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等新能源消納能力視角下的青海電網光熱發電效益評估
發布者:xylona | 來源:青海電力 | 0評論 | 2669查看 | 2024-10-21 16:57:19    

摘要:大力發展新能源發電是我國電力行業發展的重要目標,但僅靠風電、光伏來完成新能源消納占比要求,將導致棄電率高居不下。光熱發電儲熱環節具有調節能力,利用光熱發電代替風電和光伏,可降低風電和光伏棄電率,同時發揮容量效益,降低火電裝機規模及煤耗。但光熱發電的高成本限制了光熱發電的發展,如何評估光熱發電在電力系統中的效益,對光熱發展具有重要意義。提出一種等新能源消納能力約束下的光熱電站效益評估方法,可綜合考慮光熱發電的新能源裝機替代效益、降低火電裝機的容量效益、減少火電發電量的煤耗效益,從而全面評估光熱發電在系統中的效益。研究成果可為青海光熱發電的效益評估提供參考。


引言


光(guang)(guang)(guang)(guang)熱(re)(re)(re)(re)(re)發(fa)(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)利用(yong)大規(gui)模陣(zhen)列拋物(wu)或碟形鏡(jing)面將太陽光(guang)(guang)(guang)(guang)匯聚到收集裝(zhuang)置(zhi),由傳熱(re)(re)(re)(re)(re)介質(zhi)收集太陽能(neng)(neng),通過換熱(re)(re)(re)(re)(re)裝(zhuang)置(zhi)產生蒸汽(qi),驅動(dong)汽(qi)輪機(ji)發(fa)(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)。相對(dui)于其他可再生能(neng)(neng)源利用(yong)型(xing)式(shi),光(guang)(guang)(guang)(guang)熱(re)(re)(re)(re)(re)發(fa)(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)熱(re)(re)(re)(re)(re)能(neng)(neng)存(cun)儲系(xi)統(tong)可以存(cun)儲能(neng)(neng)量,以備(bei)后續發(fa)(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian),或在瞬間云遮天氣(qi)中(zhong)平滑電(dian)(dian)(dian)力(li)輸出。光(guang)(guang)(guang)(guang)熱(re)(re)(re)(re)(re)發(fa)(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)技(ji)術(shu)主要有槽式(shi)光(guang)(guang)(guang)(guang)熱(re)(re)(re)(re)(re)發(fa)(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)技(ji)術(shu)、塔式(shi)光(guang)(guang)(guang)(guang)熱(re)(re)(re)(re)(re)發(fa)(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)技(ji)術(shu)、菲(fei)涅(nie)爾(er)光(guang)(guang)(guang)(guang)熱(re)(re)(re)(re)(re)發(fa)(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)技(ji)術(shu)和碟式(shi)光(guang)(guang)(guang)(guang)熱(re)(re)(re)(re)(re)發(fa)(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)技(ji)術(shu)等(deng)。電(dian)(dian)(dian)力(li)科技(ji)工作者對(dui)光(guang)(guang)(guang)(guang)熱(re)(re)(re)(re)(re)發(fa)(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)的(de)(de)調(diao)度(du)運(yun)行進行了大量的(de)(de)研究[1-10]。文(wen)獻[11]-文(wen)獻[15]研究了儲熱(re)(re)(re)(re)(re)環節(jie)對(dui)光(guang)(guang)(guang)(guang)熱(re)(re)(re)(re)(re)機(ji)組的(de)(de)容量可信度(du)的(de)(de)影響、光(guang)(guang)(guang)(guang)熱(re)(re)(re)(re)(re)電(dian)(dian)(dian)站效益的(de)(de)發(fa)(fa)(fa)(fa)揮與資源特(te)性(xing)(xing)(xing)、儲熱(re)(re)(re)(re)(re)時長、調(diao)峰方式(shi)等(deng)因(yin)素的(de)(de)關系(xi)。文(wen)獻[16]提出一(yi)種光(guang)(guang)(guang)(guang)熱(re)(re)(re)(re)(re)聚合建(jian)模方法,將多臺機(ji)組聚合成一(yi)臺等(deng)效機(ji)組,從(cong)而減小問題規(gui)模、加速(su)模型(xing)求解(jie)。文(wen)獻[17]對(dui)光(guang)(guang)(guang)(guang)熱(re)(re)(re)(re)(re)發(fa)(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)的(de)(de)國(guo)民(min)經濟性(xing)(xing)(xing)進行了評估(gu)。研究結果表明(ming)在當前光(guang)(guang)(guang)(guang)熱(re)(re)(re)(re)(re)、光(guang)(guang)(guang)(guang)伏、風電(dian)(dian)(dian)的(de)(de)造價成本下,建(jian)設光(guang)(guang)(guang)(guang)熱(re)(re)(re)(re)(re)電(dian)(dian)(dian)站的(de)(de)國(guo)民(min)經濟性(xing)(xing)(xing)較差(cha)。


