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火电结构优化和技术升级研究的回顾与展望
赵洁 赵锦洋
中国电力工程顾问集团公司
2005年8月
0、背景
电源结构优化和技术升级是一个受到业界乃至社会各界普遍关注的问题。2001年,中国电力工程顾问集团公司(电力规划设计总院)在国家电力公司的指导下,联合有关方面共同努力,历时一年完成了《火电结构优化和技术升级研究》课题报告。开展这项研究工作目的是想回答三个问题,一是国民经济发展对电力的要求;二是火电的比例;三是火电发展需要解决的问题,以期为电力发展规划的制定和宏观决策提供参考。整个研究工作针对能源供给和电力负荷预测,我国火电技术现状和与发达国家的差距,火电技术升级的途径、手段以及计划安排等内容,围绕“能源资源和电源结构研究”;“我国火电现状分析研究”;“发达国家火电发展计划研究”;“火电新技术研究”;“火电厂专项技术应用研究”;“火电新技术装备国产化研究”;“火电新技术造价和上网电价研究”七个部分展开。研究得出的主要结论是:根据预测的发展速度,我国能源资源供给不足;以煤为主的结构还将长期存在;火电结构调整势在必行;技术升级应该借鉴发达国家的成功经验等。研究对实施结构优化和技术升级排出了时间表,提出了实施方案和若干政策建议。
国家电力公司于2002年5月14日在北京主持召开了《火电结构优化和技术升级研究》课题报告科技项目验收会,充分肯定了研究报告的思路、方法和结论。在国家后续颁布的电力工业有关产业政策和电力行业环保政策上都可以直接或间接看到本报告的影响。
2002年以来,电力工业经历了体制改革和快速发展的特殊时期,火电结构和技术水平至今发生了很大变化,形成了新的格局。分析新体制下的发展趋势,正视客观环境的变化,有助于统一认识,推进和加快火电结构优化和技术升级。
1、“报告”中提出的目标、途径和实施计划的简要回顾
1.1 火电结构优化和技术升级目标和途径
1.1.1 2030年末,全国火电机组平均供电煤耗将降到330g/kWh。
分阶段关停单机50MW及以下容量的燃煤纯凝汽机组和柴油机发电机组;
推广采用大容量超临界机组和超超临界机组、IGCC发电技术等洁净煤技术,
增加燃气机组,有效改善电网的调峰能力,使大容量燃煤机组运行负荷率进一步提高,
对老电厂实施改造,提高其运行经济性
通过实施火电技术升级的有效措施,可使整体煤耗水平逐步降低,到2005、2010、2015、2020、2030年末,全国火电机组供电煤耗分别降到375、360、350、340、330 g/kWh。
1.1.2 2030年末,火电厂大气污染物达标排放,SO2、烟尘排放总量比2000年有所下降。
按照满足“十五”规划目标和新修订的环保标准要求:
SO2减排:对老厂中燃煤含硫量超过1%的3500万千瓦锅炉机组安装效率90%的脱硫装置,2000年后投运的新厂中燃用中、高硫煤的机组安装脱硫效率90%的脱硫装置,可以实现到2030年间SO2年排放总量零增长。实现此目标,与2000年火电厂排放水平相比,30年间累计全国火电厂SO2减排总量约2.8亿吨。减排措施费用增加1870亿元,上网电价增加0.03元/kWh。
NOx减排:新装机组必须采用效果更好的低NOx燃烧系统,或直接安装烟气脱氮装置,对于约20%的燃用无烟煤的锅炉,则必须同步安装烟气脱氮装置才有可能达标。采取这些措施,燃煤火电机组NOx年排放总量逐年增长势头将得到缓解,到2030年末,NOx年排放总量约为781万吨(为2000年水平的166%)。减排措施费用增加380亿元,上网电价增加0.01元/kWh。
烟尘排放控制:新建机组安装高效率除尘器、对约占2000年火电装机容量36%的老机组进行改造,可实现保持2005以后燃煤火电厂烟尘排放总量不增长。与2000年末排放水平比较,到2030年末,燃煤火电厂烟尘减排总量接近3385万吨。减排措施费用增加51亿元。
CO2排放:火电厂减排CO2的唯一手段是提高其能源转换效率和采用优质的化石燃料(如天然气)。到2030年,CO2单位千瓦排放量比2000年降低约16%。
1.1.3 2030年末,三北地区电厂用水总量保持在2000年度的120%水平。
实施灰水全部回收,提高循环水浓缩倍率,水灰场改干灰场,达到二次循环电厂耗水指标由1.32 m3/s.GW降至0.6 m3/s.GW(2.16Kg/kWh),直流供水电厂耗水指标由0.37m3/s.GW降至0.12m3/s.GW。
大力推广利用城市污水处理厂产生的中水,经进一步处理后作为电厂的补充水。
严重缺水的西北地区可因地制宜采用空冷机组。
从全社会的角度综合考虑节水,在政府部门的主导下调整产业结构,推进高新技术和高效节水农业发展,工业企业和人民生活全面实施节水措施等,腾出用水指标建设西北等大型火电基地,满足西电东
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