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清洁取暖是我国北方地区冬供的最佳选择

来源:本局信息中心 发布时间:2018-04-24

    清洁取暖是我国冬供的最佳选择

  2017~2018年采暖季,为了打赢“蓝天保卫战”,由于在“2+26”城市推行“煤改气”力度超预期及储气调峰能力较弱等原因,引发北方地区出现“气荒”现象,因此,逐步推进清洁取暖是我国北方地区冬季供暖的最佳选择。

  目前,我国北方地区取暖总面积约206亿平方米,截至2016年底,燃煤取暖面积由83%降至66%,而天然气、电等清洁取暖面积由17%增加至34%。在刚刚过去的这个采暖季,由于天然气在取暖能源中的大力推进,北方地区度过了一个雾霾极少的冬季。

  根据国家发改委、能源局等十部委共同印发的《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)》, 预计到2019 年,北方地区清洁取暖率将达到50%,2021年,北方地区清洁取暖率将达到70%,其中,天然气占16%、清洁煤44%,其他清洁取暖方式占10%。

  北方地区冬季大气污染以京津冀及周边地区最为严重,“2+26”重点城市(取暖面积约 50 亿平方米)经济实力相对较强,有必要、有能力率先实现清洁取暖。在“2+26”重点城市形成天然气与电供暖等替代散烧煤的清洁取暖基本格局,对于减轻京津冀及周边地区大气污染具有重要意义。

  天然气并非冬供唯一能源

  目前,我国清洁取暖已形成以清洁燃煤、天然气为主,电力、地热、生物质能、工业余热、太阳能等清洁能源为辅的多元化能源结构。新兴的替代能源还有核能、氢能等都将有望成为未来清洁取暖的有益补充。随着储能技术的不断发展,冬季“气荒”现象将成为历史。

  地热:截至2016年底,我国北方地区地热供暖面积约5亿平方米。预计到2021年,地热供暖面积达到10亿平方米,其中,中深层地热供暖5亿平方米,浅层地热供暖5亿平方米。

  核能:2017年11月底,中核集团正式发布了“燕龙”泳池式低温供热堆。一座400兆瓦的“燕龙”反应堆可以给2000万平方米的建筑面积供暖。2018年2月,我国首个小型核能供暖示范项目在华北规划建设。利用核能开展清洁供暖,将为我国调整能源结构、治理雾霾等提供新的选择。

  氢能:氢能源将逐渐成为储能和分布式能源领域的下一个创新点。德国目前已经建成数十个“风电制氢”项目,将氢气按照适当比例混入当地的天然气管道,供附近用户使用。2018年,英国将首次把氢气加入供暖系统。这种方式将庞大的天然气网络当做储能介质,进一步降低风电场的弃风率。

  2017年5月,我国首个风电制氢项目的制氢站正式开工。在用户侧,电解水制氢可以与分布式光伏充分结合,在储能的同时生产氢气,整个过程中不排放任何污染物和温室气体。借助燃料电池、氢能源汽车等技术的推广,以氢气为核心的分布式能源网络也会迎来更大的发展空间。

  页岩气:2017年重庆涪陵页岩气产量突破60亿立方米,巨大的资源量正在被缓缓撬动。在涪陵、川南等地区勘探开发页岩气,对促进国家能源结构调整、缓解中东部地区用气紧张局面、加快节能减排和大气污染防治发挥了积极作用。

  可燃冰:已成为国际公认的未来全球能源领域中最具发展潜力的战略接替资源之一。2017年5月,我国首次在南海海域可燃冰试采成功,标志着我国在可燃冰产业化道路上,再进关键性的一步。我国或将引领可燃冰革命,推动整个世界能源利用格局的改变。

  提高能源的利用效率 发展分布式能源

  在资源量有限的前提下,提高能源利用效率不仅能推进全球能源系统转型,而且是改善环境问题的关键之一。与世界平均水平和发达国家相比,中国的能源利用效率偏低,有着较大的提升空间。

  今年3月5~9日举办的第37届“剑桥能源周”对技术创新给全球能源行业带来的系统性变革进行了全面解读,并专门设立“创新集市”来展示行业变革中的商业模式和新兴科技。油气行业要用技术创新使效率最大化,并继续保持低成本。

  提高能源利用效率需要从产业结构、能源结构、技术因素以及能源价格等方面入手。从国家层面、企业层面协调发展,实现能源利用效率的实质性提升。

  分布式能源的热电冷三联供,通过能源的梯级利用,使能源效率达到最大化。根据中国城市燃气协会发布的《天然气分布式能源产业发展报告2016》,天然气分布式能源产业在2015年从在建、筹建项目数量和规模等多方面表现出了明显的发展拐点和加速趋势,2015年成为天然气分布式能源的“快速发展年”。2020年各地规划装机总量将超过2万兆瓦。

  天然气分布式能源和可再生分布式能源的多能互补具有协同效益,将成为分布式供能技术未来发展的重要方向。以天然气分布式能源机组协同分布式光伏项目为例,可再生能源的加入使系统的综合能源利用效率以及减排效益得到进一步提升。多能互补的系统不受单一能源品种的限制,天然气与太阳能互为补充,增强了系统供能的安全性。在配备了储能设施的系统中,光伏的波动性得以抑制,燃气机组也可以在适当范围内进行灵活调度,保证供能区域和电网的稳定运行。

  2016年后,分布式光伏、分布式地热、分布式天然气和分布式生物质能等分布式清洁能源多能互补的崛起,标志着能源转型告别“野蛮生长”阶段,正式迈进以提质增效为核心的阶段。分布式能源将在未来能源体系中扮演越来越重要的角色。

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