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“十三五”電力科技重大方向及關鍵技術

2017-03-01 09:23:39 點擊數:2810

一、發展現狀

  燃煤發電技術領域發電技術和裝備不斷向高參數、大容量、高效及低排放方向發展,鍋爐及汽輪機的制造和運行控制技術取得長足進步,總體技術接近國際先進水平,部分技術達到國際領先水平。國際先進水平:1000MW級和600MW級600℃超超臨界燃煤機組數量及裝機容量均居世界首位,擁有自主知識産權并已出口國外,機組發電效率可超過45%,已達到國際先進水平;二次再熱發電技術具備自主開發和制造的能力,技術水平與國際先進水平相當。國際領先水平:我國循環流化床燃燒技術、裝備研發及運行控制技術。例如:四川白馬600MW超臨界機組,為世界首台600MW超臨界循環流化床鍋爐蒸汽參數達到25.4MPa/571℃/569℃,機組效率達到43.2%。接近國際先進水平:整體煤氣化聯合循環發電技術,例如:天津IGCC發電技術首座示範電站。

  輸配電技術領域特高壓交流1000kv、直流±800kv系列成套裝備已實現國産化,在電壓等級、輸電距離、傳輸容量、關鍵設備等方面不斷刷新世界記錄,整體達到國際領先水平。

  新能源發電技術領域我們新能源發電技術起步較晚,但發展很快。風電的單機容量和關鍵技術不斷進步,已經形成了4MW以下風電機組整機及關鍵零部件的設計制造體系,初步掌握5~6MW風電機組整機集成技術,風機制造企業在國際上占據重要地位。我國海上風電綜合實力整體較弱,機組容量以3MW~4MW為主,6MW機組處于樣機試驗階段,并且我國嚴重缺少海上風電施工經驗、運行維護與專業監測亟需加強。太陽能發電方面,形成以晶矽太陽能電池為主的産業集群,生産設備部分實現國産化,薄膜太陽能電池技術産業化步伐加快。目前,多晶矽電池平均轉化效率達到18%,單晶矽電池平均轉化效率接近20%,薄膜電池效率最高達到了21%,均處于全球領先的水平。太陽能熱發電技術取得重要成果,其中塔式和槽式發電項目已經開展示範應用。生物質能發電方面,基于純生物質原料的直燃發電是我國生物質發電成熟的主流技術,生物質氣化發電規模還較小,生物質直燃發電已初具産業規模。海洋能發電方面,整體處于示範應用向産業化轉化的重要階段,其中,潮汐能發電技術已趨于成熟,建成投運了多個潮汐電站;波浪能和海流能技術研發與小型樣機示範取得進展,溫差能發電仍停留在實驗室試驗階段。地熱能發電方面,中低溫地熱發電技術基本成熟但關鍵材料與設備的國産化成度較低;高溫地熱蒸汽發電技術與國外存在較大差距;深層高溫地熱鑽井方面尚沒有形成相關技術儲備。

  水利發電領域高壩大庫、大容量、長引水洞、大型地下洞室等總體技術走在國際領先行列。水電機組及金屬結構技術方面,通過引進、消化、吸收、再創新,已實現跨越式發展,具備了自主研制大型水電機組的能力,核心技術的開發和關鍵部件的制造達到了國外同等水平。在金屬結構制造方面,洩洪控制閘門及啟閉機技術達到國際水平,制造與安裝技術已居國際領先水平。

  核電技術領域第三代核電技術水平達到世界先進水平,高溫氣冷堆技術方面,已研制成功世界首台套大功率電磁軸承主氦風機工程樣機,處于世界領先水平。在快堆技術方面,,發電功率20MW的試驗快堆已并網發電,安全指标部分已達到第四代先進核能系統的安全目标要求,接近國際先進水平。成為繼俄羅斯之後掌握運行中的快中子堆技術的第二個國家。

  燃氣輪機發電領域重型燃氣輪機的引進和自主研發使我國在燃氣輪機設計、制造、燃燒等基礎領域取得進展,但燃氣輪機技術水平與發達國家差距巨大,國内發電用燃氣輪機設備嚴重依賴進口,國際先進的G/H、J級重型燃氣輪機初溫已經達到1500~1600℃,簡單循環發電效率達到40%~41%,聯合循環發電效率已達到60%。在微型燃氣輪機方面,微型燃氣輪機主要用于冷熱電聯供系統,屬于分布式能源系統,從目前使用情況看設備系統可靠性高,維修成本低,使用壽命長能源利用率高。尚處于發展和推廣階段

