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多类型火电-储热耦合系统性能分析与比较

2021-09-15张显荣徐玉杰杨立军李乐璇陈海生周学志

储能科学与技术 2021年5期
关键词:效率系统

张显荣 ,徐玉杰 ,杨立军 ,李乐璇 ,陈海生 ,周学志

(1华北电力大学能源动力与机械工程学院,北京 102206;2中国科学院工程热物理研究所,北京 100190;3中国科学院大学,北京 100049;4毕节高新技术产业开发区国家能源大规模物理储能技术研发中心,贵州 毕节 551712)

在“碳中和、碳达峰”目标下,未来电力系统将发展为以新能源为主的新型电力系统,可再生能源发电将成为电力主体。我国《2021年能源工作指导意见》明确提出非化石能源发电装机力争达到11亿千瓦,届时风电、光伏发电量占全社会用电量的比重将达到11%左右[1]。然而,可再生能源发电具有随机性、波动性、间歇性及反调峰特性,其大规模并网将会严重影响电网安全稳定性和供电质量[2]。

提升电力系统灵活性是新型电力系统需解决的核心问题[3]。近年来,尽管可再生能源装机发展迅速,但火力发电量占全社会用电量比例超过70%,火电仍然是我国的主力电源和调峰电源,然而,传统火电由于自身限制,其调峰性能差,且存在负荷响应迟滞性。我国电力系统中灵活调节资源明显不足,新能源大规模发展迫使火电深度调峰常态化,带来机组煤耗增加和磨损等问题[4],火电机组灵活性改造是解决火电与可再生能源发展之间矛盾冲突的有效举措。

火电机组耦合储热技术是实现机组灵活改造的主要途径,例如,2016年国家能源局推进的22个火电机组灵活性改造试点项目中,储热技术占比达到65%。国内外对火电机组储热改造的研究主要涉及单罐斜温层特性[5-6]、系统经济可行性[7-8]和储热容量配置[9]。……

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