CCUS技术对我国电力行业低碳转型的意义与挑战
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Significance and Challenges of CCUS Technology for Low-carbon Transformation of China’s Power Industry
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收稿日期: 2022-03-15
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Received: 2022-03-15
作者简介 About authors
在过去30年,我国电力行业发展迅速,一定程度上已经解决了效率与清洁问题,而落实“双碳”目标又对我国电力行业提出了低碳发展的要求。提高能源利用效率,提升零碳能源及碳中性能源占比,配备碳捕集、利用与封存(carbon capture, utilization and storage,CCUS)技术是实现电力行业碳减排的3条重要途径。基于电力系统碳中和公式,分析了2000—2020年我国电力行业的碳减排历程及不同途径的碳减排贡献,并阐述了我国CCUS技术发展现状及路线。结果表明:2000—2011年,提高含碳能源利用效率为电力行业的碳减排做出了主要贡献;2011年以后,零碳能源占比的提升对电力行业碳减排的贡献更大。电力行业若要实现碳中和的目标,在化石能源不能被完全替代的情况下,CCUS技术是不可或缺的。目前,CCUS技术的成本及捕集能耗过高是阻碍其推广的主要原因,燃料源头捕集技术实现了能量的梯级利用和碳组分的富集,降低了CO2的捕集能耗,相较于目前主流的碳捕集技术,燃料源头碳捕集系统的效率普遍可以提高5~8个百分点。
关键词:
In the past three decades, China’s power industry has developed rapidly and solved the problem of efficiency and cleanliness to a certain extent. However, the implementation of the “double carbon” target has put forward the requirements of low carbon development for China’s power industry. Improving energy utilization efficiency, increasing the proportion of zero-carbon energy and carbon-neutral energy, and equipping carbon capture, utilization and storage (CCUS) technology are three important ways to achieve carbon emission reduction in the power industry. Based on the carbon neutral formula of power system, the carbon emission reduction history of China’s power industry and the carbon emission reduction contribution of different pathways between 2000 and 2020 were analyzed, and the current situation and routes of CCUS technology development in China were described. The results show that between 2000 and 2011, improving the efficiency of carbon-containing energy utilization made the main contribution to carbon emission reduction in the power industry, and after 2011, the increase of the proportion of zero-carbon energy contributed more to carbon emission reduction in the power industry. To achieve the goal of carbon neutrality in the power industry, CCUS technology is indispensable when the fossil energy cannot be completely replaced. Currently, the high cost and energy consumption of CCUS technology are the main reasons that hinder its promotion. The fuel source capture technology realizes the graded utilization of energy and the enrichment of carbon components, which reduces the energy consumption of CO2 capture, and the efficiency of fuel source carbon capture system can generally be improved by 5 to 8 percentage points compared with the current mainstream carbon capture technology.
