張偉鵬
摘要:進入二十一世紀(jì)以來,隨著新能源發(fā)電技術(shù)的迅速崛起,我國燃煤發(fā)電裝機容量比例不斷降低。截至2020年底,全國全口徑發(fā)電裝機容量22億千瓦。其中,全口徑煤電裝機容量10.8億千瓦,占總裝機容量的比重為49.1%,首次降至50%以下。當(dāng)前,我國提出在2030年前實現(xiàn)碳達(dá)峰,2060年前實現(xiàn)碳中和。再次背景下,火力發(fā)電首當(dāng)其沖成為需要調(diào)整的對象,未來火電行業(yè)的發(fā)展值得深思。以下針對火力發(fā)電的方向提出了幾點構(gòu)思。
關(guān)鍵詞:碳達(dá)峰碳;火力發(fā)電;前景;探討
一、火電廠煤耗、環(huán)保等傳統(tǒng)技改,提高效率,減少煤炭消耗
繼續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)運行流程,深挖設(shè)備潛力,積極進行系統(tǒng)升級改造,提高機組效率,進而減少煤炭資源的消耗,降低碳排放水平。
隨著新能源的快速發(fā)展,給火力發(fā)電調(diào)峰帶來更高的考驗,常規(guī)火力發(fā)電會經(jīng)常在低負(fù)荷運行,低負(fù)荷運行對機組的壽命及經(jīng)濟性有很大的影響。因此可嘗試對火力發(fā)電的主機設(shè)備進行改造,如汽輪機通流改造,提高乏汽利用效率,探索鍋爐超低負(fù)荷運行,減少機組啟停次數(shù)等。
輔機設(shè)備改造,對電廠的大型用電設(shè)備改用汽動驅(qū)動電機模式,或大型用電設(shè)備增設(shè)或優(yōu)化電機變頻,降低廠用電,提高全廠發(fā)電效率。
熱力系統(tǒng)改造,減少“跑、冒、滴、漏”,充分利用介質(zhì)余熱,進一步利用脫硫脫硝工藝中的熱能。
二、積極推進火電廠消納可再生能源及有環(huán)境治理協(xié)同效應(yīng)的生物質(zhì)固廢摻燒
能源與環(huán)境是不可分割的,隨著環(huán)境問題的日益加劇,各種垃圾的處理問題也就顯現(xiàn)出來,盡管我國已經(jīng)建造了大量的垃圾發(fā)電廠,但是隨著我國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化步伐不斷加快,工業(yè)和城市產(chǎn)生的大量污泥、垃圾等固廢仍然需要處理。未來火電的發(fā)展將與環(huán)境處理緊密相連。
“煤電+”耦合發(fā)電可降低生物質(zhì)、垃圾焚燒電廠建設(shè)成本,同時可以利用大型火電機組熱容量大,效率高,環(huán)保設(shè)施高配的優(yōu)勢,實現(xiàn)超低排放,緩解固廢處置壓力,實現(xiàn)固廢由低效處置走向高值化利用,有效解決“垃圾圍城”的困境,助力“無廢城市”建設(shè)。在大型燃煤電廠中耦合燃燒部分生物質(zhì)原料、垃圾、污泥等,既可以提高生物質(zhì)原料在電力系統(tǒng)中的利用率,也可以減少溫室氣體排放,同時也達(dá)到了對環(huán)境處理的作用。由于現(xiàn)代燃煤電廠通常規(guī)模較大,性能優(yōu)越,與新建或改造100%的生物質(zhì)發(fā)電廠、垃圾發(fā)電廠相比較,“煤電+”耦合發(fā)電具有投資成本低、生物質(zhì)燃料利用效率高、規(guī)模經(jīng)濟性好、發(fā)電成本低等優(yōu)點。與其它可再生能源相比,“煤電+”耦合發(fā)電是一種建設(shè)周期短、改造成本低的選擇。通過用生物質(zhì)原料、垃圾等作為大型燃煤發(fā)電廠鍋爐的部分替代燃料,高效、清潔地將生物質(zhì)轉(zhuǎn)化為電能。這一概念已在全球200多個電廠中得到成功證明,并已產(chǎn)生了一些商業(yè)運行電廠,包括煤粉爐、旋風(fēng)爐、流化床鍋爐等。
三、繼續(xù)深挖多聯(lián)供,打造區(qū)域綜合智慧能源站
替代散煤的集中供熱供汽/氣,工業(yè)園供熱大部分為企業(yè)自建鍋爐,此模式的用能效率低。在國家關(guān)停一批小火電后,多聯(lián)供項目在尚未按合理多聯(lián)供半徑布局到位的前提下,有明顯的多聯(lián)供區(qū)域空間可以利用。
《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》中提出,到2035年,我國要廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式,在碳排放達(dá)峰后穩(wěn)中有降,生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn),美麗中國建設(shè)目標(biāo)基本實現(xiàn)。
