从能源需求看发展热、电、冷联产的战略意义

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1、从能源需求看发展热、电、冷联产的战略意义【摘要】能源、人口、环境问题是当今世界所面临的重大挑战,也是我国面临的重大课题。能源是国民经济发展的物质基础,从长期供需预测看,供需矛盾仍很突出。“九五”期间如果不考虑节能因素,按1995年的产值能耗水平测算,到2000年能源需求量约为19亿吨标煤,届时可供能源总量最多只有15亿吨标煤,供需缺口达4亿吨。从消耗能源产生“温室效应”导致全球气候变暖的现实,我国更面临环境问题的新挑战。因此,促进能源的合理和有效利用,对我国经济发展和环境保护具有深远的战略意义。

2、热、电、冷联产在热、电联产的基础上发展起来的。热电联产能够有效地节约能源,改善环境质量、缓解电力紧张,提高供热质量,有利于灰渣的综合利用等综合经济效益已被越来越多的人所认识,并已被有关领导机关确定为优先发展的产业。热、电、冷联产则在夏季,热电厂供热负荷的低谷区,增加供汽量,提高热电厂的热负荷率,多发电供热,增加热决厂的经济效益。在用户则由于选用溴化锂制冷机实现集中制冷,可以大量减少空调用电量,缓解城市供电紧张。因而我们认为热、电、冷联产是节能、节电的大好事,应积极宣传推广。本文试图从能源需求的角

3、度来探讨发展热、电、冷联产的战略意义。一、能源基本情况1992年以来,我国国内生产总值保持两位数的高速增长。“八五”期间,平均年增11.8%,比“七五”计划高近4个百分点,是历年增长最快的时期,国内生产总值提前5年实现2000年比1980年翻两番的战略目标。1995年,我国能源生产和消费同步增长,能源供应总体趋向缓和,但是能源供应在品种、时段、地区上的供求矛盾仍然存在。1995年全国能源消费总量约1290MTCA,其中煤炭占75%、石油占17.3%、天然气占1.8%、水电占5.9%。应当提请大家

4、注意的是:目前我国的石油进口量大于出口量,因而又成为石油进口国。早在1989年6月,邓小平同志在一次和我国高级领导人谈话提出:“要研究下个世纪50年的战略,使我们的发展持续有后劲”,时我国的主管部门───能源部依据这一精神,组织了中国能源战略研究。参加这一大规模软科学课题研究的有60余个研究机构和高等院共计200余人。1996年5月国家计划委员会、国家经济贸易委员会和国家科学技术委员会联合发文,发布《中国节能技术政策大纲》。均认为我国为保持国民经济发展持续有后劲,必须大力加强能源工作、重视节能工

5、作。目前,我国拥有世界第三大能源系统,一次能源总产量仅次于美国和俄罗斯。“八五”期间,原煤产量保持世界第一位,原油产量保持第5位,发电量则由第4位上升第2位,但人均拥有量很低。1994年人均拥有一次商品能源仅0.99T,居世界第89位,。均消耗的能源仅为世界平均值的55%,人均生活用电不到美的的2%。到1996年底,我国电力工业装机总容量已达23654万千瓦,发展量10794亿千瓦时,均居世界第二位。但是人均装机容量只有0.19千瓦,约为世界平均水平的1/4。在我国今后相当长的一段时期内,电力供

6、需矛盾还将十分突出。最近几年我国电力工业得到了迅速发展,已连续9年装机容量均在1000万千瓦以上,电力供需总量虽然有所缓解,供需矛盾并没有根本解决。全国电力供应仍有较大缺口,东部沿海和经济发达地区电力供需矛盾仍很突出,西北和华中等水电比重高的大部分电网季节性缺电仍很严重的情况下、电力增长速度不仅低于前几年,而且低于一次能源及原煤,原油的增长进速度。另外电力工业还面临一个不为外界所重视的大问题:就是电力建设新开工项目严重不足。“八五”以来,电力固定资产投资占全社会固定资产投资的比重逐年下降,从19

7、90年的15.84%,逐年下降到1994年的10.9,1995年又下降到9.9%。电力固定资产投资比重下降所产生的滞后效应正在释放从而导致电力在建规模缩小,对“九五”电力建设和电力供给将有效大影响。也就是说今后电力供需矛盾仍将在较长的时期内存在。节电工作丝毫不能放松。《中国节能技术政策大纲》在“重视建筑节能”部分提出:“今后建筑节能应首先保证和改善建筑质量和室内环境,实现采暖区冬季室温达到180C的要求,争取城镇建筑夏季室温低于300C也就是说今后采暖和制冷均提高了要求,如何保证新的要求和节约能

8、源,这是科技工作者应认真研究的大问题。从以上分析我们可以认为:我国能源工业取得伟大成就,但对比先进国家还有很大差距,供求矛盾还很大,当需大力抓好节能。二、热电厂能有效的节能1996年我国电力工业单机6000千瓦及以上机组供电标准煤耗率为410克/千瓦.时,而热电厂的供电标准煤率一般则在360克/千瓦.时以下,以背压机组为主的执热电厂则可在250克/千瓦.时左右。分散小锅炉的供热标准煤耗率为55-62公斤/吉焦,而热电厂的供标准煤耗率一般在44公斤/焦以下,因而说热电厂能够有效的节能。1.热负荷受

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