60 ‍.
[64]
Ma S S, Chen B K, Wang Z Y‍. Resilience enhancement strategy for distribution systems under extreme weather events [J]‍. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, 9(2): 1442‒1451‍.
[65]
阮前途 , 梅生伟 , 黄兴德 , 等‍ . 低碳城市电网韧性提升挑战与展望 [J]‍. 中国电机工程学报 , 2022 , 42 8 : 2819 ‒ 2829 ‍.
[66]
Jin J G, Tang L C, Sun L J, al et‍. Enhancing metro network resilience via localized integration with bus services [J]‍. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2014, 63: 17‒30‍.
[67]
唐亮 , 尹小波 , 吴候福 , 等‍ . 电化学储能产业发展对安全标准的需求 [J]‍. 储能科学与技术 , 2022 , 11 8 : 2645 ‒ 2652 ‍.
[68]
喻航 , 张英 , 徐超航 , 等‍ . 锂电储能系统热失控防控技术研究进展 [J]‍. 储能科学与技术 , 2022 , 11 8 : 2653 ‒ 2663 ‍.
[69]
Zhang L L, Long R Y, Chen H‍. Carbon emission reduction potential of urban rail transit in China based on electricity consumption structure‍ resources [J]‍. Resources, Conservation and Recycling, 2019, 142: 113‒121‍.
[70]
Li Y, He Q, Luo X, al et‍. Calculation of life-cycle greenhouse gas emissions of urban rail transit systems: A case study of Shanghai metro resources [J]‍. Resources, Conservation and Recycling, 2018, 128: 451‒457‍.
[71]
Yin C F, Ji F, Weng X L, al et‍. The optimal plan selection framework of rail transit photovoltaic power station under probabilistic linguistic environment [J]‍. Journal of Cleaner Production, 2021, 328: 129560‍.
[72]
肖勇 , 徐俊‍ . 基于组合赋权与TOPSIS的储能电站电池安全运行风险评价 [J]‍. 储能科学与技术 , 2022 , 11 8 : 2574 ‒ 2584 ‍.
[73]
周喜超 , 王楠 , 徐街明 , 等‍‍ . 磷酸铁锂电池管理技术及安全防护技术研究现状 [J]‍. 热力发电 , 2021 , 50 6 : 9 ‒ 17 ‍.
[74]
曹文炅 , 雷博 , 史尤杰 , 等‍ . 韩国锂离子电池储能电站安全事故的分析及思考 [J]‍. 储能科学与技术 , 2020 , 9 5 : 1539 ‒ 1547 ‍.
[75]
Ditch B, D‍ Vries J. Flammability characterization of lithium-ion batteries in bulk storage [EB/OL]‍. (2014-05-22)[2022-12-15]‍. https://www‍.‍nfpa‍.‍org/-/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics-and-reports/Proceedings/High-Challenge-Storage-Protection/Ditch‍.ashx‍.
[76]
Wang Q S, Li K, Wang Y, al et‍. The efficiency of dodecafluoro-2-methylpentan-3-one on suppressing the lithium-ion battery fire [J]‍. Journal of Electrochemical Energy Conversion and Storage, 2018, 15(4): 4039418‍.
[77]
Wang Q S, Shao G Z, Duan Q L, al et‍. The efficiency of heptafluoropropane fire extinguishing agent on suppressing the lithium titanate battery fire [J]‍. Fire Technology, 2016, 52: 387‒396‍.
[78]
Meng X D, Yang K, Zhang M J, al et‍. Experimental study on combustion behavior and fire extinguishing of lithium iron phosphate battery [J]‍. Journal of Energy Storage, 2020, 30(8): 101532‍.
[79]
Xu J J, Guo P Y, Duan Q L, al et‍. Experimental study of the effectiveness of three kinds of extinguishing agents on suppressing lithium-ion battery fires [J]‍. Applied Thermal Engineering, 2020, 171: 115076‍.
[80]
Petra M A, Evegren F, Jandali M, al et‍. Max rosengren lion fire: Extinguishment and mitigation of fires in Li-ion batteries at sea [J]‍. Safety and Transport Safety, 2018 (6): 88‒91‍.
[81]
秦博宇 , 李恒毅 , 张哲 , 等‍ . 地下空间支撑下的电力能源系统: 构想、挑战与展望 [J]‍. 中国电机工程学报 , 2022 , 42 4 : 1321 ‒ 1332 ‍.
基金
中国工程院咨询项目“面向地铁低碳运行的地下储能发展战略研究”(2022-XY-75);国家自然科学基金项目(52177112,52278419)
PDF(985 KB)

Accesses

Citation

Detail

段落导航
相关文章

/