分布式能源可使用天然气、煤层气等清洁燃料,也可以利用沼气、焦炉煤气等废弃资源,甚至利用风能、太阳能、水能等可再生能源。由于目前的分布式能源项目多建在城市,所以大部分分布式能源系统的燃料多为天然气或是柴油。分布式能源主要特征主要有以下几个方面:
高效性
由于分布式能源可用发电后工质的余热来制热、制冷,因此能源得以合理的梯级利用,可根据自己所需来向电网输电和购电,从而可提高能源的利用效率(可达60%~90%)。
由于其投资回报的周期较短,因此投资回报率高,可降低一次性的投资和成本的费用;靠近用户侧的安装可就近供电,因此可降低网损(包括输电和配电网的网损)。
环保性
采用天然气做燃料或以氢气、太阳能、风能为能源,可减少有害物的排放总量,减轻环保的压力;大量的就近供电减少了大容量远距离高电压输电线的建设,由此减少了高压输电线的电磁污染,也减少了高压输电线的线路走廊和相应的征地面积,减少了对线路下树木的砍伐。分布式能源系统由于实现了优质能源梯级合理利用,能效可达80%以上,超过燃煤火电机组一倍,SO2和固体废弃物排放几乎为零,温室气体(CO2)减少50%以上,NOx减少80%,TsP减少95%,占地面积与耗水量减少60%以上。
能源利用的多样性
由于分布式能源可利用多种能源,如洁净能源(天然气)、新能源(氢)和可再生能源(生物质能、风能和太阳能等),并同时为用户提供电、热、冷等多种能源应用方式,因此是节约能源、解决能源短缺、能源危机和能源安全问题的一种很好的途径。
调峰作用
夏季和冬季往往是电力负荷的高峰时期,此时如采用以天然气为燃料的燃气轮机等热、冷、电三联供系统,不但可解决冬夏季的供热与供冷的需要,同时也提供了一部分电力,由此可降低电力峰荷,起到了电力调峰的作用。此外,由于将天然气作为一种恒定的燃料源用于发电,部分解决了天然气供应时每日、不同季节峰谷差过大的问题,发挥了天然气与电力的互补作用。
安全性和可靠性
当大电网出现大面积停电事故时,具有特殊设计的分布式发电系统仍能保持正常运行。虽然有些分布式发电系统由于燃料供应问题或辅机的供电问题,在大电网故障时也会暂时停止运行,但由于其系统比较简单,易于再启动,有利于大电力系统在崩溃后的黑启动,由此可提高供电的安全性和可靠性。
减少国家输配电投资
就地组合协同供应节省电网投资、运行费和损失。
边远地区的供电问题
由于我国许多边远及农村地区远离大电网,因此难以从大电网向其供电,采用太阳能光伏发电、小型风力发电和生物质能发电的独立发电系统不失为一种优选的方法。
姜绍俊谈分散供电技术的应用
分散供电技术是最近十年提出的一种新思维。所谓分散供电技术(或称分布式能源技术)是相对于传统的集中供电方式而言,即将热电冷供能方式以小规模、小容量、模块化、分散式布置在用户附近,可独立地输出冷、热、电能。由于能源供给点就在用户近旁,这样可以省去大量的输配电系统和管输系统,从而使建设成本大幅下降,可以提高能源利用率和供电安全性。专家断言,分布式能源系统将成为全球电力行业和能源行业的重要发展方向。
欧洲一些国家的实践表明,在传统的集中供电系统中,发电厂最终只能将燃料能源燃烧的三分之一热能转化为电能,传输环节又会损10%以上的热能,致使50%的热能流失。而分布式能源系统的效率大大提高到70%以上。我国四川省大陆希望集团的能源中心实现热电冷联产联供,其综合能源效率甚至高达84.6%,温室气体一成少50%以上。
在相继遭遇雨雪灾害和特大地震之后,四川省的能源安全问题尤为突出。分析认为,目前传统的“大机组、大电厂、大电网”发展模式虽然降低了单位成本,但在遭遇冰冻、地震、台风、泥石流等突发自然灾害时,能源供应十分困难。在汶川特大震灾中,28座变电站、2769条线路受损,造成灾区电力系统瘫痪,修复极其困难。据称,四川省已决定将积极发展分布式能源、构建高级安全的新型能源体系。
在我国特别是西部地区幅员辽阔,延伸大电网成本很高,实施分散供电技术将是一种很好的选择。各级电力企业应当支持分散供电技术的试点、示范和推广应用。
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