高 敬 王 亮 彭 俊 黃朝平
(中國石油長慶油田分公司第三采氣廠,陜西 西安710000)
隨著能源危機問題的出現(xiàn),發(fā)展清潔能源已成為各國尋求可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。近年來,風(fēng)能和太陽能的利用得到加強。然而,風(fēng)力發(fā)電和太陽能發(fā)電具有較強的隨機性,對電力系統(tǒng)的靈活性要求較高。而燃?xì)鈾C組可以快速響應(yīng)新能源輸出的波動,且具有低環(huán)境污染的特點。另一方面,隨著電力燃?xì)饧夹g(shù)的產(chǎn)生和發(fā)展,多余的清潔電力可以轉(zhuǎn)化為天然氣并泵入天然氣管道網(wǎng)絡(luò),天然氣系統(tǒng)和電力系統(tǒng)之間的耦合程度得到了進(jìn)一步加強。
太陽能發(fā)電系統(tǒng)可分為離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)、并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)和分布式發(fā)電系統(tǒng)。其中,離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)主要由太陽能電池組件進(jìn)行控制;并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)是指將太陽能電池組件產(chǎn)生的直流電通過逆變器轉(zhuǎn)換為滿足電網(wǎng)要求的交流電后,直接與公共電網(wǎng)連接,其主要特點是發(fā)電可以直接傳遞到電網(wǎng),并且可以統(tǒng)一部署電網(wǎng)為用戶供電,但是具有建設(shè)周期長、占地面積大的劣勢;分布式小規(guī)模并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)具有投資少、建設(shè)速度快、占地面積等優(yōu)點,是當(dāng)前并網(wǎng)發(fā)電領(lǐng)域的主流發(fā)展趨勢。分布式發(fā)電系統(tǒng)是指在用戶現(xiàn)場或附近安裝小型光伏發(fā)電系統(tǒng),以滿足特定用戶的需求。分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的基本設(shè)備包括光伏電池組件、光伏陣列支架、直流配電柜、交流配電柜等,其太陽能電池模塊陣列通過直流匯流箱將由太陽能轉(zhuǎn)換后的電能轉(zhuǎn)換為直流配電柜,并通過電網(wǎng)反轉(zhuǎn)將逆變器連接到交流電源。
RTU 閥室是沿管道安裝可遠(yuǎn)程獲取的管線信息的控制樞紐,其能夠借助系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集以及通訊設(shè)備對管道的整個運行狀態(tài)進(jìn)行檢測,進(jìn)而可以在管道運行過程中發(fā)生故障時及時地給出預(yù)警信息,最大限度地防止管道發(fā)生事故。可以說,RTU閥室的運行質(zhì)量直接關(guān)系著整個運輸管道的運行安全。結(jié)合RTU閥室的功能要求,將RTU閥室設(shè)置為與管道有一定距離的重要交叉控制點,在環(huán)境偏遠(yuǎn)的地區(qū),道路交通支持和公共資源對能源的依賴較少,使得管路閥室的作用顯得更加重要。閥室在基本運行時要具有可靠性、穩(wěn)定性及可操作性,且能夠在管道故障發(fā)生時緊急投入使用,因此,對于RTU閥室的電源提出了很高的要求。
