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什么是多能互補?
多能互補是按照不同資源條件和用能對象,采取多種能源互相補充,以緩解能源供需矛盾,合理保護和利用自然資源,同時獲得較好的環境效益的用能方式。
多能互補的特點
1、包含了多種能源形式,構成豐富的供能結構體系。
2、多種能源之間相互補充和梯級利用,達到1+1>2的效果,從而提升能源系統的綜合利用效率,緩解能源供需矛盾。
為什么要發展多能互補?
長期以來,世界能源發展過度依賴化石能源,導致資源緊張、氣候變化、環境污染等問題日益突出,許多國家認識到依賴一、兩種主要能源非常危險,業內外開始主張多種能源并重、相互補充。中國從80年代初開始制訂的能源政策,要求逐步改變單一以煤為主的能源格局,盡可能開發利用其他能源資源,包括煤、石油、天然氣和核能的合理利用,特別是要不斷提高新能源和可再生能源的比重,如水電、太陽能、風能、海洋能、生物質能、地熱能和氫能等的開發利用。
多能互補的作用
怎樣發展多能互補
多能互補成為一個能源發展趨勢,除了能源行業發展的內在規律驅動,國家政策的引導尤為重要。在政策引導下,發展多能互補集成優化工程,加快布局由單一能源進入到多種能源有機整合、集成互補的能源體系,成為了各大能源電力企業提升品質、不斷創新的又一風向標。
多能互補集成優化工程的兩種模式
一、面向終端用戶電、熱、冷、氣等多種用能需求,因地制宜、統籌開發、互補利用傳統能源和新能源,優化布局建設一體化集成供能基礎設施,通過天然氣熱電冷三聯供、分布式可再生能源和能源智能微網等方式,實現多能協同供應和能源綜合梯級利用。
此類工程針對用戶側,主要為天然氣分布式能源,比如常說的冷熱電三聯供,即以天然氣為主要燃料帶動發電設備運行,產生的電力供應用戶,發電后排出的余熱通過余熱回收利用設備向用戶供熱、供冷,大大提高整個系統的一次能源利用率,實現了能源的梯級利用。
二,利用大型綜合能源基地風能、太陽能、水能、煤炭、天然氣等資源組合優勢,推進風光水火儲多能互補系統建設運行。
第二類工程針對電源側,互補的形式有多種。比如“風-風互補”,不同風電場之間可能具有互補性,打捆送出可降低出力變化率;“風-光互補”,從負荷曲線上看,風光之間沒有明顯的互補特性,但是在某些特定區域,特別是風電夜晚大發、白天出力時,共用輸出通道,可提高線路利用率;“水-光(風)互補”,具有日調節及以上能力的水電站啟停快,調整出力能適應新能源的出力變化;“煤電-光(風)互補”,優先次序低于水電調節,目前哈密、酒泉均采用新能源與煤電打捆的方式;“抽蓄-光(風)互補”, 利用蓄能電站的儲能作用,效果較佳。
多能互補-能源互聯網落腳點
能源互聯網、智慧能源等概念比較新穎,大眾的理解和接受需要一定的過程。而多能互補,正是能源互聯網、智慧能源的落腳點。
能源互聯網核心就是橫向互補、縱向優化,提高能源效率。所以,拋開互聯等信息技術不談,多能互補下的綜合能源系統,應該是智慧能源在能源專業范疇中的精髓,也是智慧能源的工程具體化。