数据显示,截至2014年底,我国风能装机容量达23兆瓦,比上年增加30%。不过,风电产业大踏步向前发展的同时,也遭遇了一些“成长的烦恼”。“近几年弃风限电严重,平均每年至少200亿到300亿千瓦时电没有得到很好的利用。”中国工程院院士倪维斗惋惜地说,如此清洁的电力竟然白白流失。
据倪维斗分析,由于风能的自身波动和间歇特性,导致风电场发出的电能也随之波动,接入电网时会直接破坏电网的稳定性,给电网安全带来困扰,也由此增加了风电的成本,而非并网风电就地消纳就是有效破解矛盾的方法之一。
非并网风电,指大规模风电直接应用于一系列通过技术创新、能较好应用风电特性的产业。不同于以往的并网风电,它的终端负荷不再是电网,而是将风电直接输送到一些高能耗的企业,从而避免风电在传输、储存过程中的浪费,进而解决无法上网的风电利用问题。“目前,我国风电发展是遵循欧美等发达国家的思路,将大规模风电并入电网。事实上,大规模风电利用应该是多元的,不必都以上网标准来发展所有可再生能源。”中国能源学会副会长顾为东表示。
对此,倪维斗深表赞同,“风电的发展不要一刀切,可针对不同地区、不同要求,分别加以利用。”他说,西北地区风力资源充沛,煤资源也比较丰富,如果将非并网风电就地用于煤化工,不仅经济效益更突出,也可大大减少二氧化碳排放。
再如,“海水淡化用电,动力存在问题,特别在一些海岛等边远地区,市政电网不能到达。在那里,非并网风电大有用武之地。”中国工程院院士侯立安表示。在他看来,海水淡化的水质好于自来水,但目前我国海水淡化的水还不能通过管网进入千家万户,原因之一是制水成本较高。如果通过必要的技术创新与集成,将大规模海上风电与海水淡化产业直接耦合形成一个完整的新系统,不仅可有效解决海水淡化的能源供给问题,而且也间接破解了海上风电应用难题。
2007年,顾为东等人申报“973”计划能源领域“大规模非并网风电系统的基础研究”项目获得立项。目前已完成基础理论研究、实验验证及配套的技术转化工作,并在电解铝等高耗能产业的重点项目与企业合作建设了一批示范工程。“试验结果证明,利用非并网风电进行大规模工业化生产是完全可能的。”顾为东称。
“非并网风电的发展模式,旨在构建一个智能电网系统,建立新能源与高耗能之间的关系,从而实现大规模新能源和可再生能源的高效、低成本、全部利用,提高风电的经济性,希望更多的绿色能源能够发挥其效。”倪维斗说。
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