我国电力工业特点与未来发电新技术【推荐3篇】

我国电力工业特点与未来发电新技术 篇一

我国电力工业一直以来都是国家经济发展的重要支柱之一。随着经济的快速增长和工业化进程的加快,电力需求不断增加,电力工业也在不断发展壮大。我国电力工业的特点主要表现在以下几个方面。

首先,我国电力工业的规模庞大。我国是世界上电力生产和消费最大的国家之一,电力工业的规模居全球前列。随着城市化和工业化的不断推进,电力需求不断增加,电力工业的规模也在不断扩大。

其次,我国电力工业的结构不断优化。随着能源结构调整和环保意识的增强,我国电力工业正朝着清洁、高效、可持续的方向发展。新能源发电逐渐成为电力工业发展的主要方向,风电、光伏等清洁能源发电装机容量不断增加。

再次,我国电力工业的技术水平不断提高。随着科技的进步和创新能力的增强,我国电力工业的技术水平不断提高。高效节能的发电设备和智能化的电网管理系统得到广泛应用,为电力工业的可持续发展奠定了技术基础。

未来,随着能源环境的变化和科技的发展,我国电力工业将迎来新的发展机遇。新技术的应用将进一步推动电力工业的转型升级,为我国经济社会发展提供可靠的电力保障。

我国电力工业特点与未来发电新技术 篇二

随着经济的快速发展和工业化进程的加快,我国电力工业正面临着新的挑战和机遇。为了适应新形势下的发展需求,我国电力工业正在积极探索和应用新技术,推动电力工业的创新发展。

首先,我国电力工业正加速推进清洁能源发电。随着环境保护意识的增强和新能源技术的不断成熟,风电、光伏等清洁能源发电装机容量不断增加。未来,我国将继续加大清洁能源发电的投入,推动电力工业向清洁、低碳的方向发展。

其次,我国电力工业正积极推进智能化发展。随着信息技术的不断发展和智能化技术的应用,电力工业正逐步实现智能化管理和运营。智能电网、智能电表等新技术的应用将提高电力工业的运行效率和管理水平。

再次,我国电力工业正不断推进能源互联网建设。能源互联网是未来电力工业发展的重要方向,通过能源互联网的建设,可以实现清洁能源的有效利用和能源的高效调度,实现能源的可持续发展。

未来,我国电力工业将继续探索和应用新技术,推动电力工业的转型升级。只有不断创新和发展,才能适应新形势下的发展需求,为我国电力工业的可持续发展打下坚实的技术基础。

我国电力工业特点与未来发电新技术 篇三

我国电力工业特点与未来发电新技术

市场经纬MARKET?

我国电力工业特点

未来发电新技术

文/王

一、我国电力工业的现状和特点

能源发电量36亿千瓦时,占0.11%。在火力发电量中煤电占

1.电源结构以煤电为主。电力工业是能源工业的重要组成

部分,是推动人类文明及支撑社会经济发展的重要基础。目前在世界范围内,火力发电(燃煤发电、燃油发电和天然气发电)是最主要的发电方式。根据联合国能源统计资料,目前世界总发电量中,火电占65%左右。

95%以上。

2.发电能源消费以煤炭为主。我国发电能源消费以煤炭为

主,目前煤炭在火力发电能源构成中占95%以上。随着中国电力工业的高速发展,发电用能特别是电煤消费量呈持续快速增长势头。2005年电力消费能源占一次能源消费量的比重为

