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解讀|雙碳目標(biāo)下我國(guó)能源電力系統(tǒng)發(fā)展前景和關(guān)鍵技術(shù)

作者:中能電力  發(fā)布時(shí)間:2022-04-14 09:28:14  瀏覽:2481

  ——“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃解讀之二
  在一系列國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)下,我國(guó)未來(lái)能源電力系統(tǒng)的發(fā)展藍(lán)圖和關(guān)鍵技術(shù)途徑有了明確的導(dǎo)向性,即以“2030年前碳達(dá)峰、2060年前碳中和”為戰(zhàn)略目標(biāo),以落實(shí)“構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系、構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”為實(shí)施路徑。本文從新型電力系統(tǒng)主要特征和核心指標(biāo)出發(fā),構(gòu)建“雙碳”目標(biāo)下我國(guó)能源電力系統(tǒng)發(fā)展情景,分析我國(guó)能源電力轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)路徑和關(guān)鍵技術(shù)需求,提出綜合能源生產(chǎn)單元設(shè)想,為能源轉(zhuǎn)型路徑規(guī)劃及戰(zhàn)略制定提供一定的參考。
  一、新型電力系統(tǒng)主要特征和核心指標(biāo)
  新型電力系統(tǒng)作為未來(lái)我國(guó)能源體系的核心組成部分,具有5個(gè)主要特征:高比例可再生能源廣泛接入、高比例電力電子裝備大規(guī)模應(yīng)用、多能互補(bǔ)綜合能源利用、數(shù)字化智能化智慧能源發(fā)展、清潔高效低碳零碳轉(zhuǎn)型。
  為進(jìn)一步量化描述上述特征,體現(xiàn)新型電力系統(tǒng)在能源轉(zhuǎn)型中的重要作用,提出以下5項(xiàng)核心指標(biāo):非化石能源在一次能源消費(fèi)中比重、非化石能源發(fā)電量在發(fā)電量中比重、電能在終端能源消費(fèi)中比重、系統(tǒng)總體能源利用效率、能源電力系統(tǒng)碳排放總量。
  二、“雙碳”目標(biāo)下我國(guó)能源電力系統(tǒng)發(fā)展情景分析
  將2021~2060年40年期,劃分為2020~2030年、2030~2050年、2050~2060年三個(gè)時(shí)間段,分別為前、中、后3個(gè)時(shí)間段,預(yù)估“雙碳”目標(biāo)下能源電力總體發(fā)展需求:一次能源消費(fèi)總量指標(biāo)方面,2020~2030年(前段),考慮經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平的剛性增長(zhǎng)需求,仍將保持每5年4億~5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的增長(zhǎng)速度,至“十四五”末達(dá)到55億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右,2030年左右達(dá)到峰值59億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,此后呈現(xiàn)下降趨勢(shì);2030~2050年(中段),前15年間每5年下降1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,2045年降至56億噸標(biāo)準(zhǔn)煤后基本保持穩(wěn)定;2050~2060年(后段),仍具有小幅下降空間,2060年保持在55億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右水平。
  非化石能源消費(fèi)占比指標(biāo)方面,總體呈現(xiàn)前后兩段穩(wěn)定增長(zhǎng),中段加速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2030年前(前段),考慮目前新能源發(fā)電、電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行控制、儲(chǔ)能等方面技術(shù)發(fā)展水平尚未取得突破性進(jìn)展,靈活調(diào)節(jié)資源和技術(shù)手段仍較為緊缺,無(wú)法全面支撐可再生能源高比例接入和大規(guī)模應(yīng)用,仍需要煤電等傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)組提供重要的基礎(chǔ)保障作用,而非化石能源以一次電力為主要消費(fèi)形式,故這一時(shí)段非化石能源消費(fèi)在一次能源消費(fèi)總量中的占比應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)速度,避免過(guò)快增長(zhǎng)對(duì)電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定帶來(lái)的沖擊,以保證能源供應(yīng)平穩(wěn)過(guò)渡。該指標(biāo)于“十四五”末達(dá)到20%,2030年達(dá)到25%,滿足國(guó)家最新提出的目標(biāo)要求。2030~2050年(中段),非化石能源加速發(fā)展,在一次能源消費(fèi)中的占比快速提高,二十年間由25%提高至75%,力爭(zhēng)2050年為2060年實(shí)現(xiàn)碳中和創(chuàng)造基礎(chǔ)條件。2050~2060年(后段),仍將在較高水平基礎(chǔ)上保持一定速度的平穩(wěn)增長(zhǎng),2060年達(dá)到90%,為碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)提供重要支撐。
