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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 | 2705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)熱(re)(re)(re)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)利用(yong)大(da)規模(mo)陣列拋物或碟(die)(die)形鏡面將太(tai)陽(yang)光(guang)(guang)匯聚(ju)到收(shou)(shou)集裝(zhuang)置,由傳熱(re)(re)(re)介(jie)質收(shou)(shou)集太(tai)陽(yang)能(neng)(neng),通過換熱(re)(re)(re)裝(zhuang)置產生蒸(zheng)汽,驅動(dong)汽輪機(ji)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)。相對(dui)于其他可再生能(neng)(neng)源利用(yong)型式,光(guang)(guang)熱(re)(re)(re)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)熱(re)(re)(re)能(neng)(neng)存儲(chu)系統(tong)可以存儲(chu)能(neng)(neng)量(liang),以備后續發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian),或在瞬(shun)間云遮(zhe)天(tian)氣中平滑電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)輸(shu)出。光(guang)(guang)熱(re)(re)(re)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)技(ji)(ji)(ji)術主要有槽(cao)式光(guang)(guang)熱(re)(re)(re)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)技(ji)(ji)(ji)術、塔式光(guang)(guang)熱(re)(re)(re)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)技(ji)(ji)(ji)術、菲涅爾光(guang)(guang)熱(re)(re)(re)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)技(ji)(ji)(ji)術和(he)碟(die)(die)式光(guang)(guang)熱(re)(re)(re)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)技(ji)(ji)(ji)術等。電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)科技(ji)(ji)(ji)工作者對(dui)光(guang)(guang)熱(re)(re)(re)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)的(de)(de)(de)調度運行(xing)(xing)進行(xing)(xing)了大(da)量(liang)的(de)(de)(de)研(yan)究[1-10]。文(wen)獻(xian)[11]-文(wen)獻(xian)[15]研(yan)究了儲(chu)熱(re)(re)(re)環節對(dui)光(guang)(guang)熱(re)(re)(re)機(ji)組的(de)(de)(de)容量(liang)可信度的(de)(de)(de)影響、光(guang)(guang)熱(re)(re)(re)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)站(zhan)效益的(de)(de)(de)發(fa)(fa)(fa)揮與資(zi)源特性(xing)(xing)、儲(chu)熱(re)(re)(re)時長、調峰方式等因素的(de)(de)(de)關系。文(wen)獻(xian)[16]提出一(yi)種光(guang)(guang)熱(re)(re)(re)聚(ju)合建模(mo)方法,將多(duo)臺機(ji)組聚(ju)合成一(yi)臺等效機(ji)組,從而減小(xiao)問題規模(mo)、加速模(mo)型求解(jie)。文(wen)獻(xian)[17]對(dui)光(guang)(guang)熱(re)(re)(re)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)的(de)(de)(de)國民(min)經(jing)濟性(xing)(xing)進行(xing)(xing)了評估(gu)。研(yan)究結(jie)果表明在當前(qian)光(guang)(guang)熱(re)(re)(re)、光(guang)(guang)伏、風電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)的(de)(de)(de)造(zao)價成本下,建設光(guang)(guang)熱(re)(re)(re)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)站(zhan)的(de)(de)(de)國民(min)經(jing)濟性(xing)(xing)較差。


青(qing)海(hai)(hai)海(hai)(hai)西(xi)州位于青(qing)藏高原北(bei)部,境內包(bao)括柴(chai)達木盆地的大部分地區(qu),年(nian)太(tai)陽總輻射(she)量在(zai)6618 MJ/㎡~7356 MJ/㎡之(zhi)間(jian),年(nian)日照(zhao)小時數在(zai)3000h以上,是青(qing)海(hai)(hai)省日照(zhao)小時數最長和法向直輻射(she)最大的地區(qu)。青(qing)海(hai)(hai)建設光熱發電有如下優(you)勢:


1)減(jian)少西北主(zhu)網電(dian)力電(dian)量支撐壓力。從青海省外來看,青海存在季節性、連續多日和極端天氣日內的調峰問(wen)題,隨著國家(jia)雙碳戰略和能耗雙控政策的深入(ru)實施,西北主(zhu)網電(dian)力電(dian)量支撐能力逐步(bu)減(jian)弱(ruo),青海需要從省內尋求保(bao)障不(bu)同時間尺度電(dian)力供應的解決措施。


2)提高青(qing)海自身清(qing)潔電(dian)力(li)(li)保障能力(li)(li)。青(qing)海立足建設清(qing)潔能源(yuan)(yuan)示范省,打(da)造(zao)清(qing)潔能源(yuan)(yuan)產業高地,煤電(dian)發展受限,氣(qi)電(dian)大規模開發也(ye)受氣(qi)源(yuan)(yuan)因素制約,儲能不(bu)具備電(dian)量效益。因此,青(qing)海亟需尋找合(he)適的清(qing)潔電(dian)源(yuan)(yuan)補充電(dian)力(li)(li)電(dian)量缺額。


3)從光(guang)熱自身來(lai)看,光(guang)熱電站屬于清潔電源(yuan),由于配置儲熱裝置,自帶調(diao)節特性,可實現以新能(neng)源(yuan)促進新能(neng)源(yuan)開發,保障電力可靠供應,支(zhi)撐直流平(ping)穩送電和安全穩定運(yun)行。


由于(yu)(yu)光(guang)熱發電造(zao)價遠(yuan)高(gao)于(yu)(yu)風電和(he)(he)光(guang)伏,其國民經濟效(xiao)益(yi)較差,這導(dao)致光(guang)熱發電發展(zhan)(zhan)速度和(he)(he)規模均(jun)達(da)不到(dao)預(yu)期。為了全(quan)面(mian)評估(gu)光(guang)熱發電的(de)(de)效(xiao)益(yi),本文首先分析了青海(hai)海(hai)西地區光(guang)熱發電特性。然(ran)后(hou)從等(deng)(deng)新(xin)能源消納能力視角下,對光(guang)熱發電的(de)(de)容量效(xiao)益(yi)、電量效(xiao)益(yi)、減少其他新(xin)能源裝機(ji)的(de)(de)效(xiao)益(yi)進行(xing)了研究。本文采用(yong)8 760 h的(de)(de)全(quan)時段生產仿真模擬,考(kao)慮了光(guang)熱機(ji)組啟(qi)停、儲能電源和(he)(he)光(guang)熱電源的(de)(de)跨日調(diao)節等(deng)(deng)因素(su)。研究成(cheng)果(guo)可為青海(hai)光(guang)熱發電發展(zhan)(zhan)規模和(he)(he)效(xiao)益(yi)評估(gu)提(ti)供參(can)考(kao)。