2000~2005年是中国电力工业发展最为迅猛的时期,发电

装机容量由31900万千瓦增加到51200万千瓦,年均增长速度达12.6%。装机容量和发电量仅次于美国,均上升到世界第二位。

38.4%,比2000年和2001年增加了近4个百分点;电能在终端

能源消费中的比重为18.5%。2005年全国发电用煤约11.56亿吨,

2000年的5.47亿

吨翻了一番,

年均增长16.1%。

2000 ̄2005年发电用煤占全国煤炭产量的比重基本维持在51%

2005年我国总装机容量51200万千瓦中,火电装机容量

左右,比2000和2001年增加了近8个百分点。

我国发电用燃料油消费量已由1980年的1600多万吨下降到1995年的1000万吨左右,1995到2002年期间,除1997年燃料油量回升到1600万吨以外,其他年份均维持在1100万吨左右。由于电力短缺,一些小型燃油机组投入运行,导致2003年发电燃油量回升到1300多万吨,2004年和2005年继续增加到1500多万吨。1980年中国发电燃气消费量仅21亿立方米,

38896万千瓦,占76%;水电装机容量11500万千瓦,占22.5%;核电装机容量684万千瓦,占1.3%;风力等可再生能

源发电装机容量120万千瓦,占0.2%。

2005年我国总发电量24747亿千瓦时中,火电发电量20180亿千瓦时,占81.55%;水力发电量4026亿千瓦时,占16.3%;核能发电量505亿千瓦时,占2.04%;风力等可再生

中国火电机组装机容量及构成

2000

单机容量

装机容量(兆瓦)

构成(%)

2003

装机容量(兆瓦)

构成(%)

2005

装机容量(兆瓦)

构成(%)

600兆瓦及以上300-600兆瓦200-300兆瓦100-200兆瓦100-6兆瓦6兆瓦以下

合计(兆瓦)

9088038830366404644024750237540

38.26%16.35%15.42%19.55%10.42%100.00%

11995044280489606531011270289770

41.39%15.28%16.90%22.54%3.89%100%

391551177594360151961.562234.510115.9324826.9

12.05%36.25%13.42%16.00%19.16%3.11%100%

市场经纬MARKET?

1990年增加到近97亿立方米,10年间年均增长16%。2000~2005年发电燃气量以年均23%的速度继续增长,2005年发电

用燃气量为1242.7亿立方米。

容量机组所占比例偏大,发电效率较低。由于以煤为主的化石燃料在未来将继续主导中国热力和电力生产,因此,火力发电行业仍将是中国二氧化碳的主要排放源。

根据电力部门的专家分析,中国到2020年的电源结构仍然以煤电为主。煤电仍将占总装机容量的50%以上。在中国未来的能源消费结构中,煤炭占一次能源消费总量的比重将逐年下降,但发电用煤在国内煤炭供应量中的比重将由2005年的

3.发电装备技术水平相对落后(见表)。到2003年底,中国

已建成的单机容量在300兆瓦及以上的火电机组容量占全国火电装机总容量的41.39%;200~300兆瓦机组占15.28%。到

2005年底,中国已建成的单机容量在300兆瓦~600兆瓦之间

的火电机组占48.3%,其中600兆瓦以上的机组占12.05%。

火电机组中除6%左右的燃气轮机和柴油发电机组外,其余都是常规的燃煤火电机组,致使电源调峰能力不足。近年来,供热机组容量的比例虽然已提高到近15%,但与世界先进年水平相比,这一比例仍然相当低,仅为俄罗斯的33%、美国的50%,也低于丹麦、荷兰等国家。燃气-蒸汽联合循环机组和低污染燃煤发电机组比例均过低,单机功率过小,在大中型发电机组中尚未形成规模,不能适应电源调峰和环保要求。

50%左右逐步上升到2020年的65%~70%,接近发达国家70%~80%的比重。届时,中国煤电装机容量将由2005年的3.84×108kW增加到6×108kW以上。单位供电煤耗将由平均370克标准煤/千瓦时下降到320克标准煤/千瓦时,降低13.5%。与2005年相比,2020年燃煤发电的二氧化碳减排潜