  全社會(huì)用電總量指標(biāo)方面,綜合電氣化等因素,總體保持增長(zhǎng)且速度呈現(xiàn)“前高后低”趨勢(shì)。在“十四五”和“十五五”期間(前段),分別以4.5%和3.5%年均增速保持穩(wěn)定增長(zhǎng),至2030年達(dá)到11.1萬(wàn)億千瓦時(shí)的水平。2030~2050年(中段),年均增長(zhǎng)率逐步下降,2050年全社會(huì)用電量為當(dāng)前水平的2倍,約為16萬(wàn)億千瓦時(shí)。2050~2060年(后段),增速進(jìn)一步放緩,2050~2055年間年均增速僅為1%,2055年后基本保持穩(wěn)定不再增長(zhǎng)。
  基于上述能源電力發(fā)展需求,預(yù)估2020~2060年我國(guó)電力裝機(jī)及發(fā)電結(jié)構(gòu),由此得到風(fēng)光發(fā)電量、煤電發(fā)電量、非化石能源發(fā)電量占比等關(guān)鍵參數(shù)演化趨勢(shì)。
  電力裝機(jī)方面,隨著風(fēng)光等新能源發(fā)電快速發(fā)展,非化石能源發(fā)電在電力裝機(jī)總量中的占比持續(xù)提高,“十四五”末將超過(guò)50%。新能源發(fā)電裝機(jī)不斷增加,2025~2030年間,風(fēng)光裝機(jī)總量超過(guò)煤電,2030年將達(dá)到16.1億千瓦,占裝機(jī)總量41.5%;2035年達(dá)到24.3億千瓦,超過(guò)電力裝機(jī)總量的50%,成為裝機(jī)主體;2060年達(dá)到70.1億千瓦,在電力裝機(jī)總量中的占比超過(guò)85%。
  發(fā)電量方面,2030~2035年間非化石能源年發(fā)電量超過(guò)50%,形成非化石能源發(fā)電為主體的電力系統(tǒng);風(fēng)光發(fā)電量快速提升是非化石能源發(fā)電量占比提高的主要原因,2030年風(fēng)光發(fā)電量達(dá)到2.3萬(wàn)億千瓦時(shí),占總發(fā)電量20%;2035~2040年間風(fēng)光發(fā)電量開(kāi)始超過(guò)煤電,之后煤電進(jìn)一步加速退役,風(fēng)光發(fā)電量在總發(fā)電量中占比加速提高,2045~2050年間超過(guò)50%,成為發(fā)電主體;2060年風(fēng)光發(fā)電量11.9萬(wàn)億千瓦時(shí),占總發(fā)電量69.2%,為構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)創(chuàng)造必要條件。
  針對(duì)上述我國(guó)能源電力發(fā)展場(chǎng)景,初步測(cè)算能源電力系統(tǒng)年碳排放指標(biāo),可得到以下結(jié)論:能源系統(tǒng)和電力系統(tǒng)的年碳排放均可實(shí)現(xiàn)2030年前達(dá)峰,2050年和2060年,能源系統(tǒng)年碳排放分別降低為峰值的28.0%、10.5%,電力系統(tǒng)碳排放分別降低為峰值的25.4%、1.6%,為實(shí)現(xiàn)2060年前碳中和目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。
  三、我國(guó)能源電力轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)路徑和關(guān)鍵技術(shù)
  為推動(dòng)我國(guó)能源電力轉(zhuǎn)型、落實(shí)“兩個(gè)構(gòu)建”,需考慮5個(gè)方面實(shí)現(xiàn)路徑。一是大力開(kāi)發(fā)利用可再生能源,發(fā)展核能、生物質(zhì)能、地?zé)崮艿确腔茉淳C合利用,在電力系統(tǒng)中形成以非化石能源為主的電源結(jié)構(gòu),是實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵;二是積極推動(dòng)煤電靈活性改造,為高比例可再生能源電力系統(tǒng)運(yùn)行提供緊急備用和靈活調(diào)節(jié)能力,探索煤電碳資源綜合利用,助力煤電實(shí)現(xiàn)低碳無(wú)碳轉(zhuǎn)型;三是持續(xù)推進(jìn)終端用能的電氣化,實(shí)現(xiàn)以電為中心的多能互補(bǔ)用能結(jié)構(gòu),大幅提高電能在終端能源消費(fèi)中比重,提高能源綜合利用效率;四是加強(qiáng)電力電子和儲(chǔ)能等關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新,通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,推動(dòng)新一代輸配電網(wǎng)和能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè),促進(jìn)高比例可再生能源電力消納,確保電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行;五是完善能源轉(zhuǎn)型各項(xiàng)政策,堅(jiān)持市場(chǎng)化改革方向,加快完善推動(dòng)綠色電力、碳交易市場(chǎng)建設(shè),助力國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