青海(hai)海(hai)西州(zhou)位于(yu)青藏(zang)高原北部,境(jing)內包括(kuo)柴達木(mu)盆(pen)地的大部分(fen)地區,年太陽總輻(fu)射量(liang)在(zai)(zai)6618 MJ/㎡~7356 MJ/㎡之(zhi)間(jian),年日照小時數(shu)在(zai)(zai)3000h以上,是青海(hai)省日照小時數(shu)最長和法向直輻(fu)射最大的地區。青海(hai)建設光(guang)熱(re)發(fa)電(dian)有如下優勢:


1)減少西北主網電力(li)電量支撐壓力(li)。從青海(hai)省(sheng)外來看,青海(hai)存在季節(jie)性、連(lian)續多日和(he)極端天(tian)氣(qi)日內的(de)調峰(feng)問題,隨著國(guo)家雙(shuang)碳戰略和(he)能(neng)耗雙(shuang)控政策的(de)深入實(shi)施,西北主網電力(li)電量支撐能(neng)力(li)逐(zhu)步減弱,青海(hai)需要從省(sheng)內尋(xun)求保(bao)障不同時(shi)間(jian)尺(chi)度(du)電力(li)供應的(de)解決(jue)措施。


2)提高(gao)青海(hai)自(zi)身(shen)清潔電力(li)保障能(neng)力(li)。青海(hai)立足建設清潔能(neng)源(yuan)示范省,打造(zao)清潔能(neng)源(yuan)產業高(gao)地(di),煤電發展受限,氣電大(da)規模開(kai)發也(ye)受氣源(yuan)因素制約,儲能(neng)不具備電量效益。因此,青海(hai)亟需尋找(zhao)合適的清潔電源(yuan)補充電力(li)電量缺額。


3)從光(guang)熱自身來看,光(guang)熱電站屬于清潔電源(yuan),由(you)于配(pei)置儲熱裝置,自帶調節(jie)特性,可實現以新能(neng)源(yuan)促進(jin)新能(neng)源(yuan)開發,保(bao)障電力可靠供應,支(zhi)撐直流平穩(wen)送電和安全穩(wen)定運行。


由于(yu)光(guang)(guang)(guang)熱(re)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)造價(jia)遠高于(yu)風電(dian)(dian)和(he)(he)光(guang)(guang)(guang)伏,其國民經濟效(xiao)益(yi)較差,這(zhe)導致光(guang)(guang)(guang)熱(re)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)發(fa)(fa)(fa)展速度和(he)(he)規模(mo)均達不到預期。為了(le)全面評估光(guang)(guang)(guang)熱(re)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)的(de)(de)效(xiao)益(yi),本文首(shou)先分析了(le)青海海西(xi)地區光(guang)(guang)(guang)熱(re)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)特性。然后從(cong)等新(xin)能源(yuan)消納能力視角(jiao)下,對光(guang)(guang)(guang)熱(re)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)的(de)(de)容量效(xiao)益(yi)、電(dian)(dian)量效(xiao)益(yi)、減少(shao)其他新(xin)能源(yuan)裝機的(de)(de)效(xiao)益(yi)進行了(le)研究(jiu)。本文采用8 760 h的(de)(de)全時段生產仿真模(mo)擬,考(kao)慮(lv)了(le)光(guang)(guang)(guang)熱(re)機組啟停、儲(chu)能電(dian)(dian)源(yuan)和(he)(he)光(guang)(guang)(guang)熱(re)電(dian)(dian)源(yuan)的(de)(de)跨日(ri)調節等因素(su)。研究(jiu)成(cheng)果可為青海光(guang)(guang)(guang)熱(re)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)發(fa)(fa)(fa)展規模(mo)和(he)(he)效(xiao)益(yi)評估提供參考(kao)。


