多能互补电力系统碳排放及可靠性分析
董瑞1
李星2
高林3
1.华北电力大学吴仲华学院,北京 102206;中国科学院工程热物理研究所,北京 1001902.华电重工股份有限公司,北京 1001603.中国科学院工程热物理研究所,北京 100190
摘要:随双碳目标提出,我国需要加速构建安全经济低碳的电力系统,然而高比例火电装机CO2排放量较大,大规模可再生能源装机会导致电力系统可靠性变差,接入储能和碳捕集设备可在一定程度上兼顾碳排放及系统可靠性的问题,但同时也会导致发电成本升高.基于某能源基地分析了不同可再生能源装机比例下系统的碳排放强度及系统可靠性指标,明确了不同技术路线下系统满足碳排放及可靠性约束时的碳捕集量及所需储能输出功率,对比了统一碳排放及可靠性指标后的系统经济性.结果表明,通过生物质耦合碳捕集技术,可实现电力系统的零碳排放甚至负碳排放.储能可有效提高系统可靠性,对于总装机5 000 MW系统,可再生能源装机比例每升高20%,需接入功率850~875 MW的储能设备,以满足系统可靠性要求.随着碳排放要求提高,系统发电成本不断升高,在满足碳排放和可靠性约束的前提下,60%可再生能源装机比例具有最高的经济性.
关键词:多能互补系统碳排放强度可靠性评估发电成本碳捕集储能
分类号:TM715(输配电工程、电力网及电力系统)TM712(输配电工程、电力网及电力系统)
资助基金:北京市科技计划资助项目(Z211100004521006)
论文发表日期:2022-08-28
在线出版日期:2025-08-15(本平台首次上网日期,不代表文献的发表时间)
页数:7( 112-118 )
英文信息
