南非應考慮建造配備有儲熱系統的太陽能光熱電站來承擔基荷電力,因為光熱電站可以取代南非國家電力公司日趨老化的燃煤發電站。”位于南非北開普省的Bokpoort電站首席執行官Nandu Bhula如是說道,他相信Bokpoort電站的性能表現將會證實他的這一言論。
平均負荷系數高達66%
裝機50MW的Bokpoort電站配有9.3小時儲熱系統,像一個大型的“蓄電池”一樣,可滿足電站日夜不間斷供電的需要。
一般晚上用電高峰過后電力需求會明顯下降,如果電力輸出降低到30MW,那么電站就可以滿足每天24小時無間斷供電。
截止到3月31日,Bokpoort電站已實現連續14天無間斷供電,平均運行負荷率達66%。(負荷系數是反映系統運行效率的數值,指實際電力輸出與最大的潛在電力輸出之間的比率)
按照南非綜合資源規劃(IRP)此前預計,典型帶9小時儲熱系統的光熱電站的負荷系數可達到43%,但Bhula認為Bokpoort電站的負荷系數至少為60%。
據Eskom公司發言人Khulu Phasiwe透露:“Eskom公司燃煤電站的負荷系數在78%和90%之間,而Koeberg核電站負荷系數是90%。在之前的年度報告中,Eskom公司表示并網的所有可再生能源項目的平均負荷系數在31%左右,包括各種可再生能源技術。”
良性電價機制的重要性
Bhula認為,如果南非想最大限度的發揮光熱發電的潛力,很有必要修訂南非綜合資源規劃(IRP)。
此外,Bhula還表示,“IRP進一步推測典型帶9小時儲熱系統的光熱電站的建成交付需四年時間。而Bokpoort項目的開發過程表明,平均負荷系數可達60%,同時僅需三年即可完成建設并交付使用。”
據Bhula介紹,Bokpoort電站于2016年3月19日正式投入商業化運營,由8個集熱場單元組成,共安裝反射鏡241920面,聚光面積達658000平方米。反射鏡會像向日葵一樣跟蹤太陽旋轉吸熱,然后把熱量積聚在介質為導熱油的集熱管里,當導熱油被加熱到400攝氏度左右,熱量會被輸送到熱交換器里,在熱交換器里產生蒸汽推動汽輪機直接發電。而另一部分熱量則通過交換器被輸送到大型熔鹽罐進行儲存,以備太陽下山后繼續發電。據悉,直接利用儲存的熱量進行發電并輸出的過程大約需要三十分鐘左右。
Bhula表示:“基于IRP過時的理論數據,光熱發電更多被視為一種用于調峰的技術,用電高峰時段的電價也被差異化設置,采取了分時電價政策,即基礎電價、日常電價和可調電價,可調電價即在用電高峰期發電的電價。這意味著在白天光熱電站僅享受日常電價,而在高峰期電價則將是基礎電價的2.7倍,晚上10點到早上6點則不享受電價補貼。這種電價制度不但達到了激勵項目開發商增加儲能系統容量的目的,還不斷促使南非光熱發電價格不斷下降。”
Bhula舉例稱:“電價機制的良性作用在以下項目實例中得到了很好的體現。屬于南非可再生能源獨立電力采購計劃(REIPPPP)第二階段的Bokpoort電站配置了9.5小時的儲熱系統,而第三階段的Redstone項目則配置了長達12小時的儲熱系統。如果配置儲熱系統不能為你帶來利益,那為什么你還要配置更長時間的儲熱系統?”
此外,據Bhula透露,Eskom公司不得不在2020年之前停運其老化的發電站。如果南非修訂開拓光熱發電的計劃,那么配置適當儲熱系統的光熱電站有望替代那些即將停運的電站。
Bhula認為,從技術角度來看,光熱電站一般不會像燃煤電廠一樣突然出現負荷損耗。產生負荷損耗的唯一原因就是天氣,而在大部分情況下,系統操作員會很準確對天氣進行預測。
社會與經濟效益顯著
南非擁有世界上最優秀的太陽輻射資源,并且有足夠的空間來建設足夠多的光熱電站。而一個大型光熱電站的建設很有可能帶動所在地區規?;慕洕l展,并拓展本地供應鏈。如果電站在南非偏遠地區的選址也會大大有利于扭轉該偏遠地區惡化的經濟形勢。
以Bokpoort電站為例,Groblershoop小鎮約有9000戶人口,Bokpoort電站在施工高峰期給當地創造了1300個工作崗位;而在電站運維過程中,可提供62個全職工作崗位。對一個小鄉村的經濟發展來說,該項目的開發確實起到了極大的帶動作用。
位于Upington附近的一家當地企業在約翰內斯堡為Bokpoort電站建造了巨大的高溫流體輸送管道并現場組裝了兩座高14米直徑40米的熔鹽儲罐。
未來,Bokpoort電站將逐步可以滿足Groblershoop305戶家庭的電燈、電視、收音機等的日常用電需求,電力總價高達1200000南非蘭特。此外,項目開發商還在當地建造了一個供水項目,首次給Topline村莊附近77戶家庭供應淡水。
Bhula表示:“光熱電價從首輪投標的每千瓦時3南非蘭特到第四輪投標降低為每千瓦時1.2南非蘭特,相較于Eskom新開發的燃煤電站來說,這個價格極具競爭力。我相信,如果光熱發電規?;б孢M一步顯現,那光熱電價可能還會繼續下降。”
原標題:光熱電站替代燃煤電站將在南非上演?