  二、“十三五”電力科技重大方向及關鍵技術從落實國家能源發展戰略、解決能源支撐我國經濟社會發展、推進全球能源可持續發展等重大問題,“十三五”期間,在電網方面,以逐步提高可再生能源發電量在總用電量中的比例為核心目标,需要重點開展智能電網重大技術研發,超前部署我國新一代能源系統及全球能源互聯網關鍵技術研究;在發電方面,以優化能源結構、提高非化石能源占一次能源消費比重、重點發展水利發電、安全發展核電技術。“十三五”期間,我國電力科技領域将重點開展9個重大技術方向的38項關鍵技術研究工作。

  智能電網技術智能電網已經成為全球電網發展和進步的大趨勢,歐美等發達國家已經将其上升為國家戰略。我國在智能電網關鍵技術、裝備和示範應用方面具有良好的發展基礎和國際競争力。智能電網技術體系涵蓋發電、輸電、變電、配電、用電和調度等多個環節。

  1、大規模可再生能源并網調控技術目前,我國新能源發電并網容量已處于世界前列,風電和光伏發電累計并網容量分别躍居全球第一和第二位。但風電與光伏發電的間歇性與随機性特征,難與适應電力生産消費的同時性要求,全國範圍内部分時段存在棄風、棄光問題,需要在大容量儲能技術在核心指标上取得重大突破。重點突破大規模可再生能源基地電力外送與調控、大規模分布式能源靈活并網運行控制、常規/供熱機組調節能力提升與彈性控制、新型大容量電力儲存、海洋平台電力系統互聯與穩定控制、海上風電/光伏發電接入與送出等一批核心關鍵技術。

  2、大電網柔性互聯技術具備一定的技術基礎和工程經驗,存在主要問題是大容量、遠距離輸電能力仍顯不足,适用于特殊場合的新型輸電技術和更高電壓等級的柔性直流輸電技術尚待突破。重點突破500KV以下基于架空線的柔性直流輸電技術,重點研發大容量柔性直流轉換器等先進輸變電設備;2020年,研制超高壓柔性直流輸電及組網成套裝備。

  3、現代配電網多元用戶供需互動用電技術随着配電網可再生分布式能源發電的高比例接入、大容量電動汽車充電設施的普遍設立,電網負荷峰谷差更加難以調整,傳統的被動型配電網将難以适應這些新的需求與變化,需要采用主動配電網技術解決現代配電網建設中遇到的新問題。重點突破主動配電網規劃技術、配電網與用戶互動技術、高功率電動汽車充電的配電網适應性技術等。示範應用智能用電、電動汽車充電及電池梯級利用工程和新型電能替代設備。

  4、儲能新技術目前抽水蓄能電站是電力系統大規模儲能的主要形式,但抽水蓄能電站受地理位置和水資源的限制,随着新型儲能電池研究的深入運行,“十三五”期間将是新型化學儲能技術逐步向大容量、高效率、長壽命發展階段,并有望進入商業化階段。重點研究新型化學儲能技術:針對大規模可再生能源消納的新型化學儲能系統應用技術;功率為兆瓦級的新型電能與其他能源形式的轉化裝備;重點突破用于電力儲能的百兆瓦級新型化學儲能系統的集成與監控關鍵技術。

  我國新一代能源系統技術能源開發實施清潔替代,能源消費實施電能替代,是人類用能模式的發展趨勢與終極目标。構建新一代能源系統,需要重點研究解決源端、受端和傳輸的一系列重大科學和工程技術問題。

  1、源端綜合能源電力系統關鍵技術我國國民經濟和能源電力發展面臨嚴峻形式,化石能源帶來嚴重霧霾,急需大規模、高比例開發利用可再生能源。需要尋求消納具有間歇性、随機性的可再生能源的綜合解決方案,構建以可再生能源為主的源端綜合能源電力系統。重點研究以電網為主幹、涵蓋大規模可再生能源的綜合能源電力系統仿真技術;示範應用可再生能源制氫工程。

  2、受端綜合能源電力系統關鍵技術傳統電力系統不支持多種一次和二次能源相互轉化和互補,既難以支撐高比例分布式清潔能源電力接入電力系統,又不适應大量分布式光伏發電、小型風電、冷熱電三聯供、電動汽車、蓄電池、氫能等“即插即用”式設備的接入。重點研究受端綜合能源電力系統規劃運行技術,2020年掌握受端多種能源網融合規劃、高滲透分布式能源接入和利用的一系列關鍵技術。構建受端綜合能源電力系統仿真平台。建成多個冷、熱、電綜合能源電力系統的示範工程。