力可达1.2×108tC。由于以煤为主的化石燃料在未来将继续主导中国的热力和电力生产,因此发电部门是温室气体减排潜力比较大的部门。

二、未来发电的新技术

4.节能和提高能源效率的潜力仍然很大。衡量电力行业能

源效率和经济运行水平的主要指标是供电标准煤耗和输电线路损失率。改革开放以来,我国有关部门投入巨额资金对火电厂燃煤系统、控制系统等进行了大量适应现代化要求的改造,提高了机组技术水平,降低了供电煤耗,火电效率得到明显改善。全国火电机组平均供电煤耗从2000年的392克标准煤/千瓦时下降到274克标准煤/千瓦时,降幅4.1%。同时,火力发电线路损失率由7.7%下降到7.18%,降幅6.8%。

与世界主要工业国家相比,我国电力工业节约能源的潜力仍然很大。其中,供电煤耗与国际先进水平的差距约为30~50克标准煤/千瓦时,相当于美国、英国20世纪70年代的水平,与日本供电煤耗320克标准煤/千瓦时相比,2005年我国火电机组多耗煤4640万吨。

1.超临界燃煤发电技术。根据主蒸汽和再蒸汽温度以及主

蒸汽压力等参数不同,超临界机组一般分为两个层次,一是常规超临界机组,发电效率41%~43%;另一个是高效超临界机组,通常也称超临界机组,发电效率45%~47%。600兆瓦

+FGD(脱硫装置)的超临界机组供电煤耗为324克标准煤/千

瓦时,600兆瓦+FGD+SNCR(脱硫装置)的超临界机组供电煤耗为325克标准煤/千瓦时。

2.天然气联合循环发电(CCGT)。燃气轮机具有建设周期

短,占地面积小,用水节约的优点,并且天然气燃烧时不产生灰渣和粉尘,不排放有毒气体,也没有对人体有害的重金属元素,所生成的挥发性烃、硫化物、二氧化碳和氮氧化物也远远低于煤和石油。到2020年我国规划发展的燃气轮机联合循环装机总量将达5500万千瓦,是2000年前50年总量的25倍。

目前国际上最高效率的CCGT达到60%,其典型投资是

5.火力发电是中国对生态系统和大气环境

产生影响的主要

发电方式。与其他发电方式相比,由于火力发电是我国主要电力生产方式,而且以煤炭消费为主,发电用煤的平均灰分高达

450~500美元/KW,包括脱氮催化装置、干式冷却、变电站。

目前我国引进的美国GE公司的`9F型燃气-蒸汽联合循环机组的造价情况是,上海新建漕泾热电项目2×39万千瓦机组的动态总投资31.95亿元,造价是4096元/KW;福建新建莆田、晋江、厦门东部三个燃气电厂,单位投资3300元/KW;上海华能扩建燃机项目造价3289元/KW;望亭扩建2×30万千瓦级燃机动态总投资24.1亿元,单位造价3090元/KW。总体上看明显高于国际水平。

28%左右,基本上是没有经过洗选的动力煤,外加污染控制和

治理技术落后且利用不够广泛,致使火力发电行业成为二氧化硫、氮氧化物、烟尘等大气污染物的主要排放源,是造成大气污染,引起酸雨等环境问题的主要原因。同时也是废水、煤粉灰和炉渣等固体废弃物的主要排放源。由于煤炭燃烧所排放的大量二氧化碳等温室气体,导致了以温室效应为特征的全球性环境问题。

2005年中国全部火电机组的二氧化碳排放量约为5.0×108tC,占中国碳排放量的40%左右。单位发电量的二氧化碳排

放强度比较高,为0.229kgC/kWh。其原因一方面是中国煤电占主导地位,发电用燃料的碳排放强度高;另一方面是中国小

3.煤气化联合循环发电(IGCC)。IGCC系统利用CCGT高

效和低成本的优势,先将煤或其他燃料气化发电。气化一般采取吹氧方法,而且已经处于商品化的初期阶段。煤和一些劣质液体燃料可以作为原料。生物制燃料更易于气化,由于其不需

2008?9经济论坛

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市场经纬MARKET?