1

青海光熱發電出力特性


選取烏圖(tu)(tu)、冷(leng)(leng)(leng)湖和德(de)(de)令(ling)哈(ha)(ha)3個地(di)區(qu)(qu),以(yi)100 MW塔式熔鹽光(guang)(guang)(guang)熱(re)(re)(re)(re)為(wei)例。根據統(tong)計(ji)(ji),烏圖(tu)(tu)、冷(leng)(leng)(leng)湖、德(de)(de)令(ling)哈(ha)(ha)地(di)區(qu)(qu)光(guang)(guang)(guang)熱(re)(re)(re)(re)電(dian)(dian)站(zhan)(zhan)年利用小(xiao)(xiao)時數(shu)(shu)分(fen)別為(wei)2350h、2518h、2269h。海西地(di)區(qu)(qu)光(guang)(guang)(guang)熱(re)(re)(re)(re)電(dian)(dian)站(zhan)(zhan)典型年內(nei)各月(yue)發(fa)(fa)電(dian)(dian)量(liang)分(fen)布見圖(tu)(tu)1。可(ke)以(yi)看出(chu),烏圖(tu)(tu)、冷(leng)(leng)(leng)湖、德(de)(de)令(ling)哈(ha)(ha)地(di)區(qu)(qu)光(guang)(guang)(guang)熱(re)(re)(re)(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)量(liang)季節性差異明顯(xian),2-4月(yue)、9-10月(yue)光(guang)(guang)(guang)熱(re)(re)(re)(re)電(dian)(dian)站(zhan)(zhan)發(fa)(fa)電(dian)(dian)量(liang)較(jiao)多,6-8月(yue)和12月(yue)發(fa)(fa)電(dian)(dian)量(liang)較(jiao)少(shao)。海西地(di)區(qu)(qu)光(guang)(guang)(guang)熱(re)(re)(re)(re)電(dian)(dian)站(zhan)(zhan)日等效發(fa)(fa)電(dian)(dian)小(xiao)(xiao)時數(shu)(shu)區(qu)(qu)間分(fen)布統(tong)計(ji)(ji)見表(biao)1。可(ke)以(yi)看出(chu),烏圖(tu)(tu)、冷(leng)(leng)(leng)湖、德(de)(de)令(ling)哈(ha)(ha)地(di)區(qu)(qu)光(guang)(guang)(guang)熱(re)(re)(re)(re)日等效發(fa)(fa)電(dian)(dian)小(xiao)(xiao)時數(shu)(shu)超(chao)過10h的天數(shu)(shu)分(fen)別為(wei)106d、130d、121d。


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圖1 海西(xi)光(guang)熱電站(zhan)逐月平均出(chu)力統計(標幺值)


表1 光熱電站日等效發電小時數區間統計

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海西地區光熱電(dian)站日(ri)等(deng)效(xiao)發電(dian)小時數(shu)小于4h天數(shu)統計見表2和圖2。可以看出(chu),烏圖、冷湖、德令哈地區光熱電(dian)站日(ri)等(deng)效(xiao)發電(dian)小時數(shu)低(di)于4 h的天數(shu)分別為136d、130d、155d,在5~8月發生較(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 海西光(guang)熱(re)電站日等(deng)效利用小(xiao)時數小(xiao)于4 h天數統計


海西(xi)地區光(guang)熱(re)電(dian)站日(ri)等(deng)效(xiao)發電(dian)小(xiao)時(shi)數小(xiao)于(yu)4 h的連(lian)續天數統計見(jian)表3和(he)圖3。可(ke)以看出,烏圖、冷(leng)湖(hu)、德令哈地區光(guang)熱(re)電(dian)站分別發生1次(ci)(ci)(ci)、1次(ci)(ci)(ci)、3次(ci)(ci)(ci)連(lian)續6d日(ri)等(deng)效(xiao)利用(yong)小(xiao)時(shi)數小(xiao)于(yu)4h;烏圖、冷(leng)湖(hu)、德令哈地區光(guang)熱(re)電(dian)站分別發生3次(ci)(ci)(ci)、0次(ci)(ci)(ci)、4次(ci)(ci)(ci)連(lian)續5d日(ri)等(deng)效(xiao)利用(yong)小(xiao)時(shi)數小(xiao)于(yu)4h。


表3 日等(deng)效發(fa)電(dian)小時數(shu)小于(yu)4 h的(de)連續天數(shu)

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圖(tu)3 海(hai)西(xi)光熱電站日等效(xiao)利用小時數小于4 h的連續天(tian)數統計


2

等新能源消納能力視角下光熱發電效益評估


如文(wen)獻(xian)[17]所(suo)述,在(zai)當前光熱、光伏(fu)、風電(dian)的(de)造價成本下(xia),建設(she)光熱電(dian)站不(bu)具(ju)備國民經濟性(xing)。本文(wen)從另外一個角度,即在(zai)系(xi)統新(xin)(xin)能(neng)源消納指標約束下(xia)分(fen)(fen)析光熱發(fa)(fa)電(dian)的(de)國民經濟性(xing)。其(qi)基(ji)本思(si)考(kao)是在(zai)新(xin)(xin)能(neng)源棄電(dian)率(lv)較高的(de)系(xi)統,僅靠風電(dian)、光伏(fu)發(fa)(fa)電(dian)來(lai)完成新(xin)(xin)能(neng)源占比要(yao)求,將導致新(xin)(xin)能(neng)源棄電(dian)率(lv)居高不(bu)下(xia),而利用(yong)光熱發(fa)(fa)電(dian)代替部(bu)分(fen)(fen)風電(dian)和光伏(fu),則可以(yi)獲得3類效(xiao)益(yi):