  3、未來我國西部直流電網技術我國西部直流電網目前僅為概念構想,利用前沿輸電技術将西南地區的水能、“三北”地區的太陽能和風能彙集并連接成多個地區性直流電網,利用輸電技術及直流電壓變換技術送往中東部負荷中心區域,提高電壓等級和輸電容量是直流網絡需要解決的關鍵問題。重點研究直流組網的理論和技術,2020年開展示範應用西部多可再生能源基地直流網及送出工程的前期工作

  全球能源互聯網技術全球能源互聯網技術是基于清潔能源主導、能源消費電氣化和全球配置能源資源的思路,解決可再生能源大規模利用在空間和時間上擴展的前瞻性技術問題。“十三五”期間,需要研究全球能源互聯網戰略規劃技術;重點突破适用于大容量、遠距離輸電技術,以及大電網安全穩定運行和控制技術等。

  1、全球能源互聯網戰略規劃技術全球能源互聯網規模大、結構複雜,需要在規劃分析理論、市場空間預測、電力流格局規劃和特大規模電網結構設計等方面開展重點攻關。2020年,建成全球風能、太陽能、海洋能等多種可再生能源資源數據庫,客觀和精确掌握全球可再生能源的資源儲量、分布情況和可開發規模。

  2、大容量、遠距離輸電技術與裝備我國在特高壓交直流輸電技術總體上處于國際領先水平。對于特高壓直流的換流變壓器、直流穿牆/換流變套管、直流場開關器件等高端裝備少數核心器件的制造技術國内尚未完全掌握,需要“十三五”期間重點攻關。2020年,研制成功±1100kV特高壓直流穿牆套管,提升直流輸電重大裝備、核心部件的國産化水平,核心部件自制率達到70%~90%,建立特高壓直流受端分層接入示範工程,建成±1100kV特高壓直流輸電示範工程。

  高效清潔火力發電技術發展高效、清潔、低碳的燃煤發電技術與清潔的燃氣發電技術是我國經濟社會發展的迫切要求和維護國家安全的重大戰略需要。其發展方向一是提高煤炭的能源利用率;二是降低發電機組的污染物排放濃度和總量;三是減少CO2的排放強度。

  1、700℃超超臨界的關鍵技術700℃超超臨界發電技術的發電效率接近50%,可比600℃超超臨界發電技術高4%。目前,歐美和日本等國家基本完成材料篩選及性能測試、大型鑄件試驗生産、高溫部件驗證平台制造、大型耐熱合金部件驗證的工作。我國在該項目起步較晚,關鍵技術與國外存在差距。我國将繼續進行自主知識産權的低成本、高強度高溫合金材料的開發工作,鍋爐受熱面管材已在華能南京熱電廠挂網運行。到2020年,形成具有核心競争力的自主知識産權700℃超超臨界燃煤發電技術,完成關鍵材料和關鍵部件的研制,完成600MW等級700℃先進超超臨界發電系統的方案設計,擇機簽訂示範工程。

  2、超超臨界循環流化床發電技術随着白馬600MW超臨界CFB鍋爐示範工程的成功運行,标志我國已經具備大型超臨界CFB鍋爐的設計制造能力。但與煤粉鍋爐相比,循換流化床鍋爐設備的利用率和效率偏低,同時實現火電廠污染物超低排放難度較大。重點突破CFB鍋爐煙氣污染物超低排放技術,進一步提高CFB機組發電效率,到2017年掌握CFB鍋爐煙氣污染物超低排放技術;2020年完成600MW等級超超臨界CFB發電機組初步設計,效率和設備利用率達到同等級别煤粉鍋爐水平。

  3、聯合循環發電及煤基多聯産技術聯合循環發電及煤基多聯産系統是一種綜合考慮資源、能源和環境效益系統,是未來主要的能源技術之一,是煤炭利用的發展趨勢。對于聯合循環發電,目前第三代IGCC技術正在研發中,已建立的IGCC示範電站技術達到國際先進水平,但經濟性和可靠性是影響其商業化的關鍵因素;對于煤基多聯産國内外已開展了大量的生産流程與産品生産方式的創新研究,技術關鍵和難點仍是煤的熱解和氣化裝置的開發。重點研究以空氣為氣化劑的氣化爐以及與其相應的IGCC系統,2017年,突破低階煤幹餾關鍵技術和設備,完成IGCC+CCUS技術和煤基多聯産IGCC電站的可行性研究。2020年,建成以褐煤低溫幹餾為基礎的煤電化工一體化示範工程。

