回俊龍,凌云頔
(國網(wǎng)吉林省電力有限公司長春供電公司,長春 130000)
應對經(jīng)濟全球化發(fā)展及氣候變化,應發(fā)展清潔低碳綠色經(jīng)濟。低碳節(jié)能電力工程技術是推動電力低碳技術轉型、實現(xiàn)電力行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要策略。
低碳綠色電力勘測技術是在地區(qū)建設項目中進行勘測應用設計,即組織展開低碳電力技術在本地區(qū)建設項目的勘測應用研究規(guī)劃,落實低碳綠色發(fā)展理念,探索新生產(chǎn)材料、新生產(chǎn)裝備、新生產(chǎn)工藝、新生產(chǎn)技術、新生產(chǎn)流程的綜合應用。對低碳施工技術在建筑施工中的實際應用情況進行前期策劃,實施建筑一體化低碳施工,在施工、調整試驗、驗收考核階段推行符合低碳技術應用要求的“四節(jié)一環(huán)?!睗崈艋┕?。通過以上設計、施工等措施,達到資源節(jié)約、環(huán)境保護、水土保持、生態(tài)保護的目的,加強過程質量管理,實現(xiàn)安全建設工程總目標[1]。
低碳電力理念的廣泛引入對于我國電力行業(yè)發(fā)展具有重要意義。低碳電力經(jīng)濟技術的研究成果應緊扣低碳電力行業(yè)的本質屬性,分析低碳電力經(jīng)濟對我國電力行業(yè)的深刻影響,促進低碳發(fā)展為主要目標,建立電力發(fā)展創(chuàng)新模式,促進現(xiàn)代電力工業(yè)發(fā)展。
表1為低碳電力技術概況。
表1 低碳電力技術概況Tab.1 General situation of low carbon power technology
碳排放的計算與評估。碳排放的計算與評估是低碳電力的技術基礎,需從電力行業(yè)入手,探究碳排放的定量計算方法,了解電力行業(yè)碳排放發(fā)展現(xiàn)狀,對未來的排放趨勢進行預測。
網(wǎng)絡化的碳排放分析方法。除了對電力系統(tǒng)碳排放的總量特性進行分析外,還需引入網(wǎng)絡碳排放流的概念與分析理論,將電力系統(tǒng)的碳排放與電網(wǎng)的拓撲結構相結合,研究網(wǎng)絡化的碳排放分析方法與計算模型,掌握電力系統(tǒng)中影響碳排放的關鍵因素,對電力系統(tǒng)面向低碳目標的運行方式和電網(wǎng)規(guī)劃提出針對性的指導。
要促進可再生能源的低碳技術應用,如風能、太陽能、水能發(fā)電等,優(yōu)化低碳經(jīng)濟能源結構,促進總體能源結構的升級。
低碳技術中,CCS在電力行業(yè)中應用較為廣泛,其能夠實現(xiàn)對排放源釋放的二氧化碳氣體的分離與捕集,在管道支持下實現(xiàn)運輸與封存,避免大量二氧化碳排放至空氣中造成溫室效應?;痣姀S通常會開展碳捕集設備的加裝工作,以實現(xiàn)對碳排放量的有效控制,為減少碳減排提供極大助力。在碳捕集技術的支持下,電力系統(tǒng)運行與規(guī)劃發(fā)展產(chǎn)生了較大變化。規(guī)劃過程中,低碳技術可使碳排放量降低,但會增加電廠運營成本,需從減排的社會效益與成本控制的經(jīng)濟效益方面入手,進行權衡考慮,結合自身發(fā)展需求來響應減排政策。在運行優(yōu)化方面,電廠引進碳捕集技術,其運行機制相對其他電廠來說更為靈活、更具潛力,但是運行模式的改變會增加電力系統(tǒng)的調度難度。
