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能源利用“吃干榨尽”,较传统方式能效翻倍
传统的供能模式是分产分供。终端需求的电力绝大多数是由煤和天然气等化石能源的化学能燃烧转换成热能,再作功发电而产生,发电效率只有45%~60%,其余温度稍低的热能没有利用,直接作为“废热”排放到环境中。而另一方面,工业用200℃左右的低压蒸汽、商住用60~70℃左右的供暖和生活热水等很低品位的热,用天然气在燃烧温度高达1400℃的锅炉中燃烧产生,又是典型的“高能低用”。天然气分布式能源系统的冷热电三联供,就是把三者集成起来,燃料先发电,再用低品位余热“联供”蒸汽和热水,并通过溴化锂制冷等技术转化为冷能,实现“高能高用,低能低用,温度对口,梯级利用”的科学用能,效率可达80%以上。
有效缓解气、电季节性供应失衡,增加供电安全性
对于很多冬季集中供暖的城市而言,燃煤供暖污染太严重,大规模“煤改气”却易引起天然气季节性供应失衡。而到了夏天,数量众多的分散式空调又给电网造成了巨大的供电压力。以北京为例,冬季5个月的用气量占全年总量75%以上,而夏季用气量最低月仅为冬季最高月的1/6-1/8,季节性供气的峰谷差,使北京需要投资几十亿元为冬季用气建设地下储气库,而气田、燃气管道的利用效率在夏天又很低。此外,北京2013年夏季用电负荷超过了1700万千瓦,其中电空调用电负荷超过40%,电网必须准备充足的容量,但相当一部分只是用来保障短暂高温天气条件下的空调用电负荷,致使高额投资的华北电网的发电和输电设备利用小时偏低,投资回报减少。若能有规划、大规模地发展天然气分布式能源,夏季在弥补电网供电缺口的同时,发电的余热用于供冷,又进一步减少了空调用电。其在为电网削峰填谷的同时,又增加了夏季的天然气用量,提高城市天然气管网的利用率。
此外,分布式能源在安全供电方面也有积极作用。在“大电厂大电网”的政策下,地方电源支撑仍然有其必要性。尤其是分布式能源,平时常规供电,需要时可用作电力调峰,遇到重大停电事故时还能充当应急电源,减少损失。台湾的两次全岛大停电事故中,分布式能源都发挥了重要作用。
优点众多,总能源成本支出反而减少
天然气分布式能源系统通常采用小型或微型发电设备,并与供热、制冷、除湿、生活热水等装置组成供能系统,通过提高能源综合利用效率,减少能源费用支出,甚至从多联供的蒸汽、热水、制冷等方面寻找利润空间。
同时,天然气分布式能源系统一般靠近用户侧安装就近供电、供热及供冷,还可省去长途输电设施、多层变电、配电系统的电网建设,降低输变电损耗,也减少了配套基础设施建设的成本。
基于上述特点,天然气分布式能源系统完美地契合了当下中国“调整能源消费结构、控制能源消费总量”的能源发展战略。既能减少煤炭消费,增加天然气在一次能源结构中的消费占比,又能通过提高能源利用效率,在获得相同能源产品的情况下,减少一次能源消费。
发展障碍逐步解除,光明前景在召唤
不过,天然气分布式能源的发展过程也并非一路坦途。气源、气价、余电上网被称为天然气分布式能源发展进程中的“三座大山”,沿途还不乏“关键设备和技术依赖进口、发展受制于人”等诸多干扰。好在,这些大山并非无法翻越,我们也看到了越来越清晰的曙光。
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