1

青海光熱發電出力特性


選取(qu)烏圖(tu)(tu)、冷湖和德令(ling)(ling)哈3個地區(qu)(qu),以100 MW塔式(shi)熔(rong)鹽光(guang)熱(re)(re)為例。根據(ju)統計,烏圖(tu)(tu)、冷湖、德令(ling)(ling)哈地區(qu)(qu)光(guang)熱(re)(re)電站(zhan)(zhan)年利用小時數分(fen)別為2350h、2518h、2269h。海(hai)西(xi)地區(qu)(qu)光(guang)熱(re)(re)電站(zhan)(zhan)典型年內各月(yue)發(fa)(fa)電量(liang)分(fen)布(bu)見圖(tu)(tu)1。可(ke)以看出,烏圖(tu)(tu)、冷湖、德令(ling)(ling)哈地區(qu)(qu)光(guang)熱(re)(re)發(fa)(fa)電量(liang)季節(jie)性差異明顯(xian),2-4月(yue)、9-10月(yue)光(guang)熱(re)(re)電站(zhan)(zhan)發(fa)(fa)電量(liang)較多,6-8月(yue)和12月(yue)發(fa)(fa)電量(liang)較少(shao)。海(hai)西(xi)地區(qu)(qu)光(guang)熱(re)(re)電站(zhan)(zhan)日等(deng)效發(fa)(fa)電小時數區(qu)(qu)間分(fen)布(bu)統計見表1。可(ke)以看出,烏圖(tu)(tu)、冷湖、德令(ling)(ling)哈地區(qu)(qu)光(guang)熱(re)(re)日等(deng)效發(fa)(fa)電小時數超(chao)過(guo)10h的天數分(fen)別為106d、130d、121d。


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圖1 海西光熱電站(zhan)逐月平均出力統(tong)計(ji)(標(biao)幺值)


表1 光熱電站日等效發電小時數區間統計

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海(hai)西地(di)區光熱(re)電站日等效發電小時數(shu)(shu)小于4h天數(shu)(shu)統計見(jian)表2和圖2。可(ke)以看出,烏圖、冷(leng)湖、德令哈(ha)地(di)區光熱(re)電站日等效發電小時數(shu)(shu)低于4 h的(de)天數(shu)(shu)分別為136d、130d、155d,在5~8月發生(sheng)較(jiao)多。


表2 日等效發電小時數小于4 h天數統計

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圖2 海西(xi)光熱電站日等效利用小時數小于4 h天數統計


海西地區光熱(re)電(dian)(dian)站(zhan)日(ri)等(deng)效發(fa)電(dian)(dian)小時數(shu)(shu)小于(yu)4 h的(de)連(lian)續天數(shu)(shu)統計(ji)見表3和圖3。可以看出,烏(wu)圖、冷(leng)湖、德令哈(ha)地區光熱(re)電(dian)(dian)站(zhan)分別發(fa)生1次(ci)、1次(ci)、3次(ci)連(lian)續6d日(ri)等(deng)效利用小時數(shu)(shu)小于(yu)4h;烏(wu)圖、冷(leng)湖、德令哈(ha)地區光熱(re)電(dian)(dian)站(zhan)分別發(fa)生3次(ci)、0次(ci)、4次(ci)連(lian)續5d日(ri)等(deng)效利用小時數(shu)(shu)小于(yu)4h。


表3 日等效發電小時數小于4 h的連續天數

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圖3 海西光熱電站日等(deng)效利用(yong)小時數小于4 h的(de)連續天數統(tong)計(ji)