引入碳交易機制,電力系統(tǒng)能夠更靈活地解決碳減排與經(jīng)濟效益之間的矛盾,對運行成本的優(yōu)化具有積極意義。在電力系統(tǒng)產(chǎn)生富余碳排放額度時,通過出售額度的方式可實現(xiàn)經(jīng)濟效益的增長,有效緩解電力系統(tǒng)的運維成本壓力。在碳排放額度不滿足需求的情況下,電廠則需按規(guī)范要求支付罰款并進行額度購買,這將使電廠的運維成本進一步增加。在規(guī)劃運行時,要將碳交易機制納入工作范圍,考慮傳統(tǒng)因素,基于碳排放額度的影響對電網(wǎng)結構和電源結構規(guī)劃進行適當調整。運行過程中,電力公司需要做好發(fā)電機組的調度管控,在發(fā)展新能源的基礎上進一步推行碳捕集電廠的建設發(fā)展,確保碳減排工作的有序推進。
低碳發(fā)電技術是促進我國電力行業(yè)發(fā)展的關鍵。低碳發(fā)電技術的應用選擇,除了受能源成本、效益、風險與技術成熟度等因素的影響,還與能源儲備、資源環(huán)境、電力行業(yè)發(fā)展情況密切相關。低碳發(fā)電技術尚不成熟,具有發(fā)展風險大、成本高、效果不確定等特點,主要類型包括清潔風能發(fā)電應用技術、igccs發(fā)電應用系統(tǒng)等高效風能發(fā)電應用技術,核電、水電、光伏、生物質熱能發(fā)電等低碳風能發(fā)電應用技術。應分析各種發(fā)電技術的經(jīng)濟效益、制約因素與應用前景,結合我國電網(wǎng)規(guī)劃與能源調度各個環(huán)節(jié),使電力系統(tǒng)碳排放在2025年達到頂峰[2]。
電力系統(tǒng)工程規(guī)劃設計主要是對電力系統(tǒng)實際運行的一種模擬,需要立足于實際,解決實際應用問題,模擬電網(wǎng)建設運行,找到電網(wǎng)建設中的薄弱點,確定電網(wǎng)重點建設項目及建設總體方案、規(guī)模和施工時序,確定電網(wǎng)項目的實際投資額和具體需求。
低碳儲能電力系統(tǒng)的總體規(guī)劃主要包括對開發(fā)低碳儲能電源與建設低碳智能電網(wǎng)的規(guī)劃。在能源系統(tǒng)碳排放中,電力系統(tǒng)的碳排放約占40%,應通過征收電能資源替代稅的方式有效減少電力終端用戶的直接能源碳排放[3]。從低碳智能電源的應用來說,其與發(fā)電負荷變化預測有著直接的關系,如果在智能電網(wǎng)投入運營之后再開始進行節(jié)能改造,將增加運營成本,降低發(fā)電機組工作功率與能源效率。因此,改造配套措施應基于前期的技術論證與規(guī)劃來開展,避免受到外部因素的影響,促進其應用。
電源和電網(wǎng)是電力系統(tǒng)的重要組成,應對電力系統(tǒng)運行進行科學合理規(guī)劃,促進電源低碳化發(fā)展。在安裝電源時,要根據(jù)電力系統(tǒng)實際負荷進行安全建設,綜合考慮系統(tǒng)建設成本及后期運行管理,對電力系統(tǒng)的電源設計展開合理規(guī)劃評估。
優(yōu)化各個發(fā)電機組在啟動調度期內每個特定時間段的電機運轉狀態(tài),對發(fā)電機組進行優(yōu)化啟停整合。規(guī)劃發(fā)電機組的目的是將電力系統(tǒng)的實踐運營成本降至最低,不同電力機組之間的組合將直接影響電力系統(tǒng)發(fā)電能耗,甚至會導致系統(tǒng)碳排放量與總額之間存在一定的差異[4]。
優(yōu)化電力調度管理可保證電力發(fā)電機組的正常運營,要合理協(xié)調火力發(fā)電機組的電源發(fā)電量,將電力燃料發(fā)電成本降到最低。除了優(yōu)化電力運行管理模式以外,還要充分考慮環(huán)境資源保護,基于節(jié)能低碳綠色經(jīng)濟發(fā)展理念,優(yōu)化調度發(fā)電機組模式。