区域旅游经济合作的系统性研究

文/秦

区域经济合作是世界经济发展的大趋势,近10年来世界各国各地区旅游经济合作显著加快了步伐,区域旅游经济关系变得越来越复杂,成为业界关注的焦点和学者研究的热点。新兴的旅游产业的最大特点就是其综合性和关联性,区域旅游经济合作不单单是某一个部门或行业的合作,而是牵涉到诸多行业部门的区域经济系统的协作。区域旅游经济合作的系统性表现在现代旅游产业的

名胜区管理业、环境卫生业、市政管理业、海关与口岸边检行业、公安及出入境服务业。

系统性特征,区域合作主体、领域、内容、形式的层次性和综合性等方面。

一、现代旅游产业的系统性特征

1.与旅游活动直接相关的经济领

域。这类行业与旅游活动密切相关,业务占绝对比重。包括旅游业,如经营旅游业的各类旅行社、旅游公司;旅馆业,如宾馆、旅馆、招待所、大车店;公共设施服务业,如市内公共交通业、园林绿化业、自然保护区管理业、风景

2.与旅游活动密切相关的行业。这

类行业虽然不是主要针对旅游活动,但其与旅游活动相关的业务占较大比重,它们已成为旅游业区域联合的重要领域。包括交通运输业(铁路、公路、水路、航空及其他)、零售业、餐饮业、娱乐服务业(卡拉OK歌舞厅、电子游戏

要吹氧,一定程度上可以降低成本。在燃气轮机燃烧之前对燃气进行净化是目前需要研发的技术,其潜在效率是51%。瑞典万滕福尔(Vattenfall)电站,采用美国通用电器主机的6燃气轮机,示范效率为48%。随着CCGT技术的进展,2020年燃煤或燃木材IGCC的效率可以超过60%。

效率为34%~40%。300兆瓦及以上机组供电煤耗为330克标准煤/千瓦时。

6.增压循环流化床发电技术(PFBC)。PFBC属于洁净煤

发电技术,属于联合循环,具有热效率高,采用炉内脱硫,燃烧温度低,NOx排放低,环保性能好,煤种适用性广泛等特点,机组效率为38%~41%,机组供电煤耗为330克标准煤/千瓦时。

IGCC也为收集二氧化碳提供了途径。可以通过气化得到H2和二氧化碳,在进入燃气轮机之前将二氧化碳收集起来。这

种途径不仅可以在IGCC中应用,而且H2还可以用于燃料电池。

7.利用可再生能源发电。国际上将可再生能源划分为传统

可再生能源和新可再生能源。传统可再生能源又主要包括大水电和直接燃烧的生物质能,新可再生能源主要指现代小水电、太阳能、风能、生物质能、地热能、海洋能和固体废弃物。

我国可再我国电力工业特点与未来发电新技术生资源具有巨大的资源潜力,但与发达国家相比,无论在技术、规模、水平还是发展速度上仍然存在较大的差距,面临着许多问题,主要体现在多数可再生能源技术发电成本过高而市场容量相对狭小。例如,小水电发电成本约为煤电的1.2倍,生物质发电(沼气发电)为煤电的1.5倍,风力发电为煤电的1.7倍,光伏发电为煤电的11~18倍。

(作者单位:北京工业大学经济与管理学院)

4.热电联产机组。热电联产机组在供热运行时可降低23~62克标准煤/千瓦时,发展热电联产机组,提高热电联产机组

的比重将有利于节能和减排二氧化碳。除了现有凝气式机组热电联产外,目前天然气的扩展为小型分布式热电联产的发展提供了基础。

5.循环流化床电站(CFBC)。CFBC是一项极其实用的技

术,其燃烧效率一般可达97%~98%,脱硫率可达90%,NOx的生成比常规煤粉炉减少90%以上,燃料适应性广,能适应煤矸石、烟煤、无烟煤、泥煤、石油焦、纸渣等几乎所有的固体燃料。负荷变化适应性强,其灰渣还可进行综合利用。机组发电

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经济论坛2008?9

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