2

等新能源消納能力視角下光熱發電效益評估


如文獻[17]所述,在(zai)當(dang)前光熱、光伏(fu)、風電(dian)的(de)造價成(cheng)本下(xia),建(jian)設光熱電(dian)站不具備國民經濟性(xing)。本文從另外一(yi)個(ge)角(jiao)度,即在(zai)系統新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)消納指標約(yue)束下(xia)分(fen)析光熱發電(dian)的(de)國民經濟性(xing)。其基本思考(kao)是在(zai)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)棄(qi)電(dian)率(lv)較高(gao)的(de)系統,僅靠風電(dian)、光伏(fu)發電(dian)來(lai)完(wan)成(cheng)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)占比要(yao)求,將導致新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)棄(qi)電(dian)率(lv)居高(gao)不下(xia),而利用光熱發電(dian)代替部分(fen)風電(dian)和光伏(fu),則可以獲得3類效(xiao)益:


1)光熱發(fa)電(dian)本身是新(xin)能(neng)源發(fa)電(dian),在新(xin)能(neng)源發(fa)電(dian)量(liang)不(bu)變情況(kuang)下,可以替換部(bu)分光伏和風(feng)電(dian)裝機(ji)。


2)光熱發(fa)電(dian)(dian)具有(you)儲能(neng)環節(jie),可(ke)以(yi)晚上發(fa)電(dian)(dian),可(ke)以(yi)替換一(yi)部分常(chang)規火電(dian)(dian),發(fa)揮容量效(xiao)益。


3)光熱(re)發電(dian)具有調節性,可以改(gai)善系統運行條件,降(jiang)低煤耗。


基于上述考慮,本文在(zai)等(deng)新能源消納電量視(shi)角下評估(gu)青海電網光(guang)熱(re)發電在(zai)系統中的(de)綜合效益,計算步驟如(ru)下:


1)給定(ding)新能(neng)源消(xiao)納指(zhi)標E,供電(dian)(dian)(dian)可(ke)靠性指(zhi)標R0,8760h生產(chan)仿(fang)真模擬(ni),計算無光(guang)(guang)熱(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)情況下,風(feng)電(dian)(dian)(dian)、光(guang)(guang)伏發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)量EW1和EP1、風(feng)電(dian)(dian)(dian)裝機需求B1、光(guang)(guang)伏裝機需求C1、火(huo)電(dian)(dian)(dian)裝機需求H1、系統煤耗M1,使得風(feng)電(dian)(dian)(dian)、光(guang)(guang)伏發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)量EW1、EP1和系統供電(dian)(dian)(dian)可(ke)靠性指(zhi)標R滿足:


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2)將(jiang)光(guang)(guang)(guang)(guang)熱發(fa)電(dian)(dian)(dian)投入運(yun)行(xing),降低風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)和光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)的規模,8 760 h生產(chan)仿真模擬,計算風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)、光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)、光(guang)(guang)(guang)(guang)熱發(fa)電(dian)(dian)(dian)量EW2、EP2和ECSP,風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)和光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)裝(zhuang)機規模B2和C2,系(xi)統(tong)煤耗M2、火(huo)電(dian)(dian)(dian)裝(zhuang)機需求(qiu)H2,直至滿足式(2)條件(jian),且系(xi)統(tong)供電(dian)(dian)(dian)可靠性(xing)指標不(bu)變(bian),即:


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需要指出的是(shi),對于(yu)風電和光伏(fu)資(zi)源都比較好的地區(qu),降低(di)新能源裝機(ji)的方式可以有多種,應該選擇(ze)降低(di)全(quan)社會成(cheng)本最(zui)多的方式。


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式中:rH為(wei)(wei)(wei)火(huo)電(dian)(dian)生命(ming)周期(qi)(qi)內(nei)的資金回(hui)收系(xi)數;rP為(wei)(wei)(wei)光伏(fu)生命(ming)周期(qi)(qi)內(nei)的資金回(hui)收系(xi)數;rW為(wei)(wei)(wei)風(feng)電(dian)(dian)生命(ming)周期(qi)(qi)內(nei)的資金回(hui)收系(xi)數;pH為(wei)(wei)(wei)火(huo)電(dian)(dian)單(dan)(dan)位(wei)造價(jia);pP為(wei)(wei)(wei)光伏(fu)單(dan)(dan)位(wei)造價(jia);pW為(wei)(wei)(wei)風(feng)電(dian)(dian)單(dan)(dan)位(wei)造價(jia);αH為(wei)(wei)(wei)火(huo)電(dian)(dian)運行(xing)維(wei)(wei)護(hu)費(fei)(fei)率;αP光伏(fu)運行(xing)維(wei)(wei)護(hu)費(fei)(fei)率;αW為(wei)(wei)(wei)風(feng)電(dian)(dian)運行(xing)維(wei)(wei)護(hu)費(fei)(fei)率;pM為(wei)(wei)(wei)標煤價(jia)。