碳捕集與封存裝置的運行機制非常復雜,具有一定的應用局限性。針對新型含碳捕集熱電聯(lián)產(chǎn)燃氣機組的碳利用和運行經(jīng)濟性問題,應構建集風電、電轉氣(powerto-gas,P2G)一體的虛擬電廠,以虛擬電廠收益最大化為目標,以CO2捕集率、熱電比、電轉氣功率為決策變量,建立虛擬電廠優(yōu)化運行模型。這種聚合模式的虛擬電廠可獲得更高的經(jīng)濟效益、更好的風電消納效果、更低的碳排放[5]。
電網(wǎng)與電源是電力系統(tǒng)規(guī)劃過程中密不可分的兩部分,低碳電力系統(tǒng)規(guī)劃需要做好兩方面的協(xié)調配合。在電源方面,電力公司要做好容量、布局的充分預測,確保電壓等級、輸電容量、線路走向等符合城市發(fā)展需求;電網(wǎng)結構對于電源裝機工作具有較大影響,在低碳經(jīng)濟體系中,要綜合考慮電網(wǎng)和電源因素,確保碳減排的電力負荷穩(wěn)定供應[6-8]。
輸電網(wǎng)與發(fā)電廠協(xié)調配合,才能實現(xiàn)就近并網(wǎng),避免因大量轉移而產(chǎn)生不必要的線路損耗,在滿足正常用電需求的情況下降低碳排放量。電力系統(tǒng)規(guī)劃目標是滿足市場電力需求,特別是滿足消費者的電能需求,由此可見,碳排放的根源在于電力負荷,輸電網(wǎng)的合理規(guī)劃能夠從分布和流動方面對碳排放進行引導。應重點控制電網(wǎng)與電源協(xié)調規(guī)劃,推動低碳經(jīng)濟發(fā)展,減少碳排放。進一步開發(fā)可再生清潔能源,潮汐能、風能等通常來自于偏遠區(qū)域,應根據(jù)電力負荷需求建設輸電線路,做好可再生電網(wǎng)專用輸電線路的規(guī)劃[9]。
很多專業(yè)人員對電力系統(tǒng)電源開展了規(guī)劃研究,規(guī)劃設計和方法已初獲成果,但對于電網(wǎng)與電源協(xié)調方面的規(guī)劃相對較少,未來需要進行更深入的研究。其中,可再生風電應作為核心技術,為低碳電力規(guī)劃提供了助力,應針對風電能源并網(wǎng)進行充分評估分析,在滿足布局規(guī)劃要求的情況下,盡可能提高電網(wǎng)接納新能源的能力。目前,碳捕集技術設備已應用于火電廠中,而火電廠系統(tǒng)運行分析的算法模型較為簡易,應將完全捕集分析轉化為動態(tài)捕集分析,確保火電廠的優(yōu)化配置計算結果與實際相符??鐓^(qū)輸電將成為配置大區(qū)資源的重要途徑,應對電力聯(lián)網(wǎng)規(guī)模進行分析,對電量輸送、電源類型應用進行綜合優(yōu)化。要加強電網(wǎng)和電源協(xié)調規(guī)劃,提升電力系統(tǒng)的運行可靠性[10]。
電力行業(yè)在針對電力系統(tǒng)在低碳經(jīng)濟體系中的運行優(yōu)化情況進行了較多研究,相關成果推動了運行優(yōu)化水平的有效提升。在后續(xù)研究工作中,電力公司需要對碳捕集、碳交易相關技術進行深入分析,進一步優(yōu)化發(fā)電機組的啟停和組合模式,針對性地建立相應的優(yōu)化模型和算法體系。在碳捕集方面,要充分考慮系統(tǒng)接入碳捕集后的變化情況,從安全、經(jīng)濟、低碳等多方面入手,綜合考慮碳捕集電廠的價值,考慮新能源電廠與碳捕集電廠的協(xié)調配合與運行優(yōu)化模式,建立常規(guī)機組與碳捕集機組的配合運行模式。相關部門應有針對性地推出運行調度政策,為低碳電力系統(tǒng)規(guī)劃提供動力[11-12]。
我國低碳能源電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)定,需要在規(guī)劃、措施、行動、監(jiān)管等方面進一步協(xié)調,不斷優(yōu)化低碳電力系統(tǒng),促進能源可持續(xù)發(fā)展。