  4、特種煤發電技術我國一些地區存在大量有特殊成分的燃煤,如新疆準東煤田金屬含量大、内蒙古的褐煤水分含量大,目前尚無大機組100%燃燒準東煤及褐煤的可靠技術方案,需要研究在600MW等級機組上的應用并積累經驗。繼續開展特種煤燃燒、結渣和沾污等特性參數研究、鍋爐适應性研究。重點研發适合燃用高鈉鉀煤的燃燒技術與設備、預幹煤燃燒技術與設備、制粉系統。掌握低成本褐煤幹燥及水分回收技術,建設示範裝置;2020年,建設高鈉鉀煤發電示範工程;掌握大型褐煤幹燥發電技術,建設示範工程。

  5、燃煤電廠煙氣污染物一體化脫除及二氧化碳捕集技術煤電煙氣污染物治理及處理物利用是煤電持續發展的關鍵因素,但傳統煙氣淨化技術一般針對單一污染物處理,工藝鍊長、投資和運行成本高。二氧化碳捕集技術對減少溫室效應及提高電廠綜合效益有重要意義。污染物一體化控制技術國内已進行了大量研究,目前尚無示範工程;二氧化碳捕集技術降低能耗和成本是重點研究内容。重點研發濕法一體化脫除系統、活性焦一體化聯合脫除系統。重點研究新一代高效低能耗的二氧化碳捕集吸收劑和捕集材料,示範應用多種源彙組合的CCUS全流程系統,進行CCUS全過程技術示範。

  6、燃氣輪機聯合循環和微型燃機冷熱電聯供發電技術燃氣輪機聯合循環已成為我國清潔能源發電技術的重要分支,但我國燃氣輪機技術水平與發達國家差距巨大,核心部件以及專業技術服務均有國外制造商控制,價格居高不下。我國具有自主知識産權的100kW微型燃氣輪機研制已取得重大突破。重型燃機重點開展H型燃機的系統集成研究,加快項目的示範應用;在F級燃機方面取得關鍵部件及技術的自主化突破。重點研發重型燃氣輪機的試驗驗證平台。

  7、超臨界CO2循環發電技術超臨界CO2透平是一種以超臨界CO2為工質的基于布雷頓循環原理的動力發電設備,是一種比傳統蒸汽輪機更為先進的發電裝備,作為一種外燃機,其也可采用太陽能作為熱源,由此也誕生了基于超臨界CO2循環的光熱發電技術。這種新型發動機的研發,美國目前走在世界的前列,并得到美國能源部的支持,因為此項技術在提高發電效率和降低成本方面有巨大的潛力,超臨界CO2透平技術用于地面發電廠,除了體積小、重量輕之外,還可以不用水,适合荒漠缺水地區的應用,其應用于太陽能光熱發電系統可實現效率的顯著提升,是太陽能光熱發電的理想選擇,該系統僅需要較低的熱量即可啟動發電機、其應對負荷變化調整迅速、支持快速啟停,這些優點是普通發電系統所無法比拟的。目前國内電力系統對超臨界CO2循環技術研究處于起步階段,但超臨界CO2循環發電技術的研發和應用,将是一種可能帶來發電系統變革的技術。科技部今年也發布了重點研究課題。

