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  • 2022-07-02 10:21
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湘阴水电安装培训学校,水电是我国实现“双碳”的优势和保障

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湘阴水电安装培训班文章内容:

? 张博庭(2021-12-15在《2021水利水电科技创新高端论坛》上的发言)

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实现双碳是我国当前最紧迫的任务,然而,对于水力发电在实现双碳目标中的地位和作用,社会各界似乎还缺乏客观的认识。今天我们将对这一问题,进行深入的探讨。

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一、零碳的电力是碳中和的前提

各国实现碳中和的前提,是首先要实现零碳的电力。因为,从可持续发展的角度看,未来人类能源的来源,只能是可再生能源。况且,自然界中的可再生能源也非常丰富,科学家保守的估计,大约是我们目前全球所用能源总量的三千多倍。当前人们获得可再生能源的最有效方式,主要是发电。所以,人们只有先实现了零碳的电力供应,再通过不断的扩大电能替代,逐步解决交通、建设、冶金、化工等领域的碳排放,才能最后实现碳中和的社会。

也有人认为:即使电力不能实现零碳,可以通过其它碳汇,实现电力的碳中和。但是,要知道,目前,我们人类社会的电气化水平只有30%左右。未来我们要实现全社会的碳中和,即使实现了零碳的电力,还有要逐步替代60%以上各种化石能源的艰巨任务。因此,如果我们连电力都不能做到零碳,如何替代其他各领域的化石能源?况且,在其它领域,我们几乎不可能替代全部的化石能源,所以,需要创造一定的碳汇来实现碳中和。

总之,如果一个国家的电力都需要碳汇的平衡才能做到零碳,那么整个社会的碳中和几乎是不可能的。所以,实现碳中和的前提,是实现100%的由可再生(初期至少是非化石)能源供电。

1.1、水电是可再生能源中的主力军

2020年全球的各种发电构成比例如图(水能仍是最主要的可再生能源,接近风光发电总和的二倍)。水能不仅是当前最大量的可再生能源来源,而且还是风、光等间歇性能源入网的最重要的保障。尤其是水能中的抽水蓄能是在当前化学储能技术还不成熟的情况下,人类能源转型的基础保障。通常认为:水电是能源革命的主力军,风能是第二梯队,太阳能是决胜力量。

此外,通常水风光发电的特征也存在着很强的互补性。其中的水电通常是可以人工调控,是能够让风光的发电,满足电力负荷的保障。只可惜自然界中的水能资源太少,所以,各国水能资源的大小,往往是决定其能否实现100%的由可再生能源供电的一个关键因素。

根据各国的国情,权威能源研究机构都研究预测,多数国家都可以在2050年实现100%的由可再生能源供电。这不仅在技术上可行,而且经济上最优。在这个研究预测中各国水能的情况,至关重要。

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1.2、中国的可再生能源资源极为丰富

由于青藏高原的存在。我国水风光资源都比较丰富。高原的地形构成了丰富的水、风、光资源,尤其是我国的水能资源,世界第一。

此外,我们目前不仅各种可再生能源发电技术、成本,都走在了世界的前列,而且输电技术也是全世界领先的。所以,我国的资源禀赋和条件,是世界上最具有实现碳中和优势的。不过,我们的能源转型与国外的路径有所不同。国外通常是高碳-低碳-零碳,需要经历三个阶段。而我们则可以直接从高碳过度到零碳。因此,中国减碳的道路与国外相比,应该是起步相对困难,但却比较容易实现碳中和。

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二、丰富的水电让我国具备了实现双碳的条件和可能

2.1、由于退煤电,我国曾一度实现了碳达峰

其实,我国早在2013年曾经一度实现了碳达峰的。其原因,就是因为2009年我国的煤炭价格的高企,国内的煤电行业普遍出现了成本倒挂的严重亏损,不愿意再新建煤电厂。所以在2009年十二五的前夜,能源电力行业几乎非常一致的把满足社会电力需求增长的希望寄托在了水电、核电和风电上(当时的光伏发电成本还非常高)。为此,我国的十二五曾要求十二五期间水电的新开工量达到1.2亿千瓦。尽管后来我国的核电发展规划,由于日本福岛的311地震事故而搁浅。但是,仅仅是我们当时大力发展的水电和风电,就已经连续多年满足了我国社会电力需求的增长。

遗憾的是,后来2011年前后煤炭行业出现了严重的产能过剩,煤价出现大幅的下跌。煤电企业的利润大增,新建燃煤电厂的积极性重新高涨。再加上2014年中央审批权下放,各地新建的燃煤电厂建设规模严重失控。最终导致社会新增的电力需求的份额,几乎完全都被煤电夺回。结果自然就是我国的碳排放量从2017年之后,重新恢复增长。

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2.2、即使“先立后破”,也不能只立不破”

2013-2017年,在“先立后破”的思想指导下,我们电力产能已经出现了严重的过剩。不仅,煤电机组运行小时屡创新低,而且,弃水、弃风、弃光(三弃)严重。最多时每年弃水电的损失已经超过千亿。风电的弃风程度,有些地方最多时已经接近50%。这时候,我们非但没有采取任何后破(退煤)的举动,反而是继续加码建设煤电。最后只能是,可再生能源不得不给煤电让路。到2015年前后我国通过全国性大规模的“三弃” 终于压制住了我国可再生能源快速大发展的良好势头。结果使得风电的年新增装机从最高的年份4千多万,猛跌到1千多万千瓦;一些年份水电的投资和年新增发电量,比最高峰时下降了90%左右。

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