宋俊朝,李趙一特,陳志威
(1.浙江大學(xué)能源工程學(xué)院;2.浙江大學(xué)機械工程學(xué)院,杭州 310000)
相較于傳統(tǒng)能源供應(yīng)體系而言,分布式能源系統(tǒng)是包含各類發(fā)電、儲能以及能源管理方式的一種能源解決方案。它具有多樣化、動態(tài)化的特點,該系統(tǒng)蘊含多層次能源和眾多信息流,不僅能自如應(yīng)對電力故障和中斷,還可以提高能源機組的靈活性,由此帶來更好的經(jīng)濟效益和穩(wěn)定性。多能互補分布式能源系統(tǒng)是指可兼容不同種類能源輸入,除天然氣燃氣輪機(或內(nèi)燃機)發(fā)電系統(tǒng)外,還包容太陽能、風(fēng)能等可再生能源,并提供多種能源供應(yīng),如電、熱、冷等。其主要通過多種能源的相互補充、相互協(xié)調(diào),提供建筑物電力供應(yīng)和冷熱負荷[1]。
多能互補分布式能源系統(tǒng)前景廣泛,因此如何對該系統(tǒng)進行綜合、系統(tǒng)、有效的評價以期更精確地評估它的效益至關(guān)重要。查閱相關(guān)資料可知,目前國內(nèi)對能效的定義更側(cè)重于技術(shù)[2]。但是,對于存在不同種能源輸入、轉(zhuǎn)化、輸出和儲存的系統(tǒng),僅僅考慮某一種能源利用效率或者某一個轉(zhuǎn)化環(huán)節(jié)的能效不能夠真實全面地反映整個體系的效率水平,需要更多方面、更加完善的指標(biāo)來考察其作為一個完整體系的能效水平。本文經(jīng)過調(diào)查研究,匯總整理了共五類十二種多能互補分布式能源綜合評價指標(biāo),以期促進多能互補分布式能源系統(tǒng)的發(fā)展建設(shè)。
能效指標(biāo)是最直觀評價能源系統(tǒng)能源利用效果的一類指標(biāo),在傳統(tǒng)能源供應(yīng)體系中就占據(jù)重要地位,多能互補分布式能源系統(tǒng)則賦予其新的定義。
一次能源利用率是指多能互補分布式能源系統(tǒng)一段時間內(nèi)(通常為一年內(nèi))通過燃燒一次能源產(chǎn)生的熱能、冷能、電能的總和與其消耗的燃料能量之比[3]。
在此基礎(chǔ)上,能源綜合利用率是指表征分布式能源系統(tǒng)通過輸出冷、熱、電等能源形式對一次能源(天然氣為主)的利用程度。
式中,PPER為能源綜合利用率;Qc為多能互補分布式能源系統(tǒng)一年內(nèi)產(chǎn)生的總冷能,kJ;Qh為多能互補分布式能源系統(tǒng)一年內(nèi)產(chǎn)生的總熱能,kJ;Qe為多能互補分布式能源系統(tǒng)一年內(nèi)通過燃燒一次能源產(chǎn)生的總電能,kJ;Q1為多能互補分布式能源系統(tǒng)一年內(nèi)消耗的一次能源總能量,kJ。
式中,q1為一次能源(天然氣)的熱值,kJ/kg;m1為一年內(nèi)多能互補分布式能源系統(tǒng)一次能源消耗量,kg。
節(jié)能率為多能互補分布式能源系統(tǒng)一年內(nèi)消耗的一次能源總量,相較于基準(zhǔn)系統(tǒng)產(chǎn)生相同量的冷、熱、電能時一次能源消耗量之比。
式中,ξc為節(jié)能率;Q0為基準(zhǔn)系統(tǒng)產(chǎn)生等量冷、熱、電能時消耗的一次能源量,kJ。
?是指理論上可以無限轉(zhuǎn)化為其他形式能量的能量,也可以稱作有效能量[4]。?效率為分布式能源系統(tǒng)將輸入的有效能量轉(zhuǎn)化為有用或者說有收益的有效能量的能力。對熱電聯(lián)產(chǎn)的分布式能源系統(tǒng)來說,其?效率計算公式為:
式中,ηex為?效率;P為系統(tǒng)輸出電功率,包含原動機和蒸汽輪機輸出電功率,kW;H為系統(tǒng)單位時間的熱輸出,包含蒸汽、空調(diào)熱水以及生活熱水,kW;C為系統(tǒng)單位時間的冷輸出,kW;B為單位時間系統(tǒng)燃料消耗量,kg/s;Qf為單位燃料低位燃燒能量,kJ/kg;Ac為冷量的卡諾循環(huán)效率;Ah為熱量的卡諾循環(huán)效率。