  可再生能源發電及利用技術可再生能源是世界各國科技創新部署的重點,是未來能源電力技術發展的方向。

  當前,以新能源為支點的我國能源轉型體系正加速變革,大力發展新能源已經上升到國家戰略高度,未來我國新能源還将大規模發展。

  1、海上風力發電技術歐洲海上風電起步早、發展快,全球已建成的海上風電90%位于歐洲,截至2014年,歐洲累計海上風電裝機達到805萬千瓦,分布在歐洲11個國家的74個海上風電場。歐洲6MW海上風電機組已形成産業化并批量安裝,8MW海上風電機組進入樣機試運行階段。我國海上風電綜合實力整體較弱,機組容量以3MW~4MW為主,6MW機組處于樣機試驗階段,并且我國嚴重缺少海上風電施工經驗、運行維護與專業監測亟需加強。到2020年,形成具備8MW及以上大型海上風機制造能力;突破海上風電施工和建設、并網運行關鍵技術;建成海上風電全景監視及綜合控制系統。中外海上風電廠家、項目介紹2016年6月,西門子與歌美飒簽訂約束性協議,合并雙方的風電業務以打造全球風電市場的領先企業,尤其在海上風電項目上,西門子領跑全球海上風電市場。西門子已提出到2025年通過數字化和基礎創新等方法使海上風電的度電成本降到8歐分/千瓦時以下,提高能源供應的競争力加強氣候保護。丹麥是世界風電發展最快最好的國家,在1991年建成全球第一座海上風電場,擁有20多年的海上風電場運營經驗,有完整的産業鍊,走在了世界前列。目前,歐洲三家公司具備生産8MW海上風電機組能力:丹麥維斯塔斯Vestas公司V164-8MW;Adwen公司AD-180-8MW;西門子首台SWT-8.0-154機組将于2017年初安裝,預計将在2018年初獲得機組型式認證。2013年7月4日,全球最大近海風發電場--英國“倫敦陣列”,在英國東南海岸開始運營,裝機容量630兆瓦,采用了德國西門子SWT-3.6-120渦輪機,安裝地點是距離海岸20公裡的海面上。已耗資15億英鎊的“倫敦陣列”綿延20公裡,裝備175台渦輪機,加強了英國在全球近海風力發電領域的優勢地位。2016年5月,西門子将為蘇格蘭Beatrice海上風電場項目提供、安裝并調試84個風力發電機組,每一個轉子直徑為154米,發電量可達7兆瓦。目前,國内已有金風科技、華銳風電、聯合動力、湘電股份和海裝風電等廠家完成5MW及以上大型風電機組的吊裝和試運行。亞洲首個海上風電場——上海東海大橋102MW海上風電示範項目的34台風機全部由華銳風電提供,已順利運行5年,并成功走出質保進入後運維服務階段;華能如東300兆瓦海上風電場工程是目前國内最大規模的海上風電場,該項目規劃建設50台4兆瓦和20台5兆瓦海上風電機組,北區選取西門子4兆瓦風機和中船重工海裝風電5兆瓦風機,南區則是遠景風機,在國内首次大規模使用5兆瓦海上風機,預計2016年年底實現首批機組投産發電,2016年6月26日,金風科技首個近海海上項目三峽響水項目首台機組順利完成吊裝。響水項目為三峽集團首個海上示範商業運營項目,采用18台金風科技121/3000KW直驅海上型機組,項目離岸垂直距離6海裡,水深5--9米。

  2、太陽能光熱發電技術我國太陽能熱發電起步較晚,我國太陽能光熱發電在核心設備上與國外相比有很大差距,導緻轉換效率低,若使用國外産品則成本更高,由于投資成本高導緻進展緩慢。重點突破光熱電廠系統集成技術和機組運行技術,重點研發熔鹽吸熱介質的槽式集熱管、線性菲涅爾集熱系統、太陽能超臨界CO2布雷頓循環發電系統和設備;推廣太陽能光熱發電系統,2020年建成西部多個太陽能光熱發電示範項目。

  國家能源局剛剛批複了20個示範項目

  槽式太陽能熱發電技術槽式太陽能熱發電技術是目前商業化程度最高的一種太陽能熱發電技術,主要采用導熱油作為傳熱工質,通過油水換熱器産生過熱蒸汽,推動汽輪機發電。國際上,意大利于2003年開始進行連續性試驗測試研究,2010年底,5MW阿基米德熔融鹽抛物面槽式太陽能發電站在意大利西西裡島建成,并于2011年10月投入商業化運行,集熱器出口熔融鹽溫度為560℃,汽輪機入口蒸汽參數10MPa/545℃。2014年7月,我國首個商業化槽式光熱發電項目,中廣核青海德令哈50MW槽式太陽能熱發電項目正式開工,先期實驗回路項目已經建設完成。

