煤电机组灵活性运行政策研究.doc
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1、煤电机组灵活性运行政策研究煤电灵活性改造技术成熟,经济合理,是提高系统调节能力的现实选择。一、新能源发展及消纳(一)发展现状及展望新能源呈现持续快速发展态势。截至2018年底,我国风电、太阳能发电装机达到3.6亿千瓦,占总装机的18.9%;年发电量5435亿千瓦时,占总发电量的7.8%。新能源技术加快突破,成本显著下降,步入平价上网时代。2018年我国风电、光伏发电平均度电成本分别降至0.350.46元、0.420.62元,已接近煤电脱硫标杆上网电价。预计2025、2035年,我国新能源装机将分别达到7亿、14亿千瓦。(二)消纳问题及措施近年来,为提高新能源消纳能力,采取了一系列措施,弃电问题
2、有所缓解。2018年,全国并网风电弃风电量277亿千瓦时,弃风率7%;全国并网太阳能发电弃光电量55亿千瓦时,弃光率3%。但是,随着新能源更大规模发展,消纳形势仍然不容乐观。2018年,甘肃、新疆新能源发电量占比仅为20%、15%,弃风率高达19%、23%,弃光率分别为10%、16%;预计到2035年全国新能源发电量占比将超过20%,部分省份将突破30%,新能源消纳难题应引起高度重视。新能源消纳涉及电源、电网、用户、政策、技术等多个方面,解决消纳难题需要多措并举。由于新能源发电不同于常规电源,出力具有随机性、波动性和间歇性特点,系统综合调节能力与新能源发电特性直接相关,是解决新能源消纳问题的关
3、键举措。二、电力系统综合调节能力分析(一)调节能力现状我国灵活调节电源比重低。我国发电装机以煤电为主,抽水蓄能、燃气发电等灵活调节电源装机占比不到6%,“三北”地区新能源富集,风电、太阳能发电装机分别占全国的72%、61%,但灵活调节电源不足3%,调节能力先天不足。比较而言,欧美等国灵活电源比重较高,西班牙、德国、美国占比分别为34%、18%、49%。(二)调节能力建设受资源禀赋等因素限制,灵活调节电源建设远不及新能源、核电发展速度。抽水蓄能电站受站址资源和建设工期限制,气电受气源、气价约束,发展规模有限。现阶段储能技术受制于经济性、安全性,尚不具备大规模商业化应用条件。预计到2025年,风电
4、、太阳能发电和核电装机为7.8亿千瓦,占总装机的比重为28%,相比2018年提高9个百分点;抽水蓄能、燃气发电等灵活调节电源为2.6亿千瓦,仅占总装机比重的9.4%,相比2018年提高不足3.5个百分点。因此,为满足更大规模新能源发展要求,需要进一步提升系统调节能力。三、煤电灵活性改造技术经济分析煤电灵活性改造技术成熟,经济合理,是提高系统调节能力的现实选择。(一)技术性分析目前我国在运煤电机组一般最小出力为5060%,冬季供热期仅能低至7585%。纯凝机组灵活性提升主要取决于锅炉燃烧稳定性以及汽轮机和主要辅机的适应性。目前国内试点示范项目通过灵活性改造,最小技术出力可低至30%35%额定容量
5、,部分机组可以低至20%25%。热电联产机组灵活性提升路线主要包括:热水蓄热调峰技术,固体电蓄热锅炉调峰技术,电极锅炉调峰技术,切除低压缸技术,余热回收供热技术,主、再蒸汽减温减压供热技术等。改造后,热电联产机组最小技术出力达到40%50%额定容量,部分“热电解耦”改造最小技术出力可进一步降低。改造后,机组能够达到环保要求。(二)经济性分析煤电灵活性改造单位千瓦调峰容量成本约在500元1500元之间,低于抽水蓄能、气电、储能电站等其他系统调节手段。煤电机组低负荷运行时,煤耗增加、能效下降,但计及消纳风、光、核发电量后,综合供电煤耗下降、系统整体能效提升。另外,在机组低负荷运行时,百万千瓦、60
6、万千瓦的大机组比30万千瓦机组能效下降更明显,应优先考虑30万千瓦及以下、部分60万千瓦亚临界机组进行灵活性改造。四、煤电灵活性改造进展及辅助服务政策执行情况(一)灵活性改造进展截至2019年5月,“三北”地区累计完成煤电机组灵活性改造5078万千瓦,仅完成“十三五”规划目标的24%。国家遴选的22个试点项目中,东北地区完成80%,华北地区完成25%,西北地区完成较少。(二)辅助服务政策执行情况全国多数省(区)为适应新能源、核电消纳要求,在“两个细则”基础上,对辅助服务政策进行了调整,都加大了对灵活调节电源的补偿,弃风弃光问题和核电利用水平得到明显改善。总体来看,我国辅助服务补偿水平偏低。20
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- 关 键 词:
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