多能互補分布式能源系統(tǒng)具有獨特的熱能利用方式,高品位能源經(jīng)過一級利用后成為低品位(或中品味)能源,此時再經(jīng)過二級利用,如此遞推形成不同品位能源的梯級利用。它的存在使之區(qū)別于傳統(tǒng)能源體系,因此判別分布式能源系統(tǒng)的梯級利用情況是核心工作。
對于多能互補分布式能源系統(tǒng)而言,余熱利用是相當(dāng)重要的一部分,余熱利用情況應(yīng)當(dāng)首先考慮:
式中,ηwh為余熱利用率;Qwh,e為一年內(nèi)多能互補分布式能源系統(tǒng)余熱發(fā)電量,kJ;Qwh,c為一年內(nèi)多能互補分布式能源系統(tǒng)余熱產(chǎn)熱量,kJ;Qwh,h為一年內(nèi)多能互補分布式能源系統(tǒng)余熱制冷量,kJ;Seg為一年內(nèi)多能互補分布式能源系統(tǒng)原動機排煙流量,kg;heg為多能互補分布式能源系統(tǒng)原動機排煙焓值,kJ/kg。
對于任何系統(tǒng)來說,經(jīng)濟性指標(biāo)都是其能否建立以及如何合理建立的重要組成部分,本文介紹兩種經(jīng)濟指標(biāo)。
對任意系統(tǒng)而言,初投資在一定程度上決定了系統(tǒng)建設(shè)的難度、適用地區(qū)和經(jīng)濟效益等。系統(tǒng)所有設(shè)備、場地等內(nèi)外設(shè)施建設(shè)費用總和記為系統(tǒng)初投資:
式中,Ii為第i種設(shè)備的單位投資;Vi為第i種設(shè)備容量。
年度化成本是將非能量費用年度化,其計算公式為:
式中,Cax為年度化成本;Cox為初投資;Sv為經(jīng)濟壽命期后的殘值系數(shù);PWF(i,n)為現(xiàn)金系數(shù);Fm為第m年耗費的運行成本;CRF(i,n)為資金回收系數(shù);i為基準(zhǔn)收益率,此處指銀行利率;n為系統(tǒng)運行壽命[5]。
年度利潤為年創(chuàng)造經(jīng)濟總值與年度成本之差:
為了表示系統(tǒng)單位產(chǎn)能的成本,上述兩個經(jīng)濟指標(biāo)(總體成本)均需除以系統(tǒng)年產(chǎn)能量。
對于多能互補分布式能源系統(tǒng)來說,其系統(tǒng)運行是否可靠關(guān)系到用戶的實際生活,而其是否在額定功率下運行關(guān)系到系統(tǒng)的經(jīng)濟效益與設(shè)備損耗情況。
系統(tǒng)有無以設(shè)計額定功率運行是影響設(shè)備壽命的重要因素。定義系統(tǒng)運行狀況,即:
其中,P實際為參數(shù)系統(tǒng)運行功率;P額定為系統(tǒng)額定功率。
分布式能源系統(tǒng)并非以電能數(shù)量取勝,供電質(zhì)量更加重要。電壓偏差過大、波動過于劇烈以及諧波的出現(xiàn)都會導(dǎo)致電能質(zhì)量偏低。而諧波的存在會干擾用電設(shè)備正常工作,甚至燒毀設(shè)備,增加設(shè)備運行維護成本,危及人員和系統(tǒng)安全[6]。因此,在電能接入電網(wǎng)前就應(yīng)當(dāng)進行充分測評,針對分布式能源輸出電網(wǎng)的特點全面考察電壓偏差、電壓波動、諧波等數(shù)據(jù),應(yīng)保證全部符合相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)后再準(zhǔn)許接入生活電網(wǎng)供電。
而分布式能源系統(tǒng)應(yīng)有一定的抗擾能力和平衡能力,當(dāng)偏差和擾動在允許范圍內(nèi)時仍能正常供電。在系統(tǒng)設(shè)計初期,人們就應(yīng)綜合考慮分布式能源系統(tǒng)并網(wǎng)方式、變流器型號等相關(guān)參數(shù),為之后正常運轉(zhuǎn)奠定基礎(chǔ)[7]。