1)光(guang)熱發(fa)電(dian)(dian)本(ben)身是新能源(yuan)發(fa)電(dian)(dian),在(zai)新能源(yuan)發(fa)電(dian)(dian)量不變情況下,可(ke)以替換(huan)部分光(guang)伏和風(feng)電(dian)(dian)裝機。


2)光熱發(fa)電(dian)具有儲能環節,可以晚上發(fa)電(dian),可以替換一(yi)部分常規火電(dian),發(fa)揮容(rong)量效益。


3)光熱發電具(ju)有調節性,可以改(gai)善系統運行條件,降低煤耗。


基(ji)于上述(shu)考慮,本文在等新能源消(xiao)納電(dian)量視(shi)角下(xia)評估青海電(dian)網(wang)光熱(re)發電(dian)在系(xi)統中的(de)綜合效(xiao)益,計(ji)算步驟如下(xia):


1)給定新能源(yuan)消納(na)指(zhi)標E,供電(dian)可靠性指(zhi)標R0,8760h生產仿真模擬,計算(suan)無光熱發電(dian)情況下(xia),風電(dian)、光伏發電(dian)量EW1和EP1、風電(dian)裝(zhuang)機(ji)需求(qiu)B1、光伏裝(zhuang)機(ji)需求(qiu)C1、火(huo)電(dian)裝(zhuang)機(ji)需求(qiu)H1、系統(tong)煤(mei)耗M1,使(shi)得風電(dian)、光伏發電(dian)量EW1、EP1和系統(tong)供電(dian)可靠性指(zhi)標R滿足:


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2)將光(guang)(guang)熱發(fa)電(dian)投入運行,降低(di)風電(dian)和光(guang)(guang)伏的規模(mo),8 760 h生(sheng)產仿真模(mo)擬,計算風電(dian)、光(guang)(guang)伏、光(guang)(guang)熱發(fa)電(dian)量(liang)EW2、EP2和ECSP,風電(dian)和光(guang)(guang)伏裝機(ji)規模(mo)B2和C2,系統煤(mei)耗M2、火(huo)電(dian)裝機(ji)需求H2,直至(zhi)滿足(zu)式(shi)(2)條件,且系統供電(dian)可靠性(xing)指(zhi)標不變,即:


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需要(yao)指出的(de)是,對于風電和光(guang)伏資源都比較好的(de)地(di)區,降低新能源裝機的(de)方式(shi)可以(yi)有多(duo)種,應該(gai)選擇(ze)降低全社會成本最(zui)多(duo)的(de)方式(shi)。


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式中:rH為(wei)火(huo)(huo)電(dian)(dian)(dian)(dian)生(sheng)命(ming)周(zhou)期(qi)內(nei)的(de)(de)(de)資金回收(shou)系數(shu);rP為(wei)光伏(fu)生(sheng)命(ming)周(zhou)期(qi)內(nei)的(de)(de)(de)資金回收(shou)系數(shu);rW為(wei)風(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)生(sheng)命(ming)周(zhou)期(qi)內(nei)的(de)(de)(de)資金回收(shou)系數(shu);pH為(wei)火(huo)(huo)電(dian)(dian)(dian)(dian)單位造(zao)價(jia);pP為(wei)光伏(fu)單位造(zao)價(jia);pW為(wei)風(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)單位造(zao)價(jia);αH為(wei)火(huo)(huo)電(dian)(dian)(dian)(dian)運(yun)行維(wei)護費(fei)率(lv);αP光伏(fu)運(yun)行維(wei)護費(fei)率(lv);αW為(wei)風(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)運(yun)行維(wei)護費(fei)率(lv);pM為(wei)標煤(mei)價(jia)。


