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特高压:破解雾霾难题的“金钥匙”

2014-03-07 13:43来源:人民政协报 作者:姚 雷关键词:特高压能源结构清洁能源收藏点赞

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加快发展特高压是解决雾霾问题的治本之策

2004年,国家电网公司在深入分析我国经济社会发展需要和能源资源禀赋特征等的基础上,提出了发展特高压输电的重大战略决策。

特高压电网是指电压等级在1000千伏以上的交流电网或正负800千伏以上的直流电网,能够实现电力远距离、大规模、高效率输送。发展特高压和智能电网已纳入了《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,并全面纳入了国家电网公司经营区26个省(区、市)“十二五”规划纲要。

发展特高压电网,可推动能源战略转型。“一特四大”战略就是在能源资源富集地区,集约开发大煤电、大水电、大核电、大型可再生能源发电基地,通过特高压电网,在全国范围内优化配置电力资源,提高化石能源的开发、配置效率,促进清洁能源加快发展。电能替代战略就是“以电代煤、以电代油、电从远方来、来的是清洁电”,把工业锅炉、居民取暖厨炊等用煤改为用电,减少直燃煤排放;大力发展电动汽车、电气化轨道交通、农业电力灌溉等,减少燃油排放;以输电替代输煤,通过特高压电网,把我国西部、北部富余电力大规模输送到东中部负荷中心,减少东中部污染排放,把周边国家的电力大规模输入我国,减少国内污染排放。将来,我国能源在开发环节将逐步以清洁能源为主,在配置环节将逐步以输电为主,在终端环节将逐步以电力消费为主,实现从化石能源为主向清洁能源为主的全面转型。

发展特高压电网,也将促进清洁能源发展。我国清洁能源资源丰富,水能可开发资源6亿千瓦左右;风能、太阳能可开发资源分别超过25亿、27亿千瓦,相当于18亿千瓦常规火电。但我国70%以上的清洁能源集中在西部、北部地区,本地难以完全消纳,而且距离东中部负荷中心一般超过1000公里,大规模开发后将面临突出的弃水、弃风、弃光问题,只有依托特高压电网,将西部、北部地区丰富的清洁能源大规模送出,在全国范围内消纳,才能实现我国清洁能源的大规模高效开发。

“我国国情决定了大规模跨区域远距离输送问题将长期存在。”为了稳步提高电网清洁能源消纳和输送能力,民建中央在今年全国两会上提出的提案中指出,要加快蒙西-长沙、锡盟-南京、酒泉-衡阳、张北-赣州等输送通道建设,推动准东-成都、哈密-重庆输送通道建设。

全国政协委员、工信部原部长李毅中在去年全国两会召开期间就指出,沿海经济发达的城市,因对电力需求大,多年前上马建设了很多中小型火力发电厂,这些发电厂污染了当地环境。取缔部分火力发电厂后,如何补充不足电能?应实行西电东送。国家应在清洁能源资源丰富的西部建立更多的风力、太阳能等环保发电厂,将多余的电力输送到东部沿海去。

全国人大代表、青海海西州州长诺卫星也表示,青海太阳能资源丰富,可开发利用荒漠化土地面积超过20万平方千米,具备建设国家大型太阳能发电基地的资源条件。而实现光伏大规模开发送出,离不开特高压电网建设。

全国政协委员、中国工程院院士李兰娟认为,雾霾是因为我们在经济发展过程中,忽视了对环境的考量而产生的一种很不好的现象,国家已经很重视对雾霾的治理,也采取了很多措施,但还要注重通过科技研究和创新来治理雾霾。“把西部的新能源用高效的电力输送通道送到东部,减轻东部的环境负荷就是一种积极的探索。”李兰娟说。

事实已经证明,部分特高压线路实际建成投运后,其强大的环保效益已经为人所关注。2014年之前已投运的4条特高压线路(晋东南-南阳-荆门、向家坝-上海、锦屏-苏南、淮南-上海),输电总里程近6000公里,输电能力超过2800万千瓦。相当于从资源富集的西部、北部地区向用电集中的东中部地区年输送超过7000万吨煤炭。按每节车厢载重60吨计算,这些煤足够装满110万节火车车皮。换言之,上百万车皮的煤,就这样化身为强大电流,跨越千山万水,直接送到了最需要它们的地方,为治理雾霾发挥了重要作用。

“特高压为大型电源基地发展和PM2.5超标治理提供了有力支撑。”全国政协委员、华东理工大学教授蓝闽波认为,特高压使清洁能源大规模输送成为可能。规模化开发利用清洁能源,对推动能源低碳化进程,具有显著作用。

2013年夏天,持续罕见的高温天气带来用电负荷激增。正是特高压送来的“远方电”,及时有效地弥补了东部地区的电力缺口。2013年夏,特高压直流送电功率约占华东电网区外受电的一半,占四川最大外送电力的71%。6月至8月,国家电网跨区送电1099亿千瓦时,其中向上、锦苏两条特高压直流线路共计送电191亿千瓦时,而在尚未出现特高压的2003年,国家电网全年跨区输电量仅为387.09亿千瓦时。

据测算,发展特高压电网,以输电替代输煤,提高外受电比例,可以显著改善东中部地区大气状况。到2015年、2017年、2020年,跨区输电能力将分别达到2.1亿、2.9亿、4.5亿千瓦,向东中部地区输送电量0.74万亿、1.18万亿、1.87万亿千瓦时,减少东中部电煤消耗3.4亿、5.4亿、8.5亿吨,东中部地区PM2.5排放分别比2010年降低9.4%、15.8%、22.6%。

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