可靠性子目標(biāo)關(guān)鍵評價指標(biāo)主要包括供能可靠率(包括冷熱電)、關(guān)鍵設(shè)備故障率、利用小時數(shù)。
4.3.1 計劃停運系數(shù)
式中,POH為計劃停運小時數(shù);PH為統(tǒng)計期間小時數(shù)。
4.3.2 非計劃停運系數(shù)(UOF)
式中,UOH為非計劃停運小時數(shù)。
4.3.3 強迫停運系數(shù)(FOF)
式中,F(xiàn)OH為強迫停運小時數(shù)。
4.3.4 等效可用系數(shù)(EAF)
式中,AH為可用小時;運行小時+備用小時;EUNDH為降低出力等效停運小時。
由于分布式能源系統(tǒng)主要燃料為天然氣,粉塵的排放量可忽略不計,SO2排放量很少,因此排放方面主要考慮NOx、CO2和CO。環(huán)境評價主要從兩個方面來評定。
依據(jù)我國于2018年1月1日起正式生效的《環(huán)境保護稅法》規(guī)定,環(huán)保稅需要按照季度繳納,這也就意味著,從2018年4月1日起,企業(yè)將正式開始繳納環(huán)保稅費,為排放污染物承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
從經(jīng)濟角度考量,繳納環(huán)境保護稅費越低,分布式能源系統(tǒng)經(jīng)濟收益越高。污染物排放環(huán)保稅費指系統(tǒng)排向外界的污染物按排放當(dāng)量數(shù)征收的稅費[8]。
其基本公式為:
式中,A為污染物排放稅費,元;Tx為氮、碳、硫化物每污染當(dāng)量的稅額,元;mx為氮、碳、硫化物排放量,kg;ax為氮、碳、硫化物當(dāng)量值,kg。
根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護稅法簡要》中的定義,污染物的污染當(dāng)量,是指根據(jù)污染物或者污染排放活動對環(huán)境的有害程度以及處理的技術(shù)經(jīng)濟性,衡量不同污染物對環(huán)境污染的綜合性指標(biāo)或者計量單位;同一介質(zhì)相同污染當(dāng)量的不同污染物,其污染程度基本相當(dāng)[8]。
計算系統(tǒng)的總的污染當(dāng)量數(shù)和單位能耗產(chǎn)生的污染當(dāng)量數(shù),可評價系統(tǒng)對當(dāng)?shù)丨h(huán)境的污染程度和該系統(tǒng)的環(huán)保性。
5.2.1 總污染當(dāng)量數(shù)
冷熱電三聯(lián)的分布式能源系統(tǒng)一般采用天然氣作為能源,產(chǎn)生污染物較少,主要為氮氧化物和碳氧化物:
式中,B為總污染當(dāng)量數(shù)。
5.2.2 單位能耗排放量
單位能耗排放量是指一定時期內(nèi)某污染物排放量與該系統(tǒng)能源消耗量的比值[9]。其基本公式為:
式中,C為單位能耗產(chǎn)生的污染當(dāng)量數(shù),1/kJ;B為系統(tǒng)污染物排放當(dāng)量數(shù);E為系統(tǒng)能源消耗量,kJ。
一個合理設(shè)計、正常運轉(zhuǎn)的多能互補分布式能源體系的環(huán)境效益與能源利用效率應(yīng)該優(yōu)于傳統(tǒng)能源供應(yīng)體系,這也正是該體系的顯著特點。然而,其經(jīng)濟性囿于技術(shù)的不完善以及相關(guān)政策還有待提升。能源梯級利用及多能互補的技術(shù)思想值得推廣與進一步研究發(fā)展,在漫長的科研道路上,謹希望本研究可以為多能互補分布式能源系統(tǒng)的進步盡一份綿薄之力,推動中國能源更上一層樓。