天然气发电在中国能源转型期的定位与发展.doc
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1、天然气发电在中国能源转型期的定位与发展摘 要:“十四五”是中国能源向清洁化转型的关键期,随着可再生能源的快速发展及碳排放目标的确定,在此期间调整与平衡电源结构,合理规划火力发电的发展目标并安排相应的配套政策十分重要,甚至可能成为影响能源转型的关键性因素。本文首先明确了天然气发电配合可再生能源的发展思路将是国家未来能源转型的最佳路径,并详细论述了燃气发电在环保性、清洁性、灵活性等方面相对煤炭发电的突出优势。其次,指出了目前天然气发电面临政策、定位不够清晰,环保及调峰、调频价值没有完全体现,核心技术尚未国产化导致维护成本过高等主要问题。最后,提出了天然气发电的发展路径及建议:发挥固有优势,成为可再
2、生能源发电的成长伴侣;天然气产业链与发电产业链互动结合,提高整体竞争力;进一步形成价值可完全体现的电力市场价格机制;推动核心技术自主化和装备国产化,降低发电成本。在2030年碳达峰、2060年碳中和的背景下,中国能源转型的任务已经非常明确,即能源结构要进一步调整并向清洁化发展。根据测算,中国要实现碳中和目标,在能源供应侧可再生能源占比不能低于80,需求侧电动化率不能低于80。碳中和是远期最终目标,但是通过可靠、有效的减排手段实现碳排放总量快速达峰甚至下降、减轻未来实现碳中和带来的压力应该是近期的主要目标。电力行业是碳排放及污染物排放的重要来源之一,其中火电更是排放大户。火电中的天然气发电(或称
3、“燃气发电”“气电”)因其清洁性、环保性、灵活性等受到发达国家的重视。以天然气发电代替煤炭发电(或称“燃煤发电”“煤电”),逐步控制煤炭消费量,一方面可以减少污染物排放,改善空气质量;另一方面可以降低电力行业碳排放强度,使碳排放总量得到控制,甚至大幅下降。对比发达国家天然气产业发展路径来看,天然气市场进入成熟期后消费增长动力主要来自于发电。要实现2030年天然气占一次能源消费比重15的目标,规模化发展天然气发电是关键,特别是以大规模、高比例可再生能源为主的新一代电力系统,对电力系统灵活性和安全可控等提出了更高要求,天然气发电的清洁低碳和灵活性将在可再生能源为主的电力系统构建中发挥积极作用。20
4、19年中国天然气表观消费量3067亿m3,在一次能源消费结构中占比约8.3,远低于全球24的平均水平;其中发电用气553.9亿m3,占比18.1,不及全球平均水平39的一半;这两项指标与美国、英国、日本等发达国家相比更是相距甚远。本文分析了燃气发电在能源转型中的重要作用及其相较煤炭发电在环保性、清洁性、灵活性等方面的优势,分析了燃气发电目前面临的主要问题,提出了天然气发电在未来电力及能源结构中的定位与发展路径建议。1燃气发电在能源转型中的作用明显从国际经验看,今后十年间,中国在推动可再生能源发电的同时,天然气发电占比仍存在上升空间。从德国和美国能源发展的去碳化经验来看,两国在降低一次能源中煤炭
5、消费比例、提升可再生能源占比的同时,天然气用量仍有所上升。德国在1995年以前一次能源消费中煤的占比较高,1985年曾达到41.32,之后煤的使用量和在一次能源消费中的占比迅速降低,到2017年下降至21.27。2011年以后,随着核能占比下降,风能、光能和生物能等可再生能源占比迅速上升,2018年德国一次能源消费中天然气占比约23.4,超过煤炭。2019年,德国政府决定在2038年前逐步停止使用煤炭。按照其最新的“能源转型”计划,到2030年,德国可再生能源发电比例需达到65,天然气发电装机占比约18,碳排放量较1990年需减少55。美国一次能源消费占比中,石油、天然气和煤炭占绝对主导地位,
6、较长一段时间维持在80以上。2019年,美国可再生能源消费占比达11.5,130多年来首次超过煤炭;与此同时,天然气消费量再创新高,占比约32,增量主要来自燃气发电。与德、美相比,2019年中国一次能源中,煤炭占比最高达57.7,天然气占比仅8.3。按照国际经验,可再生能源的快速发展中,天然气作为重要的过渡能源,也将进一步发挥重要作用,而电力需求将是天然气消费增长的重要来源。截至2019年底,全国全口径发电装机容量201006万k,其中气电9024万K,占比约4.5;2019年中国天然气表观消费量3067亿m3,其中发电用气553.9亿m3,占比约18.1。而同年度美国、英国、日本天然气发电分
7、别占各自总发电量的38.63、40.10以及35.00,发电用气量在天然气消费结构中占比分别为36、31及69。2019年中国继续保持世界第一大可再生能源消费国和生产国的地位,可再生能源消费总量相当于美国(全球第2)的2.2倍、巴西(全球第3)的3.2倍。2019年中国消费的可再生能源(含水电)减少的CO2排放量为16.5亿t,相当于中国当年CO2排放总量的16.5。虽然中国可再生能源生产规模居全球首位,但是弃风、弃光的现象还比较严重。2019年全国弃风和弃光电量分别高达169亿K和46亿K,相当于450万K煤电厂一年的发电量,对应约50亿元燃煤成本和600万tCO2排放。总体来看,中国各地区
8、电力系统的灵活性调节能力不同,但都难以满足高比例可再生能源发电的需求。中国抽水蓄能、燃气发电等灵活调节电源比重仅为6,电力系统调节能力严重不足。风电、光伏发电富集的“三北”地区电源调度灵活性更低,煤电装机比重超过70,灵活调节电源占比不足4。而国外主要可再生能源比例较高的国家灵活电源比重相对较高,西班牙、德国、美国(可再生能源在一次能源消费中的占比分别为17.0、17.5、8.6)的灵活调节电源占总装机比例分别达到31、19、47,而天然气发电是灵活调节电源的重要组成部分。随着光伏、风电等可再生能源并入电网的数量和比例越来越高,可再生能源发电波动性、间歇性等弊端也将成倍扩大影响,这将对电力系统
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