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注:表中I级为国际清洁生产领先水平;II级为国内清洁生产先进水平;III级为国内清洁生产基本水平单位:m3/(MW•h)
3.2 煤电行业耗水量和产能优化分析
为研究燃煤电厂对区域水资源的影响,本报告在进行耗水量计算时排除了使用海水和咸淡水作为冷却水的燃煤电厂。根据燃煤电厂发电量和冷却方式数据,本报告对全国各省2016和2020年燃煤电厂耗水量进行了计算。结果显示,2016年全国已运行燃煤电厂总耗(淡)水量为39.8亿m3,预计2020年全国燃煤电厂总耗(淡)水量在30%和60%特高压输电线路利用情景下分别为35.9和35.4亿m3。
煤电行业产能过剩问题严重,同时也消耗着高水压力地区的水资源。各省煤电水耗情况与全国基线水压力地图的叠加结果显示,2016年位于水压力大于40%区域的燃煤电厂总耗水量为25.7亿m3,占全国已运行煤电耗水量的64.6%。当特高压输电线路利用率为30%时,预计2020年位于水压力大于40%区域的燃煤电厂总耗水量为22.8亿m3,占全国煤电预计耗水量的63.5%。当特高压输电线路利用率为60%时,预计2020年位于水压力大于40%区域的燃煤电厂总耗水量为22.2亿m3,占全国煤电预计耗水量的62.7%。可以看出,无论是2016年还是2020年,燃煤电厂的耗水量都有六成以上来自于高水压力地区。
针对2020年同时面临产能过剩和高水压力问题的17个省份,本报告进一步对各省燃煤电厂水压力区分布情况进行分析(见表8)。根据表8可以看出,除河南、山东和天津外,其余省份已运行或拟建燃煤电厂在低水压力和高水压力区域下均有分布。同时,与各省过剩产能相比较,假如削减水压力大于40%区域的燃煤电厂装机量,便可以解决大部分省份的产能过剩问题。因此,合理优化省内燃煤电厂的装机和分布是同时缓解煤电行业水压力和解决各省煤电产能过剩问题的最优方案。
表8.预计2020年同时处于产能过剩和高水压力省份煤电装机与水压力分布情况
为削减各省过剩产能,同时使高水压力地区节水效益最大化,本报告根据各省产能过剩情况、燃煤电厂水压力区分布以及燃煤电厂发电水耗率,针对燃煤电厂的冷却方式和装机量提出了降低各省高水压力地区煤电水耗的最优方案。以机组为单位,在30%和60%特高压输电线路利用情景下,分别根据各省的过剩产能缓核/缓建、停建或淘汰水压力大于40%区域的燃煤电厂(民生热电和特高压配套电源项目除外),使累计削减的煤电装机量最接近但不超过各省过剩产能,以保证各省的电力供应。不同水压力区的淘汰优先级为过度取水>极高>高。燃煤电厂的淘汰优先级根据《电力(燃煤发电企业)行业清洁生产评价指标体系》中的煤电发电耗水率,优先淘汰单位发电水耗较高的冷却方式和装机量;优先淘汰装机量较小的电厂。在实际缓核/缓建、停建或淘汰燃煤电厂时,建议优先缓核/缓建未开工建设的燃煤电厂,再停建开工一年内的燃煤电厂,继而淘汰已运行燃煤电厂,以避免产生更多的搁浅资产。各省建议缓核/缓建、停建和淘汰的过剩煤电装机量和最多可节约耗水量如表9、10所示。
表9.2020年各省建议削减高水压力地区燃煤电厂装机量(特高压输电线路利用率=30%)
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