8)重復(fu)步(bu)驟(zou)2)-步(bu)驟(zou)7),計算不同降(jiang)低風(feng)電(dian)(dian)和光(guang)伏(fu)裝機方式下(xia)的光(guang)熱電(dian)(dian)站(zhan)效(xiao)益(yi),其(qi)中最小值為光(guang)熱發電(dian)(dian)的收益(yi)。


9)建設光熱電站的成本支(zhi)出(chu)TCSP為:


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式中:rCSP為(wei)(wei)(wei)光熱生命周(zhou)期內的(de)資金回(hui)收系數;pCSP為(wei)(wei)(wei)光熱單位造(zao)價;CCSP為(wei)(wei)(wei)光熱裝機(ji);α CSP為(wei)(wei)(wei) 光熱運行維(wei)護(hu)費率。


10)建設光(guang)熱電站的國民經濟凈收(shou)益QCSP 為:


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當光(guang)熱(re)(re)電站(zhan)(zhan)的(de)國民經濟凈效益大于0,則建(jian)設光(guang)熱(re)(re)電站(zhan)(zhan)是經濟的(de),否則建(jian)設光(guang)熱(re)(re)電站(zhan)(zhan)是不經濟的(de)。


3

青(qing)海(hai)光熱(re)發(fa)電效(xiao)益(yi)評(ping)估


綜合青(qing)海電(dian)(dian)網(wang)“十四五”規(gui)(gui)劃、青(qing)海電(dian)(dian)網(wang)儲能規(gui)(gui)劃研(yan)(yan)究、西北(bei)光熱發(fa)展及電(dian)(dian)網(wang)調峰(feng)能力提升(sheng)研(yan)(yan)究、西北(bei)電(dian)(dian)網(wang)新能源消納能力研(yan)(yan)究、西北(bei)電(dian)(dian)網(wang)滾(gun)動(dong)規(gui)(gui)劃等多個(ge)課題的研(yan)(yan)究成果,預計2025年前后青(qing)海電(dian)(dian)網(wang)電(dian)(dian)源結構(gou)與負荷(he)水平見(jian)表(biao)(biao)4,計算中采(cai)用的造價(jia)指標見(jian)表(biao)(biao)5。


表4 青海電網電源裝機和負荷預測

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表5 建設成本參數

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采(cai)用(yong)基于數學優化的(de)(de)(de)全時段(duan)生產(chan)模(mo)擬程(cheng)序(xu),對表2中的(de)(de)(de)各種場景進行全時段(duan)生產(chan)模(mo)擬,計(ji)算不同場景下(xia)的(de)(de)(de)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)消(xiao)納(na)、煤耗、棄電率等指(zhi)標。表6給出了青海電網新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)接(jie)納(na)量不變情(qing)況下(xia),隨著光(guang)熱發電裝(zhuang)機規(gui)(gui)模(mo)的(de)(de)(de)變化,系(xi)(xi)統(tong)的(de)(de)(de)運行情(qing)況。可以看出,隨著系(xi)(xi)統(tong)光(guang)熱發電裝(zhuang)機規(gui)(gui)模(mo)的(de)(de)(de)提(ti)高,系(xi)(xi)統(tong)可以保持新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)接(jie)納(na)電量不變,而新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)棄電率卻逐漸降低(di)。具體(ti)如(ru)下(xia):