Keywords:
本文引用格式
董瑞, 高林, 何松, 杨东泰.
DONG Rui, GAO Lin, HE Song, YANG Dongtai.
0 引言
进入21世纪以来,伴随我国经济的高速发展,电力需求快速增加,火电产业发展迅速,但无序的火电建设也导致了能源浪费、环境污染等问题。针对这些问题,我国出台了一系列政策,引导火电走上高效环保的发展路线[1]。针对火电发电效率低、造成的能源浪费问题,我国提出要大力发展600 MW以上超超临界机组以及大型联合循环机组,加快小火电机组的关停及大容量机组的建设,并加快发展700 ℃超超临界发电技术,相较于600 ℃机组45%左右的发电效率,700 ℃机组的发电效率可以进一步提升至48%以上[2]。2020年,我国火电平均标准供电煤耗已经降至304.9 g/(kW⋅h)。预期到2025年,我国火电平均标准煤耗将低于302 g/(kW⋅h) [3]。在污染物控制方面,针对雾霾等环境问题,我国要求2020年所有具备改造条件的机组实现超低排放(烟尘、SO x 和NO x 质量浓度分别为10、35、50 mg/m3),并对落后产能实施淘汰。2020年,我国超低排放改造的煤电机组占总煤电装机容量的88%[4]。
通过30多年的努力,我国电力行业已经在高效、清洁两方面取得显著进步,然而在“双碳”目标背景下,电力行业面临新的低碳挑战[5]。2019年,我国电力行业的碳排放为42亿t,占我国总碳排放的41%[6],是我国最大的碳排放行业,其中绝大部分的碳排放来源于火电。为了降低火电的碳排放,我国强调要大力研究碳捕集、利用与封存(carbon capture, utilization and storage,CCUS)技术,并为CCUS技术提供了政策支持[7]。低碳成为电力行业继高效、清洁之后下一个重要的发展方向[8]。在此背景下,本文对电力行业的碳减排路径及其贡献进行了研究,并论述了CCUS技术的发展现状、面临的挑战以及未来的发展方向。
1 电力行业碳减排途径
式中:E为电力系统的CO2净排放量;i=C,
根据
因此,实现电力行业的碳减排主要有以下3种途径:1)高效利用含碳能源,提高其利用效率
通过以上3种途径,可以降低电力行业的碳排放强度。而电力行业要达到碳中和的目标,总的碳排放量E必须为0,根据
2 电力行业碳减排历程分析
2000—2020年,电力行业主要通过提高含碳能源的利用效率、发展零碳能源等途径,为电力行业的碳减排做出了贡献,而CCUS技术目前仍处于示范阶段,虽然没有进行规模化的部署,但它是未来实现电力行业碳中和的技术保障。
2.1 火电碳排放
图 1
图 1
不同煤种的平均热值及含碳量
Fig. 1
Average calorific value and carbon content of different coal types
图 2
图 2
我国2000—2020年火电供电标准煤耗
Fig. 2
Standard coal consumption of thermal power supply in China from 2000 to 2020
从图2可以看出,我国火电平均供电标准煤耗由2000年的392 g/(kW⋅h)降低至2020年的304.9 g/(kW⋅h),下降了22.2%,其中2006—2010年煤耗下降速度最快。这主要是由于在国家政策的引导下,许多效率更高的大容量火电机组建设投产,对已经建成的机组进行节能改造,加速关停部分效率较低的小机组等落后产能。2005—2010年,我国30万kW以上火电机组装机容量占比由47%提高至89.1%[17]。2010年以后,我国火电煤耗下降逐渐趋于平缓,虽然火电能效提升为碳减排做出了贡献,但同时煤耗下降速度放缓也反映了我国火电的节能潜力降低,通过提高含碳能源利用效率来降低电力行业碳排放强度的潜力减小。
2.2 零碳能源发展
我国电力行业的碳排放强度逐年下降,除了火电发电效率提升、煤耗下降的原因之外,零碳能源占比的提高也为电力行业的碳减排做出了贡献[18]。我国2001—2020年不同能源的年发电量[19]如图3所示,可以看出,2001—2011年,我国能源结构主要由火电与水电构成,其中火电年发电量均占总发电量的80%以上;2011年以后,火电年发电量增速开始趋于平缓,可再生能源迅速发展。以2011年作为基准年,至2020年我国总发电量增长了61%,火电发电量仅增长了33%,增速相对缓慢;而零碳能源发电量增长了195%,占比由17.6%增至31.1%。零碳能源的发展为我国电力行业碳减排做出了重要贡献,并且目前的增速依然较快。
图 3
图 3
我国不同能源年发电量变化趋势
Fig. 3
Annual power generation trends of different energy sources in China
图 4
图 4
我国火电装机容量及发电量变化趋势
Fig. 4
Trends of installed capacity and power generation of thermal power plants in China
从图4可以看出,在2013年之前,我国火电的发电量与装机容量的增速基本一致;从2013年开始,火电的发电量增速明显低于火电装机容量增速,这说明火电的年利用小时数降低。机组低负荷运行的发电效率更低、煤耗更大,这也是我国火电供电煤耗下降速度放缓的原因之一。
综上所述,2011年之后,我国零碳能源发展迅速,虽然导致火电年利用小时数降低、供电煤耗下降速度放缓,抑制了提高火电能效对电力行业碳减排的贡献,但由于零碳能源不产生CO2排放,替代了部分化石能源燃烧,为我国电力行业碳减排做出了重要贡献。
2.3 不同路径对电力行业碳减排的贡献
