应用于火电机组深度调峰的百兆瓦级熔盐储能技术
2021-09-15祝培旺张春琳
储能科学与技术 2021年5期
王 辉,李 峻,祝培旺,王 坚,张春琳
(中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司,湖北 武汉 430064)
“十三五”期间,新能源风光发电装机规模迅猛发展,同时电力负荷中居民用电和第三产业用电比重持续快速增长。不论是新能源发电出力,还是居民和第三产业的用电负荷,都具有很强的日内波动性[1-2],这些都对电力系统的灵活性运行造成很大挑战。在碳达峰、碳中和“3060”目标的背景下,以新能源为主体的新型电力系统的提出对电力系统的灵活性提出了更高的要求。而据中国电力企业联合会统计,我国发电装机以煤电为主,抽水蓄能、燃气发电等灵活调节电源装机占比不到6%,比较而言,欧美等国灵活电源比重较高,西班牙、德国、美国占比分别为34%、18%、49%[3]。电力系统急需大比例灵活电源改善电源结构,缓解系统调峰压力,解决新能源电力消纳问题,在现阶段,对系统中容量占比最大的火电机组进行灵活性改造是改善这一问题的重要手段。
2018年3月,《国家发展改革委国家能源局关于提升电力系统调节能力的指导意见》(发改能源〔2018〕364号)在关于加快推进电源侧调节能力提升的要求中,明确提出实施火电灵活性提升工程和推动新型储能技术发展及应用。但是,现有的火电机组灵活性改造主要受限于锅炉调峰深度有限、机组经济性和安全性不足的问题[4]。频繁、大幅度地调节会降低火电机组使用寿命,并导致收益较低[5]。储热技术可以实现能源整合,提高能源系统调峰能力[6],但目前火电机组储热技术均为汽机侧民用供暖蓄热[7],容量有限,非供暖期不能发挥调峰作用。……
登录APP查看全文
