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图2 供热技术一次能源利用率
(2)单位供热面积年标准煤耗量
根据各种供热技术的一次能源利用率,得到各供热方式单位供热面积年标准煤耗量。统计如下表:
表1 供热技术单位供热面积年标准煤耗量
图3 供热技术单位供热面积年标准煤耗量
2.清洁供暖技术环境效益分析
在供热系统中,由于热源的燃料主要是煤炭、燃油、天然气等,因此在供热的过程中不可避免的产生排放污染物,对环境造成影响。在国家大力提倡环保的情况下,供热系统的节能减排是十分重要的,故评估系统对环境的影响也是必要的。要以单位供热面积烟尘、二氧化硫、氮氧化物的年排放量作为指标对各项供热技术进行环境效益比较分析。
图4 供热技术单位供热面积污染物排放量
超净排放的燃煤热电机组,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放质量浓度在烟气中氧体积分数为6%条件下,分别不高于5、35、50毫克/立方米。若使用可再生能源发电逐步替代燃煤热电机组,单位供热面积污染物排放量变化如图5所示。
图5 可再生能源发电用于供暖后污染物排放变化
据《2017~2021年中国供热行业市场深度调研与发展趋势预测研究报告》数据,2016~2017年北方供暖季集中供暖面积69.63亿平方米,城乡建筑取暖总面积为206亿平方米。未实现集中供暖的区域,若不用散煤燃烧取暖,而是采用热电联产机组于可再生能源发电相结合的方式供热,则产生的污染物减排量如下表所示。
表2 潜在集中供暖区域污染物减排量(单位:万吨)
3.清洁供暖技术经济性分析
(1)分散式电取暖
实施分散式供暖,较为适合电采暖的方式主要有三种:空气源热泵-地暖、直热式电暖器和蓄热式电暖器。设定计算模型,计算得到的分户电取暖方式对比情况如表3与表4所示。
表3 不同电取暖方试供暖季总耗电量(单位:千瓦时)
表4 不同电取暖方式供暖季电费支出(单位:元)
直热式电采暖设备耗电量大、采暖成本高,不适宜做大规模推广使用;蓄热式电采暖设备初投资小,在采暖季的电费支出较低,而空气源热泵设备投资较大,但运行成本与蓄热式电暖器相当,且其运行灵活,便于安装,也较适合在城镇家庭及我国非集中供暖区域进行分布式应用。
(2)集中式电取暖
对比天然气锅炉与蓄热式电锅炉的供暖成本,燃气锅炉供暖临界天然气价格为1.67元/立方米,蓄热式电锅炉临界电价为0.149元/千瓦时。
图6 蓄热锅炉与电锅炉供暖成本对比
因此大规模推广燃气供暖与电锅炉供暖需要各级政府对此提供足够的财政补贴,使天然气和电价低于临界值。
(3)电能替代清洁供暖初步规划
农村地区实行电能替代清洁供暖是一个持续逐步推进的过程,“煤改电”初步阶段,在严禁散煤燃烧降低污染物排放的前提下,为保障农村居民日常生活,保障冬季供暖,可以先行推广低污染的型煤和生物质燃料作为替代。
我国各区域典型城镇及农村居民年人均可支配收入见表5,收入及电采暖成本对比情况如图7、图8所示,其中2018年至2030年收入按每年递增6.5%计。测算年运行成本边界条件如表6所示。
表5 我国各区域典型城镇及农村居民年人均可支配收入(单位:元)
表6 运行成本边界条件
图7 华北、中南及华东地区收入与成本对比
图8 东北及西北地区收入与成本对比
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