  塔式太陽能發電技術塔式太陽能熱發電系統組成靈活度高,并且具有更高的聚光比,可以得到更高的系統運行溫度和發電效率。西班牙Gemasolar電站于2011年5月投入商業化運行,裝機容量19.9兆瓦,是全球首座采用熔融鹽作為傳熱和儲熱介質的商業化塔式電站。Gemasolar的熔鹽蓄熱系統可在沒有陽光的情況下持續發電15小時,夏季電站可實現24小時不間斷供電,是世界上第一家實現全天供電的商業化太陽能光熱電站。2016年2月22日,美國SolarReserve公司裝機110MW的新月沙丘塔式熔鹽光熱電站現已正式并網發電,并實現了110MW的滿功率輸出。這标志着全球裝機最大的塔式熔鹽光熱電站正式實現商業化運轉,該電站因其采用領先的塔式熔鹽技術,配10小時儲熱系統,首次在百兆瓦級規模上成功驗證了塔式熔鹽技術的可行性,而成為光熱發電發展史上重要的裡程碑。。2013年7月浙江中控青海德令哈10MW塔式太陽能熱發電工程成功并網發電。這是中國第一個商業化運行的太陽能熱發電示範工程。2014年8月,首航光熱技術股份有限公司敦煌100MW+10MW熔鹽塔式電站正式開工。一期建設容量為1×10MW,采用高溫高壓凝汽式汽輪發電機組,該項目帶有儲熱系統,建成後可實現24小時連續發電。光熱電站一般在50MW以上開始體現規模效益。該項目一期10MW為示範電站,規模較小,投資相對較大,尚難以産生規模效益。

  碟式太陽能熱發電技術碟式太陽能熱發電系統是通過斯特林循環或者布雷頓循環發電的太陽能熱發電系統,其光學效率可達到90%,吸熱器工作溫度可達800℃以上,系統峰值光--電轉化效率可達29.4%。碟式太陽能熱發電系統可以采用空冷技術、僅消耗少量的水對聚光鏡進行清潔等,減少對水資源的耗費,更适合沙漠、戈壁地帶。2010年,全球首個碟式光熱示範電站Maricopa電站在美國亞利桑那州投運,該項目由TesseraSolar開發,采用現已破産的SES斯特林能源系統公司的SunCatcher碟式發電設備,裝機1.5MW,單個系統發電功率25KW,共采用了60個SunCatcher碟式斯特林發電機。2016年3月,國内首座碟式太陽能發電示範電站落戶銅川,中航工業西安航空發動機有限公司投資建設的碟式太陽能實驗基地建設現場,50台碟架發電設備主體安裝到位。作為國内第一座兆瓦級碟式斯特林太陽能發電示範電站,項目建成後可年發電量126萬度,同時為碟式太陽能熱發電行業标準的建立提供依據,促進碟式太陽能熱發電産業化。

  線性菲涅爾太陽能熱發電技術線性菲涅爾太陽能熱發電是通過吸收太陽能加熱傳熱流體,通過熱力循環進行發電。的菲涅爾光熱電站成為最大的已投運菲涅爾電站。2014年11月,印度信實電力公司在Rajasthan邦投建的100MW菲涅爾光熱電站項目正式并網發電,這使其成為目前全球最大的在運行菲涅爾光熱發電項目。2012年10月,華能集團在海南三亞南山電站完成了1.5MW線性菲涅爾式示範項目。2015年3月,國内首個10MW線性菲涅爾式聚光太陽能發電示範項目落戶甘肅敦煌,将成為我國首個采用線性菲涅爾聚光太陽能發電的大型集中式電站。2016年7月青海鹽湖佛照藍科锂業公司太陽能集熱加溫供水項目将建成投産,該項目建成後将成為我國甚至全球最大的線性菲涅爾太陽能集熱供熱站,也是首個将太陽能集熱技術用于大工業供熱的項目。

  3、新能源發電功率高精度預測技術風電、光伏發電等新能源發電出力具有随機性、波動性特點,大規模新能源并網将對電網安全穩定運行帶來影響,不利于新能源消納。國内對新能源發電預測能力不足,在應對複雜多變的資源條件、大規模新能源集群發電、極端天氣事件等因素的準确度不高。重點突破新能源資源數值模拟與氣象預報技術,重點研發具有自主知識産權的高精度新一代新能源功率預測系統,顯著提高新能源功率預測精度,以廣泛用于電力調度機構、風電場和光伏電站。

  4、新能源發電優化調度技術由于我國電源和電網結構特點,棄風棄光現象将在一段時間内繼續存在,高比例新能源的調度運行技術有待進一步優化,具有不确定性的多種新能源聯合優化調度技術有待進一步突破。

