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构建全球能源互联网,而常规化石能源可持续供应能力已出现不足

“在能源供给侧实施清洁替代,在能源消费侧实施电能替代,形成清洁主导、电力为中心的能源格局,是世界能源转型大趋势。”在近日举办的“中电联2019年第一次理事长会议暨2019年经济形势与电力发展研讨会”上,中国电力企业联合会理事长刘振亚说。
刘振亚表示,随着能源格局向清洁化方向主导,电网将成为未来能源配置的主要平台。“当前,全球清洁能源资源与电力需求分布不均衡,风电、太阳能发电具有的随机性、波动性决定了构建全球能源互联网、实现清洁能源全球优化配置的必要性。”刘振亚说。
据测算,随着技术进步和规模化发展,全球陆上风电、光伏发电的竞争力将在2025年前全面超过化石能源。到2050年,全球清洁能源占一次能源消费比重超过70%,清洁能源发电装机占总装机比重超过80%。未来,全球电网互联方式将发生重大转变,从小功率交换、余缺互济为主,向大容量输电、大型能源基地向负荷中心直送直供转变。
“作为党中央的一项重大决策部署,构建全球能源互联网为我国能源电力行业发展指明了方向。”刘振亚指出,推动世界能源转型,就是要建设全球能源互联网,全球能源互联网的实质是“智能电网+特高压电网+清洁能源”,是清洁能源大规模开发、大范围配置、高效利用的重要平台。
作为全球能源互联网的重要组成部分,中国能源互联网应如何参与其中?刘振亚表示,要遵循创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,强化创新驱动,在加快清洁能源开发、能源结构调整和优化布局基础上,加快建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的智能电网,大幅提升电力系统安全运行水平和电力行业效率效益。
当前,我国电力企业普遍面临经营压力和发展困难,电力企业利润增速下滑,电力企业投资能力下降,电建及装备市场形势严峻。刘振亚表示,拓展业务布局、实现提质增效,是破解问题的关键,构建全球能源互联网将有力促进电力企业实现优势互补、合作打造新的效益增长点,变“单打独斗”为“抱团出海”,将为电力企业可持续发展开辟新道路。
据悉,构建全球能源互联网,总体将按照国内互联、洲内互联、全球互联三个阶段推进。2025年,跨国联网实现重要突破;2035年,基本实现各大洲洲内电网互联,亚洲、欧洲、非洲率先跨洲联网;2050年,基本建成全球能源互联网。
“目前,全球能源互联网建设已进入战略实施关键期。”刘振亚透露,全球能源互联网发展合作组织已成立了全球能源互联网大学和智库联盟,电力、装备、金融及非洲、阿拉伯国家能源互联网可持续发展联盟等正在筹建中,电力企业要抢抓机遇,在加快转型和强化创新中实现高质量发展。

能源是支撑国民经济与社会发展的重要物质基础,常规化石能源的有限供应能力和日益严重的生态环境危机是世界各国面临的共同挑战,大力发展清洁能源已成为各国的共识和战略性选择。由于我国能源资源中心与负荷中心分布不均衡,影响对清洁能源进行高效开发利用,这是制约我国清洁能源发展的主要瓶颈。而发展特高压电网,可以充分发挥大电网跨区优化配置资源的能力,为清洁能源的发展提供坚实基础。

发展清洁能源是国家的能源战略选择

当前,我国能源需求保持刚性增长,而常规化石能源可持续供应能力已出现不足,较难满足未来的潜在能源需求。大力发展清洁能源,是国家能源战略的必然选择。

葡京app ,清洁能源大多转化为电力加以利用,主要包括水电、核电、风电和太阳能发电等。2012年我国共消纳清洁能源电量10662亿千瓦时,占全部上网电量的21.4%,其中水电、核电、风电和太阳能发电量分别达到8641亿、982亿、1004亿和35亿千瓦时。截至2012年底,我国清洁能源装机超过3亿千瓦,占总装机比例达到28%。

我国《能源发展“十二五”规划》明确提出了未来我国清洁能源的发展目标,规划到2015年实现水电装机规模达到2.9亿千瓦,核电装机4000万千瓦,风电装机1亿千瓦和太阳能发电装机2100万千瓦。

建设特高压外送通道是促进西部和北部可再生能源基地开发及外送的需要

我国清洁能源资源蕴含丰富的地区主要集中在西部、北部,而能源消费需求主要集中在经济较为发达的中东部地区,西部的清洁能源发电需要大量送到中东部负荷中心地区。距离一般都超过1000公里,超出了500千伏线路的经济输送距离。而特高压输电能实现各种清洁能源的大规模、远距离输送。

从世界各国的清洁能源发展模式选择来看,加强集中开发与输送风电等非水可再生能源正逐渐成为主流趋势,并积极规划研究输电通道扩展,以满足未来高比例风电、太阳能发电等并网和消纳的需要。

水电

资源分布:我国水能资源丰富,技术可开发量5.42亿千瓦,位居世界第一。但水能资源分布不均衡,80%以上分布在四川、云南、西藏等经济相对落后的西南地区,东部地区仅占4.6%。

外送规模:西南地区负荷水平低,水电大规模开发后需要外送。预计到2020年西南水电外送规模将达到7600万千瓦,占全国水电总装机的22%,外送电量将达到3000亿千瓦时,占全国水电总发电量的25%。西南水电基地距离东中部负荷中心1000—3000公里,通过建设特高压交直流输电通道,可以将电能大规模输送到东中部负荷中心地区。金沙江下游和雅砻江下游的大型水电站距离本省负荷中心较远,可以通过特高压直流外送。对于四川境内的其他水电外送电源,则可交流汇集后外送。

风电

资源分布:从我国风能资源分布看,蒙东、蒙西、新疆哈密、甘肃酒泉、河北坝上、吉林、山东沿海和江苏近海等大型风电基地风能资源丰富,50米高度3级以上风能资源的潜在开发量约19.1亿千瓦,占全国潜在开发量的80%左右。

外送规模:预计2020年“三北”地区风电开发规模占全国的85%左右。按照“先省内、后区域、再全国”的风电消纳思路,东北地区的黑龙江、吉林、蒙东风电在区域电网内扩大消纳市场的空间不大,风电的大规模开发需要靠跨区外送;西北地区,由于西北电网消纳酒泉风电的能力已经不足,甘肃、宁夏、新疆风电在区内消纳后,剩余部分需要通过特高压直流直接跨区外送;华北地区,蒙西风电除了在区内电网及京津唐电网消纳外,还需要外送到东中部负荷中心消纳。初步分析,2020年全国风电跨区外送规模将达到1亿千瓦左右。

太阳能发电

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