8)重復(fu)步(bu)驟2)-步(bu)驟7),計算不(bu)同降低風電和光(guang)(guang)伏裝(zhuang)機(ji)方(fang)式下的光(guang)(guang)熱(re)電站(zhan)效益,其中最小值為光(guang)(guang)熱(re)發(fa)電的收(shou)益。


9)建設光熱(re)電站(zhan)的成本支出TCSP為(wei):


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式中:rCSP為(wei)(wei)光(guang)熱(re)(re)生(sheng)命周期(qi)內的資(zi)金(jin)回收系(xi)數(shu);pCSP為(wei)(wei)光(guang)熱(re)(re)單位造價;CCSP為(wei)(wei)光(guang)熱(re)(re)裝(zhuang)機(ji);α CSP為(wei)(wei) 光(guang)熱(re)(re)運(yun)行維護費率(lv)。


10)建設光熱電站的國民(min)經濟凈(jing)收益QCSP 為(wei):


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當光(guang)熱(re)電(dian)站的國民經(jing)濟凈(jing)效益大于0,則建設光(guang)熱(re)電(dian)站是(shi)經(jing)濟的,否(fou)則建設光(guang)熱(re)電(dian)站是(shi)不經(jing)濟的。


3

青海光熱發電效益評估


綜(zong)合(he)青海(hai)電(dian)網(wang)(wang)(wang)“十四五”規劃、青海(hai)電(dian)網(wang)(wang)(wang)儲能規劃研究(jiu)(jiu)(jiu)、西(xi)北光熱發展(zhan)及(ji)電(dian)網(wang)(wang)(wang)調(diao)峰能力(li)提升研究(jiu)(jiu)(jiu)、西(xi)北電(dian)網(wang)(wang)(wang)新能源消(xiao)納能力(li)研究(jiu)(jiu)(jiu)、西(xi)北電(dian)網(wang)(wang)(wang)滾動規劃等多個課(ke)題的研究(jiu)(jiu)(jiu)成果,預計(ji)2025年前后青海(hai)電(dian)網(wang)(wang)(wang)電(dian)源結構與(yu)負荷水平見表(biao)4,計(ji)算中采(cai)用的造價指標見表(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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采用基于數學優(you)化的(de)(de)全時(shi)段(duan)(duan)生產模(mo)擬(ni)程序,對表(biao)2中的(de)(de)各種場景進行全時(shi)段(duan)(duan)生產模(mo)擬(ni),計(ji)算不同場景下的(de)(de)新能(neng)(neng)源消納(na)、煤耗、棄(qi)電(dian)率等指標(biao)。表(biao)6給出了(le)青(qing)海電(dian)網(wang)新能(neng)(neng)源接納(na)量(liang)不變情況下,隨(sui)著(zhu)光(guang)熱(re)發電(dian)裝機(ji)規模(mo)的(de)(de)變化,系(xi)統(tong)的(de)(de)運行情況。可(ke)以(yi)(yi)看出,隨(sui)著(zhu)系(xi)統(tong)光(guang)熱(re)發電(dian)裝機(ji)規模(mo)的(de)(de)提高,系(xi)統(tong)可(ke)以(yi)(yi)保(bao)持新能(neng)(neng)源接納(na)電(dian)量(liang)不變,而新能(neng)(neng)源棄(qi)電(dian)率卻逐漸降低。具體(ti)如下:


表6  生產模擬結果

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光(guang)(guang)(guang)熱發電(dian)裝(zhuang)(zhuang)機(ji)為(wei)100萬k W時,系(xi)統(tong)新(xin)能(neng)源棄(qi)(qi)(qi)(qi)電(dian)率(lv)為(wei)12.9%,其中(zhong)(zhong)棄(qi)(qi)(qi)(qi)風率(lv)8.0%,棄(qi)(qi)(qi)(qi)光(guang)(guang)(guang)率(lv)15.6%,系(xi)統(tong)煤(mei)耗(hao)981萬t;光(guang)(guang)(guang)熱發電(dian)裝(zhuang)(zhuang)機(ji)為(wei)200萬kW時,系(xi)統(tong)新(xin)能(neng)源棄(qi)(qi)(qi)(qi)電(dian)率(lv)為(wei)4.9%,其中(zhong)(zhong)棄(qi)(qi)(qi)(qi)風率(lv)4.0%,棄(qi)(qi)(qi)(qi)光(guang)(guang)(guang)率(lv)5.6%,系(xi)統(tong)煤(mei)耗(hao)980萬t;光(guang)(guang)(guang)熱發電(dian)裝(zhuang)(zhuang)機(ji)為(wei)300萬k W時,系(xi)統(tong)新(xin)能(neng)源棄(qi)(qi)(qi)(qi)電(dian)率(lv)為(wei)2.4%,其中(zhong)(zhong)棄(qi)(qi)(qi)(qi)風率(lv)2.3%,棄(qi)(qi)(qi)(qi)光(guang)(guang)(guang)率(lv)2.5%,系(xi)統(tong)煤(mei)耗(hao)976萬t;光(guang)(guang)(guang)熱發電(dian)裝(zhuang)(zhuang)機(ji)為(wei)400萬k W時,系(xi)統(tong)新(xin)能(neng)源棄(qi)(qi)(qi)(qi)電(dian)率(lv)為(wei)1.5%,其中(zhong)(zhong)棄(qi)(qi)(qi)(qi)風率(lv)1.6%,棄(qi)(qi)(qi)(qi)光(guang)(guang)(guang)率(lv)1.4%,系(xi)統(tong)煤(mei)耗(hao)975萬t。


不同光(guang)(guang)熱裝機(ji)規(gui)(gui)(gui)模(mo)下,青(qing)海(hai)電(dian)網發(fa)(fa)展光(guang)(guang)熱發(fa)(fa)電(dian)的(de)國民(min)經濟(ji)評價結果見表7。計算(suan)中,以光(guang)(guang)熱發(fa)(fa)電(dian)100萬(wan)kW為(wei)基礎(chu),測算(suan)光(guang)(guang)熱發(fa)(fa)電(dian)規(gui)(gui)(gui)模(mo)從100萬(wan)kW增加至400萬(wan)kW時,系(xi)統的(de)國民(min)經濟(ji)收益。可以看(kan)出(chu),在新能源(yuan)消納指標579億kWh的(de)約束下,青(qing)海(hai)光(guang)(guang)熱發(fa)(fa)電(dian)規(gui)(gui)(gui)模(mo)在300萬(wan)kW以下時,具有(you)國民(min)經濟(ji)性。


表7 國民經濟評價

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4

結論


提出了一(yi)種等新(xin)能(neng)源消納能(neng)力約束下的青(qing)海(hai)(hai)光(guang)(guang)(guang)熱(re)(re)(re)發(fa)電效(xiao)益(yi)評(ping)估方法,通過對比發(fa)展光(guang)(guang)(guang)熱(re)(re)(re)前(qian)后,青(qing)海(hai)(hai)電網光(guang)(guang)(guang)伏(fu)和風(feng)電、常規火電、系統(tong)煤耗的變化(hua)情況,評(ping)估青(qing)海(hai)(hai)光(guang)(guang)(guang)熱(re)(re)(re)電站(zhan)的容量效(xiao)益(yi)、電量效(xiao)益(yi)和新(xin)能(neng)源裝機替代(dai)的效(xiao)益(yi)。研究成果可為青(qing)海(hai)(hai)光(guang)(guang)(guang)熱(re)(re)(re)效(xiao)益(yi)評(ping)估提供(gong)更全面的視角,為合理(li)評(ping)估光(guang)(guang)(guang)熱(re)(re)(re)效(xiao)益(yi)提供(gong)參(can)考(kao)。


作者:傅旭,黎建鋒,李富春,張雨津,黨楠

中國電(dian)力工程顧問集團西北電(dian)力設計(ji)院有限公司(si)


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