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为了适应电力需求的持续、快速增长,提高火电机组效益、保护环境、节约资源,我国大力发展60万千瓦及以上超(超)临界机组,推广利用洁净煤发电技术,减少二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳和粉尘的排放;在缺水地区将积极采用空冷机组;鼓励热电联产和热、电、冷技术的推广,以提高能源的综合利用率。
2002年,开发超超临界技术被列为国家863重大项目攻关计划,2003年列入国家重大技术装备研制计划。目前,我国已累计开工建设4个100万千瓦级超超临界项目,共计10台机组。超超临界机组的发电效率比目前主要采用的亚临界机组高出10%,比超临界机组高出6%~8%,可将单位千瓦煤耗降至275克。
在环境保护方面,石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫技术及推广应用、大型燃煤电厂袋式除尘应用技术和设备研究、烟气脱硫浆液循环泵国产化研究、返回式气垫床冷渣机在循环硫化床锅炉上的首次应用研究等都取得了很好的效果。
(二)大力开发水电,以大型水电站和抽水蓄能电站为重点,因地制宜开发小水电
目前,我国己建设了当今世界最大的水利枢纽工程———三峡工程和世界最高的碾压混凝土大坝(216.5米)———龙滩大坝,在高坝建设技术、泄洪消能技术、大型地下洞群建设技术、高边坡及地基处理技术、巨型金属结构制作和安装技术等方面已取得重大突破,技术水平位于世界前列。
(三)核电技术实行引进消化与自主创新并举,核电安全水平不断提高
目前,我国已具备自主设计、制造60万千瓦压水堆核电站的能力,拥有多座核电站建设、运行管理的经验。现已投产运行和正在建设的11套核电机组均属第二代核电机组。我国在充分利用已积累的核电技术和经验并充分吸取国际先进技术和经验,在自主设计和建造百万千瓦级大型核电机组并早日进入第三代核电机组上不断加快研发步伐。2007年8月18日,我国最大的核电项目———红沿河核电站主体工程正式开工建设,4台百万千瓦级核电机组将全面采用中国自主品牌CPR1000核电技术。国产百万千瓦级压水堆核电机组CNP1000初步设计方案已完成并通过专家审查。CNP1000属于二代改进技术,在经济性方面的突破显得尤为突出,这将是我国核电站建设一个非常重要的突破。我国已建成的高温气冷堆试验核电站和正在建设的快堆试验核电站以及对一体化核蒸汽系统和闭式核燃料循环系统已进行的大量研究开发工作有力地推动着我国迈向第四代核能利用系统的进程。
我国在热核聚变方面取得的研究成果和积极参与国际合作的走向也是令人鼓舞的。
(四)可再生能源发电迅速发展,风电和太阳能突出
目前,我国已实现了兆瓦级风力发电机组的本土化生产。在国家863计划的支持下,我国正在进行碟式太阳热发电系统研究。在光伏技术研究开发方面,我国先后开展了晶硅高效电池、非晶硅薄膜电池、碲化镉(CdTe)、铜铟硒(CIS)、多晶硅薄膜电池以及相关材料的研究。随着材料技术的发展,光伏发电的效率大幅度提高,预计2020年将达25%,成本将降低至8元/Wp。
(一)开展特高压交直流技术研究和应用
我国正在研究和应用1000千伏交流特高压和±800千伏直流特高压输电技术。2005年9月投运的西北750千伏输变电试点示范工程是目前我国运行电压等级最高的交流输变电工程,为我国发展百万伏级特高压技术打下了良好基础。我国已起草了百万伏级输变电设备技术规范,输变电设备制造企业和研究机构具备了自己开发研制百万伏级输变电设备的条件和基础,特高压试验基地正在建设中。我国已具备自己设计、制造、建设和运行管理超高压直流输电工程的能力。
(二)加强提高电网输电能力的技术研究和应用
输电距离长、输送规模大,是我国电网发展过程中的主要特点。我国正不断加强对电力系统计算分析理论、电网稳定控制、先进实用输电技术应用以及加强管理和设备改造增容等方面的研究,以提高电网的输电能力。目前,已经取得了一系列的研究成果,主要有:1.通过理论分析、现场调研和试验、事故模拟分析以及实验室模拟等方式研究系统动态特性。2.推广应用同杆并架和紧凑型输电技术,以提高单位走廊的输电能力。3.研究大截面导线和耐热导线技术,以提高线路热容量。4.采用串并联补偿技术,以提高输电能力。5.深入研究电网安全稳定控制与经济运行技术,提高电网自动化水平。6.提高供电可靠性和供电质量、加强环境保护与节能技术的研究,实现高效、经济和环保的目标。
国内大区及省级电力设计院基本完成了三维设计系统的建设工作。在发电工程中,三维设计已成为新的设计手段。2005年开工建设的30万千瓦及以上的火力发电厂主要专业基本实现了三维设计,提高了工程的设计质量和工作效率。在输电线路选线、测量、路径优化等方面,采用航测或卫星影像提取实际工程的数字化断面,为输电线路路径选择、杆塔规划和工程概算提供基础资料,大大减少了常规测量中的外业工作,提高了输电线路选线的质量和工作效率,取得了很好的经济效益和社会效益。
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