表6  生產模擬結果

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光(guang)熱(re)發(fa)電(dian)裝(zhuang)機(ji)為(wei)(wei)(wei)100萬(wan)(wan)k W時(shi),系(xi)(xi)統(tong)新(xin)能源棄(qi)(qi)(qi)(qi)電(dian)率(lv)為(wei)(wei)(wei)12.9%,其(qi)中棄(qi)(qi)(qi)(qi)風率(lv)8.0%,棄(qi)(qi)(qi)(qi)光(guang)率(lv)15.6%,系(xi)(xi)統(tong)煤耗(hao)981萬(wan)(wan)t;光(guang)熱(re)發(fa)電(dian)裝(zhuang)機(ji)為(wei)(wei)(wei)200萬(wan)(wan)kW時(shi),系(xi)(xi)統(tong)新(xin)能源棄(qi)(qi)(qi)(qi)電(dian)率(lv)為(wei)(wei)(wei)4.9%,其(qi)中棄(qi)(qi)(qi)(qi)風率(lv)4.0%,棄(qi)(qi)(qi)(qi)光(guang)率(lv)5.6%,系(xi)(xi)統(tong)煤耗(hao)980萬(wan)(wan)t;光(guang)熱(re)發(fa)電(dian)裝(zhuang)機(ji)為(wei)(wei)(wei)300萬(wan)(wan)k W時(shi),系(xi)(xi)統(tong)新(xin)能源棄(qi)(qi)(qi)(qi)電(dian)率(lv)為(wei)(wei)(wei)2.4%,其(qi)中棄(qi)(qi)(qi)(qi)風率(lv)2.3%,棄(qi)(qi)(qi)(qi)光(guang)率(lv)2.5%,系(xi)(xi)統(tong)煤耗(hao)976萬(wan)(wan)t;光(guang)熱(re)發(fa)電(dian)裝(zhuang)機(ji)為(wei)(wei)(wei)400萬(wan)(wan)k W時(shi),系(xi)(xi)統(tong)新(xin)能源棄(qi)(qi)(qi)(qi)電(dian)率(lv)為(wei)(wei)(wei)1.5%,其(qi)中棄(qi)(qi)(qi)(qi)風率(lv)1.6%,棄(qi)(qi)(qi)(qi)光(guang)率(lv)1.4%,系(xi)(xi)統(tong)煤耗(hao)975萬(wan)(wan)t。


不同光(guang)熱(re)裝機規模下,青海(hai)電網發(fa)(fa)展光(guang)熱(re)發(fa)(fa)電的國(guo)民(min)經濟評價(jia)結果見表7。計算中(zhong),以(yi)光(guang)熱(re)發(fa)(fa)電100萬(wan)kW為基礎(chu),測算光(guang)熱(re)發(fa)(fa)電規模從100萬(wan)kW增加(jia)至400萬(wan)kW時,系統的國(guo)民(min)經濟收益。可以(yi)看出,在(zai)新(xin)能源消納指標579億(yi)kWh的約束下,青海(hai)光(guang)熱(re)發(fa)(fa)電規模在(zai)300萬(wan)kW以(yi)下時,具有國(guo)民(min)經濟性。


表7 國民經濟評價

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4

結論


提出(chu)了一種等新能(neng)(neng)源消納能(neng)(neng)力(li)約束下(xia)的(de)青(qing)海(hai)光(guang)熱發電(dian)(dian)效益(yi)(yi)(yi)評(ping)估(gu)方法,通(tong)過對比發展光(guang)熱前后,青(qing)海(hai)電(dian)(dian)網(wang)光(guang)伏和風電(dian)(dian)、常規火電(dian)(dian)、系統煤耗的(de)變化情況(kuang),評(ping)估(gu)青(qing)海(hai)光(guang)熱電(dian)(dian)站的(de)容量(liang)(liang)效益(yi)(yi)(yi)、電(dian)(dian)量(liang)(liang)效益(yi)(yi)(yi)和新能(neng)(neng)源裝機替(ti)代的(de)效益(yi)(yi)(yi)。研究成果可為青(qing)海(hai)光(guang)熱效益(yi)(yi)(yi)評(ping)估(gu)提供(gong)(gong)更全面(mian)的(de)視角,為合理(li)評(ping)估(gu)光(guang)熱效益(yi)(yi)(yi)提供(gong)(gong)參考。


作者:傅旭,黎建鋒,李富春,張雨津,黨楠

中國電力工程(cheng)顧問集團西北電力設計院有(you)限公司(si)


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