一种用于优化自行车共享站网络设计的集成三阶段框架:以雅典市为例
《Sustainability》:An Integrated Three-Stage Framework for Optimal Bike-Sharing Station Network Design: An Application to the Municipality of Athens
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时间:2026年07月19日
来源:Sustainability 4.1
摘要
随着基于图形处理单元(GPU)的AI任务快速发展,数据中心已成为产生大量中温废热的重要源头,这既带来了可持续性方面的挑战,也带来了城市脱碳的机遇。本文提出了级联能量经济价值化(CEEV)框架,这是一种三阶段系统,可通过以下方式利用数据中心的废热:1)在65–85°C温度下为GPU液冷循环使用有机朗肯循环;2)利用跨临界二氧化碳热泵将剩余热量提升至75–90°C;3)使用SrBr2·6H2O进行热化学能量存储,以实现季节性热量储存。该框架引入了两个评估指标:能量价值指数(EVI,单位:美元/千焦)和储存热量的平均成本(LCSH,单位:美元/千瓦时热)。在三种不同气候条件下,对一个10兆瓦的液冷数据中心进行的测试显示,级联能量利用效率为31.2–38.7%,运营成本可降低15–25%,20年的净现值为220万–840万美元,投资回收期为5.8–7.8年。较为简单的热泵+热化学能量存储组合方式由于能够保持全部废热温度用于热泵运行,因此能获得更高的净现值;不过,当电价超过约50美元/兆瓦时,或者需要实现收入多样化,或是需要具备灵活调整的能力时,完整的三级级联系统则更为合适。实期权分析表明,传统的净现值方法低估了级联废热回收投资的实际价值,低估幅度为18–32%。即便没有碳信用收益,该投资的净现值依然为正,数值在160万–610万美元之间,这表明仅通过区域供热销售和电力销售收入就能支撑此类投资。CEEV框架通过提供可用于评估废热利用效果的量化工具,推动了数据中心的可持续发展,同时为欧盟能效指令和德国EnEfG等政策提供了支持,也与可持续发展目标中的7、9、11和13项目标相契合。
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