  水力發電技術我國的大壩設計和建設、地下大型洞室設計和建設、大型水輪發電機制造等技術均已跻身世界先進水平行列。未來水電發展重點将在高壩工程防震抗震技術、超高壩建設技術、大型地下洞室群關鍵技術、流域梯級水電站聯合調度運行技術、環境保護、移民安置與生态修複技術、數字化、智能化等方向。

  1、超高壩建設技術我國200m以上超高壩建設尚處于起步階段,發展滞後國外20~50年。我國發展200m以上超高壩主要面臨複雜性條件、缺乏技術标準、成套技術部成熟等挑戰,需要聯合協調攻關。2020年,全面掌握超高壩建設關鍵技術。完成超高壩安全性評價方法與安全标準、高碾壓混凝土壩施工技術要求和質量控制标準、超高土心牆堆石安全評價方法與安全标準制定。

  2、大型地下洞群關鍵技術我國西部地區獨特的環境使得地下洞群成為水電工程樞紐布置的最佳選擇,地下洞群正朝着單機大容量、洞室大跨度、施工大規模和安全高要求的方向發展。2020年,預期掌握大型地下洞群系統關鍵技術,解決地下洞群工程建設中所面臨的關鍵科學技術難題。

  3、環境保護、移民安置與生态修複技術水電開發與生态環境保護問題已經成為我國水電可持續發展的重要制約因素,梯級開發的累積影響、魚類繁衍、栖息地保護技術不足直接影響水電開發。2020年,掌握環境保護、移民安置與生态修複等關鍵技術,提出相應的環境保護對策措施,妥善處理好水電建設與環境保護的關系,實現合理開發水資源和維持河流生态系統功能。

  4、高性能大容量水電機組技術根據規劃和我國水電建設現狀,2030-2050年,随着西藏水電的開發,将有四個千萬千瓦級水電站的運行水頭超過400米,最大水頭達830米,超高水頭和超大容量水電将成為我國水電發展的主要方向。實現高性能大容量水電機組及相應配套的自主設計、制造與安裝,滿足我國到2050年前後水電開發,特别是西藏水電開發的需要,新型超高水頭和超大容量的高性能水電機組研制将成為我國水電設備科研及制造的主攻方向。

  5、數字化、智能化水電與研發國家防汛抗旱總指揮部組織建設了七大流域的三維電子江河系統,中國水電工程顧問集團公司開展了“中國數字水電”基礎信息工程建設,2020年,掌握數字化、智能化水電站研發系列關鍵技術,建成海量空間數據處理及基礎、專業數據庫體系及基礎信息平台。

  先進核能發電技術核能發電是我國能源戰略的重要選擇,核能技術是我國少數幾個在世界上有望獲得核心競争力的高新技術領域,核電“走出去”作為國家戰略進行部署的态勢已逐漸明确。“十三五”期間,我國核電技術需要重點攻關和提高第三代壓水堆核電技術和裝備、研究開發第四代核電技術以及模塊化小型核反應堆技術等。

  1、第三代大型先進核電技術及裝備第三代核電已逐漸成為國内外核電發展的主流,我國壓水堆設計、建設和運行管理水平已走在世界前列,具備自主設計建設第三代核電機組能力,如我國走在研發具有自主知識産權的“華龍一号”已獲國家批準開工建設;CAP1400正等待國家審批;正在建設的山東石島灣高溫氣冷堆核電站示範工程是我國核電重大專項的重要成果之一,為發展第四代核電技術奠定基礎。2020年,我國将完善大型先進壓水堆的各個環節,實現自主化、國産化,不受制于人,具備以完全擁有自主知識産權的中國核電品牌走向國際市場,徹底解決核廢料安全處置問題。

  2、第四代核電技術第四代先進核反應堆共确定六種堆型,其中三種是快中子反應堆,鈉冷快堆是其中技術最成熟的一種,其技術先進具備大規模工業開發基礎。俄羅斯是最早發展快堆的國家之一,也是目前世界上運行快堆電站數目最多的國家;法國建設了3座快中子反應堆,是世界上第一個建設并運行過大型商用快堆的國家,處于國際領先水平;我國快堆正處于實驗階段,整體來說在示範應用、運行經驗、建設掌握等方面整體水平低于俄羅斯、美國、法國和日本。到2020年,掌握第四代核電關鍵技術和先進反應堆的方案設計。