RTU閥室的電氣設(shè)備屬于負(fù)荷較小的電子設(shè)備,因此,在實際應(yīng)用中,對于RTU 閥室內(nèi)部的供電電流穩(wěn)定性要求較高,同時,結(jié)合RTU閥室對整個運輸管道的運行安全的重要程度來看,必須確保RTU閥室在運行的過程中具備較為穩(wěn)定的供電系統(tǒng)。本文中所研究的RTU 閥室是沿線經(jīng)濟發(fā)達(dá)、人口密集、太陽能資源充沛、外部供電條件良好的項目,因此可采用太陽能電源、小型燃?xì)獍l(fā)電以及外結(jié)入電源三種供電方案。
3.1 太陽能電源。太陽能電源是太陽能電池板和電池的組合的電力系統(tǒng)。當(dāng)有陽光時,太陽能電池板發(fā)電以為負(fù)載供電,同時為電池充電。沒有陽光時,電池會放電至負(fù)載。太陽能發(fā)電系統(tǒng)利用的是可再生資源,因此不需要燃料,無任何污染,且基本上不需要任何操作和維護(hù),使用壽命長。但是太陽能源會受到自然氣候條件的限制,如太陽輻射強度、日照時間等。在國內(nèi)管道工程中,太陽能發(fā)電在油氣管道工程中有著大量的應(yīng)用實例,如大鵬液化天然氣管道、西氣東輸工程等。經(jīng)計算,本項目RTU閥室太陽能發(fā)電方案配置如下:項目沿線地區(qū)最長的連續(xù)陰雨天氣超過30 天,太陽能電池板配置為5054 Wp,電池配置為7500A·h。
3.2 小型燃?xì)獍l(fā)電機電源。小型氣體發(fā)生器電源有兩種類型,即TEG和CCVT。熱電發(fā)電裝置利用熱電偶原理發(fā)電,并通過將熱能直接轉(zhuǎn)換為電能來發(fā)電,核心組件是熱電偶,燃料是天然氣。該種形式的發(fā)電模式基本上不受環(huán)境條件的影響,且結(jié)構(gòu)簡單、維護(hù)工作量少,但適合數(shù)百至幾千瓦的負(fù)載情況下的供電。結(jié)合該項目中的供電需求,TEG 功率方案配置如下:每個站點TEG 使用176WTEG設(shè)備,并且是一主用與一備用。閉環(huán)蒸汽輪機發(fā)電裝置中的有機工作介質(zhì)被燃燒器加熱,并引入到渦輪機中,且渦輪機旋轉(zhuǎn)以驅(qū)動同軸發(fā)電機以產(chǎn)生交流電,然后有機流體進(jìn)入冷凝器進(jìn)行冷卻,變成液體回流冷卻渦輪發(fā)電機,并對軸承進(jìn)行潤滑,最終返回到蒸汽發(fā)生器進(jìn)行完整的循環(huán)。只要蒸汽發(fā)生器不斷被加熱,所需的電流就會持續(xù)產(chǎn)生。CCVT之所以與眾不同,是因為該系統(tǒng)的核心組件可真正做到在無需維護(hù)條件下持續(xù)工作25 年。此項目中的CCVT 電源方案配置為:每個站點CCVT 使用兩臺400W CCVT設(shè)備,分別為一主用、一備用。
3.3 外電源。外部電源是來自公共電網(wǎng)的10kV電源。當(dāng)在閥室周邊適當(dāng)距離內(nèi)有可靠的外部電源時,通常選擇外部電源作為閥室電源。從10kV公共電網(wǎng)連接電源,經(jīng)變壓器改變電壓后,將低壓電源引入閥室設(shè)備,然后通過UPS 分配給每個負(fù)載,同時,UPS的備用電池時間取決于電源。根據(jù)系統(tǒng)運行的可靠性,通常不少于72 小時。該方案具有經(jīng)濟、可靠、維護(hù)量少的優(yōu)點。本項目的外部電源方案配置為:外部電源電路、變壓器和UPS。根據(jù)最大適用條件,將外部電路選擇為3km,將變壓器選擇為5kV·A,將UPS選擇為3kV·A。
4.1 技術(shù)對比。相比小型燃?xì)獍l(fā)電機電源供電方案與外部電源供電方案,太陽能供電方案最大的優(yōu)點在于其環(huán)保性,但太陽能方案的布設(shè)會受到地理位置、天氣等條件的限制。小型燃?xì)獍l(fā)電機電源供電方案環(huán)境適應(yīng)性強于太陽能供電方案,但其最大的缺點在于在供電過程中需要消耗管道內(nèi)的燃?xì)?,安全性以及環(huán)保性較弱。外部電源解決方案具有功能簡捷等優(yōu)勢,但缺點是由于RTU 閥室對供電系統(tǒng)的供電穩(wěn)定性要求較強,難以確保RTU 閥室附近具有較強穩(wěn)定性的可接入外部電源,此外,外部電源需要進(jìn)行定期的維護(hù)與保養(yǎng),后期維護(hù)保養(yǎng)成本較高。