  技術(shù)進(jìn)步是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的根本動(dòng)力,圍繞未來(lái)電力系統(tǒng)以新能源為主體的發(fā)展需求,綜合考慮新能源開(kāi)發(fā)、傳統(tǒng)能源轉(zhuǎn)型兩個(gè)角度,從系統(tǒng)安全、低碳減排、綜合能源、靈活性需求等多個(gè)方面,提出以下10類(lèi)關(guān)鍵技術(shù)需求:1.高效低成本電網(wǎng)支持型可再生能源發(fā)電和綜合利用技術(shù);2.燃煤發(fā)電提高靈活性低碳排放和碳資源利用技術(shù);3.高可靠性低損耗新型電力電子元器件裝置和系統(tǒng)技術(shù);4.安全高效低成本長(zhǎng)壽命新型儲(chǔ)能技術(shù);5.清潔高效低成本氫能生產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)轉(zhuǎn)化和應(yīng)用技術(shù);6.超導(dǎo)輸電和新型綜合輸能技術(shù);7.新型電力系統(tǒng)規(guī)劃運(yùn)行調(diào)度和仿真控制保護(hù)技術(shù);8.數(shù)字化智能化綜合能源電力系統(tǒng)技術(shù);9.信息物理融合的能源互聯(lián)網(wǎng)/物聯(lián)網(wǎng)技術(shù);10.綜合能源電力市場(chǎng)技術(shù)。
  四、綜合能源生產(chǎn)單元(IEPU)設(shè)想
  “雙碳”目標(biāo)下,我國(guó)能源電力系統(tǒng)清潔低碳轉(zhuǎn)型任務(wù)艱巨,如何科學(xué)推進(jìn)傳統(tǒng)煤電升級(jí)改造及有序退出、同時(shí)促進(jìn)新能源消納成為能源轉(zhuǎn)型路徑規(guī)劃和相關(guān)戰(zhàn)略制定的重要議題。我們提出一種融合火電機(jī)組碳捕集、燃煤機(jī)組混燒生物質(zhì)、可再生能源電解水制氫、甲烷/甲醇合成等技術(shù)的設(shè)想——綜合能源生產(chǎn)單元(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“IEPU”),期望能作為火電低碳/無(wú)碳轉(zhuǎn)型路徑方案的一種選擇。
  IEPU基本結(jié)構(gòu)如圖1所示,其基本工作方式為:白天利用低成本的光伏發(fā)電制取綠氫,夜間利用低谷時(shí)段電網(wǎng)供電或火電機(jī)組發(fā)電,利于電解制氫系統(tǒng)持續(xù)穩(wěn)定工作,產(chǎn)出的氫氣與煤電機(jī)組捕集的碳進(jìn)一步合成生產(chǎn)甲烷/甲醇等綠色燃料或化工產(chǎn)品。
  與此同時(shí),IEPU也可有不同類(lèi)型的結(jié)構(gòu)方案:IEPU所需的碳可由火電廠碳捕集,未來(lái)也可從空氣中捕集;IEPU可由風(fēng)光發(fā)電與電解水制氫裝置、水電廠與電解水制氫裝置組成,生產(chǎn)的綠氫與空氣中氮?dú)怦詈现瓢保籌EPU可由燃?xì)怆姀S與風(fēng)光發(fā)電及電解水制氫、儲(chǔ)氫耦合組成,未來(lái)燃?xì)怆姀S的燃料將由綠氫提供,成為應(yīng)對(duì)長(zhǎng)周期能源不平衡的綠色重要措施。IEPU本身可以是實(shí)體的也可以是虛擬的。
  IEPU將電解制氫、可再生能源發(fā)電、甲醇/甲烷/氨合成、二氧化碳捕集等設(shè)備集成為一體,具有以下兩個(gè)方面的優(yōu)點(diǎn):一是以電解制氫裝置作為可控負(fù)荷,通過(guò)與火電、水電等可調(diào)機(jī)組聯(lián)合運(yùn)行,在單元內(nèi)部各子系統(tǒng)協(xié)同優(yōu)化的同時(shí),實(shí)現(xiàn)與電網(wǎng)互動(dòng),成為具有高靈活性的虛擬發(fā)電單元,為高比例新能源電力系統(tǒng)應(yīng)對(duì)長(zhǎng)周期能源供需不平衡提供靈活性支撐;二是通過(guò)二氧化碳直接與氫氣合成,生產(chǎn)甲烷、甲醇等便于存儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)木G色燃料或作為重要化工原料產(chǎn)品,一方面可規(guī)避大規(guī)模二氧化碳捕集后壓縮及封存的高額成本投入,另一方面借助合理可行的產(chǎn)品收益模式,有利于火電企業(yè)推廣應(yīng)用二氧化碳捕集與利用技術(shù),在促進(jìn)火電行業(yè)碳減排及轉(zhuǎn)型發(fā)展的同時(shí),所生產(chǎn)的氫氣本身及與二氧化碳、氮?dú)夂铣缮傻木G色燃料化工原料產(chǎn)品,也可為能源相關(guān)領(lǐng)域化石燃料和原料替代提供一定的來(lái)源補(bǔ)充。

  綜合能源生產(chǎn)單元解決方案與數(shù)字化智能化技術(shù)相結(jié)合,可構(gòu)成未來(lái)能源供應(yīng)側(cè)的智慧型基本單元,與預(yù)想的能源消費(fèi)側(cè)智慧型基本單元一起,組成未來(lái)新型電力系統(tǒng)能源生產(chǎn)消費(fèi)的基礎(chǔ)單元結(jié)構(gòu),可能對(duì)電網(wǎng)的儲(chǔ)能需求、靈活性供應(yīng)及調(diào)控模式產(chǎn)生重要影響。該發(fā)展模式的實(shí)現(xiàn)將會(huì)促進(jìn)能源領(lǐng)域不同行業(yè)之間的融合,對(duì)此需要體制機(jī)制的突破和創(chuàng)新。

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