國家發(fā)改委等七部委于2019年印發(fā)的《綠色高效制冷行動方案》。方案提出,在2017年基礎(chǔ)上,到2022年,家用空調(diào)、多聯(lián)機等制冷產(chǎn)品的市場能效水平提升30%以上,綠色高效制冷產(chǎn)品市場占有率提高20%,實現(xiàn)年節(jié)電約1000億千瓦時。到2030年,大型公共建筑制冷能效提升30%,制冷總體能效水平提升25%以上,綠色高效制冷產(chǎn)品市場占有率提高40%以上,實現(xiàn)年節(jié)電4000億千瓦時左右。
目前現(xiàn)有大中型燃煤機組一般處在中心城市邊緣且在有效多聯(lián)供半徑內(nèi),進行集中多聯(lián)供具有明顯的區(qū)位優(yōu)勢,比新投資建設(shè)項目更節(jié)省投資。因此,大中型燃煤機組實施多聯(lián)供改造是順應(yīng)電廠生存發(fā)展需要極佳選擇。
四、火電機組靈活性改造
以風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電為代表的新能源電力具有間歇性與隨機波動性,需要與之匹配的靈活可調(diào)度資源。 對于火力發(fā)電而言就必須做到:穩(wěn)定可靠的電力供應(yīng)與靈活充裕的調(diào)峰能力。
對于發(fā)電機組,靈活性的提升主要體現(xiàn)在:深度調(diào)峰(降低最小技術(shù)出力)、快速啟停、增強爬坡能力(即提高加減負(fù)荷速度)。對于熱電機組,熱電解耦也是增強靈活性的方式。
1、對中大型火電機組進行多聯(lián)供改造,可以對工業(yè)園、大型商場、小區(qū)、等多個場合進行冷熱電多聯(lián)供,如此在機組深度調(diào)峰時,機組出力能夠穩(wěn)定在較高的水平。
2、可考慮設(shè)置電池儲能,在用電低谷時將機組所發(fā)電量不上網(wǎng),進入儲能系統(tǒng),等用電高峰時再釋放儲能系統(tǒng)的電量。但是該技術(shù)目前成本較高,技術(shù)也有較多屏障需要進一步突破。
3、可考慮設(shè)置熔巖儲能系統(tǒng),在用電低谷時將蒸汽的熱能存儲至熔巖中,等用電高峰時再將存儲的熱能釋放加熱給水,該技術(shù)目前在太陽能熱發(fā)電行業(yè)有商業(yè)運行業(yè)績,但是成本較高,容量也不算大,該技術(shù)目前在常規(guī)火電機組沒有投運業(yè)績,江浙地區(qū)有部分企業(yè)正在研發(fā)火電廠的熔巖儲能應(yīng)用技術(shù)。
4、因地制宜,發(fā)展抽水蓄能電站。在火電廠周邊修筑水庫,白天利用火電廠發(fā)電帶動蓄水泵蓄能,晚上利用水庫帶動水輪機發(fā)電來補足晚上太陽能不能發(fā)電的短板。
五、火電機組參與輔助調(diào)頻,進入電力調(diào)峰輔助服務(wù)交易市場
在未來一段時間內(nèi),煤電將與可再生能源并存,煤電發(fā)電小時數(shù)減少、占比逐年下降,更多的煤電將通過靈活性改造,為可再生能源發(fā)展提供支撐,幫助可再生能源成為主力能源。
完善電力輔助服務(wù)交易規(guī)則,調(diào)整優(yōu)化技術(shù)支持系統(tǒng)平臺,加強電力調(diào)度運行管理,推進啟動電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場交易。通過市場資源優(yōu)化配置,發(fā)電企業(yè)積極參與電力調(diào)峰交易,有效提升新能源消納能力,維護電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)運行,促進了清潔能源消納。
六、積極探索建設(shè)碳捕捉、利用與封存(CCUS)及其資源化利用示范項目。
燃煤電廠排放量大、點源多,應(yīng)及時開展大規(guī)模全流程示范,但在技術(shù)方向選擇上,目前尚難以判斷燃燒后捕集、燃燒前捕集和富氧燃燒技術(shù)的大規(guī)模商業(yè)發(fā)展前景,其示范機會應(yīng)盡量均等;積極穩(wěn)妥地推進CO2-EOR、CO2-EWR、陸上咸水層封存與多種捕集方式在火電行業(yè)的集成示范和規(guī)模放大,形成數(shù)個100 萬噸/ 年以上規(guī)模的示范工程。并通過這些全流程CCUS 技術(shù)示范形成的共性技術(shù)和經(jīng)驗,推動其他集成系統(tǒng)的技術(shù)示范。