  3、模塊化小型核反應堆技術小型堆具有安全性高、适用性廣、占地小、建設周期短、投資低等特點,在發電同時可為工業供汽、城市供熱、海水淡化提供蒸汽,實現電、熱、水聯産;也可應用于海島、海上平台及大型船舶。世界上核能發達國家在發展大型核電機組同時,都在積極研發多用途模塊式小型反應堆。美國、俄羅斯、韓國、阿根廷在小模塊化反應堆技術方面走在前列,但世界範圍内尚無小型模塊化反應堆核電站投入商業運營。我國自20世紀80年代開始小型反應堆技術研究,但一些關鍵設備制造與國外還有一定差距,2020年,掌握小型模塊化反應堆動态運行和控制技術,示範應用于北方城市集中供熱、沿海海水淡化等。

  系統能效提升技術

  1、多能源超大系統協同增效及綜合能量管理技術能源系統要充分利用信息時代處理“大數據”優越性,力争在最大程度上實現能源系統協同優化設計,提高能源利用效率。一方面,未來能源系統的分布式、小規模開發利用成為重要方向;另一方面,消費者同時又可能是生産者,能源普遍服務将成為可能。在城鎮、農村及邊遠地區公共設施、公用建築物、居民住宅等領域,大力發展分布式光伏、水電、太陽能、天然氣冷熱電聯供、餘熱餘壓發電等資源綜合利用進行示範和推廣,實現能源多渠道供應和多層次開發。

  2、火電廠餘熱利用和海水淡化集成優化成本高是制約海水淡化推廣應用的瓶頸,熱法海水淡化抽汽成本占到40%左右,火力發電很多低品位餘熱能與海水淡化用能存在互補性,将兩者集成是當今國内外大型海水淡化工程建設的新模式,但存在溫度合理匹配問題及對環境變化和機組負荷變化的響應特性,需要進一步優化設計。2020年,掌握海水淡化裝置與火力發電機組餘熱利用耦合設計,開展餘熱利用低溫多效蒸餾海水淡化技術基礎研究,開展可用于擁有低溫熱源的企業低成本制取高品質淡水的推廣應用。

  基礎性、前瞻性技術研究

  1、電工新材料電工新材料是電氣工程學科發展的基礎,電工新材料的電磁等特性直接決定了所生産的各類電氣裝備的性能和水平,傳統電氣裝備受電工材料電磁參數等限制緻使其發展受到制約。未來開發出新一代電工材料将對電氣工程學科發展帶來革命性影響,對國民經濟發展、科學進步,以及國防建設能力的提高有重要意義。

  2、無線輸電技術無線輸電距離越長,輸電效率越低,技術難度也越大。對于中短距離的無線輸電技術來說,基于電磁感應方式的無線輸電技術是目前研究最多、應用最為成熟的一種;對于長距離無線輸電來說,微波輸能成為目前研究解決遠距離輸電的主流技術,長距離無線輸電技術在空間電站電力傳輸、偏遠地區重要負荷供電以及移動負荷供電等方面具有應用前景。未來研究方向重點研究提高各種無線輸電效率的技術優化措施、提出技術解決方案和工程方法;試驗應用不同應用場合、不同應用方式下的無線輸電的原型試驗裝置或示範系統。

  3、超導技術超導體的特性在電力方面具有重大應用價值,十多年來,随着高溫超導技術的發展,超導電力技術的研發取得較大進步,國際上,超導電纜和超導限流器的示範已經達到輸電電壓等級。我國在高溫超導材料制備方面與國際仍有較大差距,主要體現在高溫超導帶材的電磁性能和單根超導帶材的長度方面。

  三、公司電力技術研究及應用情況燃煤發電設備、系統設計等所應用的技術整體已達到國内先進水平,其機組的運行安全經濟水平業已達到國内先進水平;大型燃氣機組技術應用水平已達到國際先進水平,在小型分布式燃機方面還沒有應用;常規太陽能發電技術應用方面處于國内先進水平,但太陽能熱發電方面有較大差距;水電工程的設計、建設和運營管理目前達到國内先進水平,在國内率先實現流域調度,實現巨大的經濟效益。風電受風場資源等條件限制技術,目前風機容量最大3.6MW,但率先實現風電場區域集中控制。在海上風電方面還有較大差距。與南瑞繼保合作研發的《大型燃機靜止變頻起動系統》填補國内空白;與亞行合作的《燃氣機組碳捕集技術研究及工程示範》使我們掌握了二氧化碳捕集技術,進入國内少數幾個掌握該技術的公司行列;但封存技術研究還未開展。

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