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浅析多能互补技术在我国的发展

2020-10-21张健洲

科技风 2020年6期
关键词:清洁能源

张健洲

摘 要:近年来,我国各地区发展速度不断加快,但在发展经济建设的同时,也对环境造成了一定程度的破坏,在我们所生活环境中也有着很多清洁能源可以被利用,比如使用风光互补发电系统就能大幅度降低对环境的污染,所以为了我们共同的环境,目前全国多地的发电系统做出了很大程度上的改革,都已经实行现今新型技术——多能互补技术。

关键词:多能互补;清洁能源;风光互补发电系统

1 什么是多能互补

多能互补技术是在传统能源上进行的拓展,由于传统的发电形式有一定的局限性,并且火力发电对环境污染巨大,而多能互补系统使得分布式能源的应用可以由点扩展成面,且多能互补都采用清洁能源,对环境的污染几乎为零。多能互补能源系统采取多种能源进行相互补充,可以合理的利用资源,构成一个能源的互联网,可以根据各地区的能源使用情况进行合理分配,并统筹安排好各种能源的相互转换与配合,从而缓解个别地区能源需求紧缺的这一现状,其中多能互补技术包括“火电—风(光)电”互补、“水电—风(光)电”互补等等。

2 发展多能互补的意义

我们生活在如今这个网络信息技术空前发达的互联时代,有一些新型电子产品的更新换代速度快的惊人,但我们使用的能源却不是那么容易就被替代的。况且我国的煤炭资源与石油资源的存储量已经接近贫乏。习近平总书记曾指出,发展清洁能源是改善能源结构、保障能源安全、推进生态文明建设的重要任务。而且在党的十九大报告中也表达出,要“建立健全绿色低碳循环发展的经济体系”,“壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业的能源市场。推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系”。上述这些都体现了党和政府十分关心环境的改善情况,并致力于能源发展战略,从而形成更具有现代化的能源供应体系。多能互补将成为我国推进能源现代化转型,建设清洁低碳、安全高效能源体系的重要突破口。

3 中国在多能互补技术领域的发展概况

中国自上世纪80年代就已经开始制定新能源的发展计划,计划中指出,将逐步从煤炭单一能源发电,转变为使用多种能源共同利用的这发展战略。特别是要不断的增长清洁能源的使用比重,如风能,潮汐能,太阳能等。

2016年7月4日,由国家发改委、国家能源局发布的《关于推进多能互补集成优化示范工程建设的实施意见》中指出,我国将建成国家级终端一体化集成供能示范工程近20项,这一文件也旨在推动我国在“终端一体化供能系统”的多能互补集成模式。而在2018年,为了全面贯彻落实“习近平新时代中国特色社会主义思想”,与十九大精神,针对我国各省、自治区、直辖市,国家发展改革委、国家能源局制定了《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》,这项计划目的就是为了大大提高对清洁能源的利用率,促进能源产业在我国的良好发展。

4 多能互补能源系统的特点

首先就是环保,清洁能源的使用在各国发电系统中的占比正逐步增长,这也是开展多能互补的主要宗旨,清洁能源具有环保可再生,分布广泛且储备量巨大等优点,但在局部地区也会有新能源分布严重不足的状况。现在使用最为广泛的清洁能源发电方式有风力发电与新能源分布式发电等。

多能互补能源发电系统分析下几个方面:

(1)风力发电系统,其主要是通过风能转化为电能的发电系统,这种发电系统有两种利用形式,一种是在风能资源丰富的地区,安装风力发电设备,作为独立电源,通过输电线路给偏远地区供电,还有一种是多个风力发电机组并列运行,形成正常的风力发电系统。

(2)光伏发电技术,这项技术主要是利用半导体发生光伏效应,将光能转化为电能,并且这类型的发电系统没有太大的约束限制条件,只要有充足的光照即可,但在不同的地区,光照强度也不尽相同,例如我国新疆就是太阳能最丰富的地区之一,其光伏发电利用率也在逐年上升。

5 多能互补的可行性

在科学技术日益发展的今天,能源的监测与能源控制管理技术在逐步的完善,近年来也有很多种新型能源被勘测,提取甚至进行初步的应用,而这些能源也存在着紧密的联系,这也初步实现了在多种能源被充分利用的状态下的优势互补。多能互补系统的构成核心是通过优化能量生产,传输,储存,管理与使用等几方面,在考虑系统的稳定运行前提下,进而实现各个能源系统的协同与配合,以集成化的方法提高能源的利用效率,降低生产成本。

6 多能互补的发展优势

优势一:我国具有资源丰富分布不均的特点,有很大的开发上升空间,这也是实行多能互补系统的前提条件,多能互补系统可以协调多种新型能源配合供电,这也有利于能源之间的互补运行,能获得最大互补能源利用效率。优势二:实行放宽对多能互补能源控制基地的政策限制,最大程度上的增大参与多能互补能源占比,而且可以建立统一的基地管理运营模式,有序的处理在基地发生的特殊重大故障,并对所存在的问题由专家组进行分析与总结,以免再次出现类似故障。优势三:将最新的“云”计算技术应用于多能互补的控制系统上,不仅可以节省大量的人力,而且通过大数据分析提高安全系数,定期进行汇总与能源调配,预估整体的用电水平,避免多余能源的浪费。

7 發展多能互补存在的问题

问题一:我国对于能源的起步相比于西方国家晚一些,所以在一些供电基础设施建设上一直存在些差异,对于开展多能互补的条件还不是特别充分,特别是多能互补的设施也不是很完善,如现在进行多能互补供电,可能对能源的利用率也不是很高,这也有悖于开展多能互补的初衷,不具备经济效益,而且也没有环保性。问题二:多能互补与节约能源是实行多能互补系统的重要意义,而整个系统需要进行合理的设计才能使能源充分的被利用,我国南方很多太阳能发电的利用率还是偏低,这点应向欧洲多多学习。

8 结语

综上所述,发展多能互补供电系统对我国的发展有很大的好处,虽然多能互补系统对环境还是经济效益而言都是有极大好处的,但我国对多能互补还是缺少重视程度,在这个给能源多元化的时代,我国也应赶上甚至超过西方国家的发电方式,若大规模实行多能互补供电系统,对能源的转换利用率也将大大提升且成本较低,不过,多能互补技术在我国仍处于起步阶段,任重道远,未来可期,愿这个推动能源供应形式的改革能在我国大范围推广。

参考文献:

[1]章凯,陈博.“多能互补”技术发展与应用[J].科技和产业,2018,18(11):92-99.

[2]宗倩.多能互补综合能源系统设计及优化[J].通信电源技术,2019,36(02):154-155.

[3]刘宁,邵山,罗玉琴.多能互补综合能源系统运行优化建议[J].中国资源综合利用,2019,37(01):50-52.

[4]古芸娴,张权.多能互补系统技术应用实践探究[J].中国新技术新产品,2019,02(007):18-20.

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