報告|中電聯(lián)王志軒:中國電力行業(yè)節(jié)能現(xiàn)狀及展望
導(dǎo)讀:從廣義上講,電力節(jié)能包括電力生產(chǎn)、傳輸和消費環(huán)節(jié),在電力生產(chǎn)環(huán)節(jié)應(yīng)包括可再生能源發(fā)電對節(jié)能的貢獻。由于我國《節(jié)約能源法》和《可再生能源法》分別對節(jié)約能源和可再生能源發(fā)展進行了規(guī)范,同時,基于
電力節(jié)能取得新成效
1. 電力節(jié)能措施有新突破
電力行業(yè)是能源轉(zhuǎn)換和加工行業(yè),在化石能源向電能轉(zhuǎn)換過程中,雖然散失了一部分低品質(zhì)的熱能但換來的是高品質(zhì)的電能,即根據(jù)熱力學第二定律,能量質(zhì)量的提高(由熱能變?yōu)殡娔?必然會帶來部分熱能的散失,發(fā)電轉(zhuǎn)換過程就是由量多的低品位能源換來量少的高品位電能的過程。在電能轉(zhuǎn)換過程中電廠通過廠用電方式消耗的能源則是電廠創(chuàng)造價值所消費的能源。對電廠節(jié)能評價,不能僅看消耗了多少發(fā)電能源,而更重要是要看產(chǎn)生了多少電能。單位發(fā)電能源產(chǎn)生的商品電能越多,說明電廠電能轉(zhuǎn)換效率越高,節(jié)能貢獻越大。在化石能源轉(zhuǎn)型電能過程中,通過熱電聯(lián)產(chǎn)方式對熱能梯級利用是提高能源效率的重要措施,電力系統(tǒng)一般將熱電聯(lián)產(chǎn)中利用的熱能也計算到電能轉(zhuǎn)換效率中。因此,正確評價電力行業(yè)的節(jié)能效果,主要體現(xiàn)在發(fā)電環(huán)節(jié)電能轉(zhuǎn)換效率以及輸電環(huán)節(jié)的電能損失率(線損)方面;另外,電網(wǎng)通過優(yōu)化電源調(diào)度和參與、支持電力需求側(cè)管理,對于電能生產(chǎn)端和消費側(cè)的提效和節(jié)約也發(fā)揮著不可替代的重要作用。
在發(fā)電環(huán)節(jié),我國持續(xù)采用大容量、高參數(shù)機組,不斷進行現(xiàn)役機組節(jié)能技術(shù)改造。新建機組基本上是60萬kW及以上超超臨界參數(shù)的大機組,截至2016年年底,已投入運行的600℃、1000MW超超臨界機組達96臺,其發(fā)展速度、裝機容量和機組數(shù)量均居世界首位。尤其是2015年以來,火電二次再熱技術(shù)獲得重大突破,多臺超超臨界二次再熱機組投運,其中華能萊蕪電廠單機1000MW6號機組的設(shè)計參數(shù)為31MPa/600℃/620℃/620℃,半年試生產(chǎn)性能考核試驗的發(fā)電效率48.12%,發(fā)電煤耗255.29gce/kWh,供電煤耗為266.18gce/kWh,我國煤電機組效率再次刷新能效世界記錄。
熱電聯(lián)產(chǎn)機組比重不斷提高,并以供熱機組替代了大量的散燒供熱鍋爐。供熱機組的比例由2000年的13.3%提高至2015年的37.3%。不僅有效提高了電力自身的總體熱效率,對全社會節(jié)能減排也做出了貢獻。
以大機組替代小機組,煤電結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。“十一五”時期以來累計關(guān)停小火電約1.1億kW,30萬kW及以上火電機組比例由1995年的27.8%提高至2015的年85.1%。汽輪機組容量等級變化情況見圖3。

圖3 汽輪機組容量等級變化情況
劣質(zhì)煤清潔高效利用水平達到世界先進水平。目前約有近100臺30萬kW級的循環(huán)流化床(CFB)鍋爐投運,2013年我國自主研發(fā)的世界首臺單機容量最大的60萬kW的超臨界CFB鍋爐在四川白馬電廠投運,CFB鍋爐的效率和環(huán)保水平已達到世界先進和領(lǐng)先水平。
在輸電環(huán)節(jié),加強線損管理,降低線損率。國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司通過不斷深化線損管理,加強基礎(chǔ)管理,優(yōu)化網(wǎng)架結(jié)構(gòu),加強技術(shù)改革力度,廣泛推廣節(jié)能型變壓器、金具、導(dǎo)線等節(jié)能裝備,廣泛采用無功補償、提高負荷功率因素、治理三相不平衡、控制電壓多級協(xié)調(diào)等節(jié)能運行優(yōu)化技術(shù)。
積極推進發(fā)電權(quán)交易,提高高效機組利用效率。通過開展關(guān)停機組指標替代和現(xiàn)役機組發(fā)電權(quán)交易,提高高效機組替代高能耗機組的電量比例。2015年國家電網(wǎng)公司完成發(fā)電權(quán)交易電量1131.54億kWh,實現(xiàn)節(jié)煤741萬tce。
另外,電網(wǎng)持續(xù)推進電力需求側(cè)管理工作。國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司通過需求側(cè)管理,引導(dǎo)用戶節(jié)約電力電量,創(chuàng)新平臺應(yīng)用,大力實施電能替代,僅2015年,兩個電網(wǎng)公司共節(jié)約電量142.7億kWh,節(jié)約電力327.3萬kW。
2. 電力節(jié)能取得新成效
通過結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新、科學管理等多方面的措施,2016年,全國6000kW及以上火電機組供電煤耗312gce/kWh,比1978年的471gce/kWh下降了159gce/kWh,降幅達到33.8%。1978—2016年火電供電煤耗下降情況見圖4。

圖4 1978—2016 年火電供電煤耗下降情況
由于中國火電長期以煤電為主,2015年火電發(fā)電量中92%為燃煤機組發(fā)電,因此火電廠平均效率基本上代表了燃煤電廠的平均效率。與世界其他主要燃煤發(fā)電國家平均效率相比,日本煤電機組效率最高,2014年達到43.3%,中國煤電發(fā)電效率目前僅略低于日本(我國2014年為40.6%,2016年提高至41.4%),高于德國、美國等其他國家。在此特別指出的是,煤電的負荷對機組煤耗影響很大,如根據(jù)國標GB21258—2013,當負荷降低10%時,對煤耗影響在3~5gce/kWh。日本的核電機組帶基本負荷,燃煤機組帶基本負荷和中間負荷,燃油及燃氣機組帶中間負荷和尖峰負荷,抽水蓄能、部分氣電機組等帶尖峰負荷,實際上日本的大容量機組一般都是滿負荷發(fā)電,而我國30萬kW及以上機組多數(shù)負荷率在60%~75%。如考慮負荷因素對效率降低的作用,我國燃煤電廠的效率將與日本持平。部分國家煤電發(fā)電效率變化情況見圖5。

責任編輯:lixin
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