平均負荷系數高達66%
裝機50MW的Bokpoort電站配有9.3小時儲熱系統,像一個大型的“蓄電池”一樣,可滿足電站日夜不間斷供電的需要。
一般晚上用電高峰過后電力需求會明顯下降,如果電力輸出降低到30MW,那么電站就可以滿足每天24小時無間斷供電。
截止到3月31日,Bokpoort電站已實現連續14天無間斷供電,平均運行負荷率達66%。(負荷系數是反映系統運行效率的數值,指實際電力輸出與最大的潛在電力輸出之間的比率)
按照南非綜合資源規劃(IRP)此前預計,典型帶9小時儲熱系統的光熱電站的負荷系數可達到43%,但Bhula認為Bokpoort電站的負荷系數至少為60%。
據Eskom公司發言人Khulu Phasiwe透露:“Eskom公司燃煤電站的負荷系數在78%和90%之間,而Koeberg核電站負荷系數是90%。在之前的年度報告中,Eskom公司表示并網的所有可再生能源項目的平均負荷系數在31%左右,包括各種可再生能源技術。”
良性電價機制的重要性
Bhula認為,如果南非想最大限度的發揮光熱發電的潛力,很有必要修訂南非綜合資源規劃(IRP)。
此外,Bhula還表示,“IRP進一步推測典型帶9小時儲熱系統的光熱電站的建成交付需四年時間。而Bokpoort項目的開發過程表明,平均負荷系數可達60%,同時僅需三年即可完成建設并交付使用。”
據Bhula介紹,Bokpoort電站于2016年3月19日正式投入商業化運營,由8個集熱場單元組成,共安裝反射鏡241920面,聚光面積達658000平方米。反射鏡會像向日葵一樣跟蹤太陽旋轉吸熱,然后把熱量積聚在介質為導熱油的集熱管里,當導熱油被加熱到400攝氏度左右,熱量會被輸送到熱交換器里,在熱交換器里產生蒸汽推動汽輪機直接發電。而另一部分熱量則通過交換器被輸送到大型熔鹽罐進行儲存,以備太陽下山后繼續發電。據悉,直接利用儲存的熱量進行發電并輸出的過程大約需要三十分鐘左右。
Bhula表示:“基于IRP過時的理論數據,光熱發電更多被視為一種用于調峰的技術,用電高峰時段的電價也被差異化設置,采取了分時電價政策,即基礎電價、日常電價和可調電價,可調電價即在用電高峰期發電的電價。這意味著在白天光熱電站僅享受日常電價,而在高峰期電價則將是基礎電價的2.7倍,晚上10點到早上6點則不享受電價補貼。這種電價制度不但達到了激勵項目開發商增加儲能系統容量的目的,還不斷促使南非光熱發電價格不斷下降。”
Bhula舉例稱:“電價機制的良性作用在以下項目實例中得到了很好的體現。屬于南非可再生能源獨立電力采購計劃(REIPPPP)第二階段的Bokpoort電站配置了9.5小時的儲熱系統,而第三階段的Redstone項目則配置了長達12小時的儲熱系統。如果配置儲熱系統不能為你帶來利益,那為什么你還要配置更長時間的儲熱系統?”
此外,據Bhula透露,Eskom公司不得不在2020年之前停運其老化的發電站。如果南非修訂開拓光熱發電的計劃,那么配置適當儲熱系統的光熱電站有望替代那些即將停運的電站。
Bhula認為,從技術角度來看,光熱電站一般不會像燃煤電廠一樣突然出現負荷損耗。產生負荷損耗的唯一原因就是天氣,而在大部分情況下,系統操作員會很準確對天氣進行預測。
社會與經濟效益顯著
南非擁有世界上最優秀的太陽輻射資源,并且有足夠的空間來建設足夠多的光熱電站。而一個大型光熱電站的建設很有可能帶動所在地區規?;慕洕l展,并拓展本地供應鏈。如果電站在南非偏遠地區的選址也會大大有利于扭轉該偏遠地區惡化的經濟形勢。
以Bokpoort電站為例,Groblershoop小鎮約有9000戶人口,Bokpoort電站在施工高峰期給當地創造了1300個工作崗位;而在電站運維過程中,可提供62個全職工作崗位。對一個小鄉村的經濟發展來說,該項目的開發確實起到了極大的帶動作用。
位于Upington附近的一家當地企業在約翰內斯堡為Bokpoort電站建造了巨大的高溫流體輸送管道并現場組裝了兩座高14米直徑40米的熔鹽儲罐。
未來,Bokpoort電站將逐步可以滿足Groblershoop305戶家庭的電燈、電視、收音機等的日常用電需求,電力總價高達1200000南非蘭特。此外,項目開發商還在當地建造了一個供水項目,首次給Topline村莊附近77戶家庭供應淡水。
Bhula表示:“光熱電價從首輪投標的每千瓦時3南非蘭特到第四輪投標降低為每千瓦時1.2南非蘭特,相較于Eskom新開發的燃煤電站來說,這個價格極具競爭力。我相信,如果光熱發電規?;б孢M一步顯現,那光熱電價可能還會繼續下降。”
原標題:光熱電站替代燃煤電站將在南非上演?