4.2 經(jīng)濟性對比。適應(yīng)性:就本項目而言,太陽能供電方案受自然采光條件的影響很大,其可靠性在雨季會受到影響。小型燃?xì)獍l(fā)電機電源供電方案需要根據(jù)閥室的地理位置進(jìn)行布設(shè),因此,其供電方案的適應(yīng)性不強。同樣,對于外部電源供電方案來說依然要結(jié)合需求來定,其適應(yīng)性同樣存在不足。安全性:相比其它兩種供電方案而言,太陽能供電方案更加的安全可靠,小型燃?xì)獍l(fā)電機電源供電方案中由于需要使用管道內(nèi)的燃?xì)?,因此在使用過程中存在天然氣泄漏引起保障的危險,供電安全性不高。外部電源供應(yīng)由于供電方案的電壓為380/220V,所以在供電過程中存在因人員操作不規(guī)范而引起的觸電事故,故外部電源供電方案安全性同樣要低于太陽能供電方案。維護(hù)要求:太陽能供電方案雖說一次性投入較大,但后期并不需要進(jìn)行較大的維護(hù),即太陽能電池消耗殆盡前并不需要進(jìn)行維護(hù),而小型燃?xì)獍l(fā)電機電源供電方案則在日常維護(hù)中需要定期地進(jìn)行零部件的更換、維護(hù)以及檢修,保養(yǎng)要求高,外部接入電源供電系統(tǒng)要求定期檢查和維護(hù)外部電源線。環(huán)保性能:對比三種供電方案,太陽能供電方案相比小型燃?xì)獍l(fā)電機電源供電以及外電源供電方案具有明顯的環(huán)保性,首先,太陽能供電方案不需要額外的化石然燃料,且在供電過程中并無廢氣產(chǎn)生,而小型燃?xì)獍l(fā)電機電源供電方案不僅需要消耗大量管道內(nèi)的燃?xì)猓以诠╇娺^程中會產(chǎn)生大量的CO2,因此,小型燃?xì)獍l(fā)電機電源供電方案環(huán)保性能相對較差;外部電源無排放,具有較高的環(huán)保性,如下表所示。
節(jié)能減排數(shù)據(jù)
經(jīng)過整體分析,隨著負(fù)荷的增加,太陽能供電方案的投資會逐漸增加,TEG和CCVT方案的投資也同樣呈現(xiàn)出增加趨勢,但是外部電源方案的投資幾乎沒有變化。當(dāng)負(fù)載小于600W時,與其他供電方案相比,太陽能供電方案的現(xiàn)值較小,具有明顯的優(yōu)勢;當(dāng)負(fù)載大于600W且小于1000W時,太陽能方案比其他方案費用稍高,但如果考慮供電量增加等因素,太陽能供電方案成本基本上等同于其他方案;當(dāng)負(fù)載大于1000W時,由于一次性投資過多,太陽能方案不適合該項目,且TEG和CCVT供電方案由于燃料氣體消耗的迅速增加,會造成成本的增加,此時應(yīng)嘗試選擇外部電源方案。
隨著我國大力發(fā)展資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會,環(huán)境保護(hù)問題受到更多關(guān)注,在所有可再生資源中,太陽能以其清潔和方便而被廣泛接受和認(rèn)可。眾所周知,太陽能發(fā)電系統(tǒng)在社會的生產(chǎn)和生活中被廣泛用作綠色能源,而太陽能發(fā)電系統(tǒng)在天然氣管道閥室內(nèi)的工業(yè)應(yīng)用,不僅可以有效、可靠地為無人值守的閥門室提供電源,而且可以保護(hù)管道周圍的環(huán)境。相信在不久的將來,隨著各種智能設(shè)備的出現(xiàn)和應(yīng)用,太陽能發(fā)電在天然氣管道項目中的應(yīng)用將更加地廣泛。