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典型文献
多能互补电力系统碳排放及可靠性分析
文献摘要:
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.
文献关键词:
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
作者姓名:
董瑞;李星;高林
作者机构:
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 100190;华电重工股份有限公司,北京 100160
文献出处:
引用格式:
[1]董瑞;李星;高林-.多能互补电力系统碳排放及可靠性分析)[J].洁净煤技术,2022(08):112-118
A类:
B类:
补电,可靠性分析,双碳目标,建安,安全经济,高比例,火电,可再生能源,致电,电力系统可靠性,发电成本,本升,能源基地,碳排放强度,可靠性指标,可靠性约束,输出功率,系统经济性,生物质,碳捕集技术,零碳排放,负碳,总装机,MW,储能设备,排放要求,多能互补系统,可靠性评估
AB值:
0.278576
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