含碳能源利用效率的提高及零碳能源发电占比的升高都为电力行业的碳排放做出了贡献,然而在不同的时间段内,两者对电力系统碳减排的贡献程度不同。以2000年作为基准年,假设含碳能源利用效率不变,零碳能源发电占比变化时的碳排放强度为IC',电力结构调整对电力行业碳减排的贡献为基准年的碳排放强度减去IC',含碳能源效率提升对碳减排的贡献为IC'减去实际的碳排放强度IC。含碳能源利用效率的提高及电力结构调整对降低碳排放强度的贡献如图5所示。
图 5
图 5
不同途径对电力行业碳减排的贡献
Fig. 5
Contribution of different ways to carbon emission reduction in power industry
以2000年作为基准年,到2020年,我国碳排放强度下降了327 g/(kW⋅h),其中火电能源效率提升贡献了165 g/(kW⋅h),零碳能源占比升高贡献了162 g/(kW⋅h)。2000—2011年,火电能源效率提升贡献了146 g/(kW⋅h)的碳减排;2011—2020年,含碳能源效率提升贡献了19 g/(kW⋅h)的碳减排,零碳能源占比升高贡献了167 g/(kW⋅h)的碳减排。
由此可见,2011年之前,含碳能源效率提升对电力行业碳减排的贡献更大且增速较快;2011年以后,零碳能源占比升高为电力行业的碳减排做出了主要贡献。
3 CCUS技术发展现状
3.1 CCUS技术示范项目
火电作为电力行业的主要碳排放源,继续通过提高能源效率的方式来降低碳排放的潜力较小,采用零碳能源来替代火电的方式可以有效降低碳排放强度,但是由于太阳能、风电等零碳能源出力不稳定等因素,很难替代全部火电机组。因此,未来要实现电力行业碳中和目标,含碳能源实现零碳排放是必要的,而CCUS是化石能源低碳利用的唯一技术选择,它与碳中性能源耦合的负排放技术是实现电力行业碳中和目标的技术保障[21]。
在过去的20年间,我国已建成约30个CCUS示范项目,捕集能力超过300万t/a,封存约200万t/a,初步形成了系统的CCUS技术体系。目前,我国主要的CCUS示范项目如表1所示。
表 1 我国主要CCUS示范项目
Tab. 1
| 项目名称 | 项目规模/(万t/a) | 捕集技术 | 后续处理 |
|---|---|---|---|
| 华能上海石洞口电厂 碳捕集项目 | 12 | 燃烧后捕集 | 工业利用/ 食品利用 |
| 华能北京高碑店电厂 | 0.3 | 燃烧后捕集 | 食品利用 |
| 国电天津北塘热电厂 | 2 | 燃烧后捕集 | 食品利用 |
| 华润电力海丰电厂 碳捕集测试平台 | 2 | 燃烧后捕集 | 工业利用/ 食品利用 |
| 中石化胜利油田 CO2-EOR项目 | 100 | 燃烧后捕集 | 驱油 |
| 华能天津IGCC碳捕集项目 | 10 | 燃烧前捕集 | 盐水层封存 |
| 华能连云港清洁能源 动力系统研究设施 | 3 | 燃烧前捕集 | 盐水层封存 |
| 中石油吉林油田EOR项目一阶段 | 15 | 燃烧前捕集 | 驱油 |
| 华中科技大学35 MW富氧燃烧项目 | 10 | 富氧燃烧 | 工业利用 |
3.2 主流碳捕集技术
燃烧前捕集是指在含碳化石燃料燃烧前先通过气化和重整等过程将其转化为以CO和H2为主的混合气,再通过变换反应将CO转化为CO2,使CO2的浓度提高,然后通过相应的分离技术将富集后的CO2分离和捕集出来。燃烧前捕集技术主要适用于以煤气化为核心的整体煤气化联合循环电站(integrated gasification combined cycle,IGCC)。由于分离前CO2的浓度较高且分压较大,燃烧前分离CO2通常和变压吸附、物理吸收、膜分离等分离工艺相结合。燃烧前分离相对于燃烧后分离,待分离气体中CO2浓度更高,单位CO2捕集能耗和成本更低,一般集成碳捕集后能源系统的热效率会下降7~10个百分点[24]。
富氧燃烧是指通过避免化石燃料燃烧过程被空气稀释,将氧气通过空气分离装置提纯,与主要成分为CO2的再循环烟气以一定比例混合后送入炉腔与燃料混合燃烧。再循环烟气是为了避免火焰温度过高而引入的冷却介质。由于几乎杜绝了传统燃烧方式中的氮气,燃烧后烟气中的浓度较高。燃烧后烟气一部分通过烟气以再循环的方式进入炉腔,用于输送燃料和降低燃烧温度,另一部分则经过相对简易的除杂处理(如冷凝、干燥等),即可直接进入压缩设备。虽然富氧燃烧CO2分离能耗接近于0,但由于需要制氧,空分能耗较大,捕获90%CO2同样会使系统效率下降约10个百分点[25]。
表 2 不同碳捕集技术的能耗及成本
Tab. 2
| 捕集技术 | 电厂效率下降/% | 捕集1 t CO2的成本/美元 |
|---|---|---|
| 燃烧后捕集 | 9~15 | 29~51 |
| 燃烧前捕集 | 7~10 | 13~37 |
| 富氧燃烧 | 10~12 | 21~50 |
3.3 燃料源头低能耗捕集技术
发展新一代的低能耗CO2捕集技术、降低CCUS技术成本,是发挥CCUS减排潜力、实现电力系统碳中和的关键。新一代低能耗捕集技术的主要热点研究领域包括新的分离技术和新的燃料源头低能耗捕集技术。
分离能耗是CO2捕集能耗的重要组成部分,降低CO2捕集过程的分离能耗主要有2种方法:一是提高分离过程的效率;二是降低CO2的理想分离功。燃料源头捕集技术通过燃料化学能有序释放实现能的梯级利用,又通过碳组分的定向演化实现碳组分富集,提高了分离前CO2的浓度,降低了理想分离功,从而实现了CO2捕集能耗的下降。目前,主要的燃料源头捕集技术包括多联产系统、分级气化技术等。
3.3.1 多联产系统
对于传统的煤化工系统,原料的转化率是最首要的目标,为了保证转化率,需要调整合成气新气的成分并不断循环未反应气,造成生产过程的能耗较大。而多联产系统取消了合成气成分调整过程,采用未反应气部分循环的方式,使原料中能够低能耗转化的组分先适度转化为化工产品,而难以转化的组分作为发电燃料,实现了燃烧前燃料化学能的梯级利用。通过适度转化将原料中的含碳组分富集到未反应气,提高了燃料气中的CO2浓度,降低了CO2的分离能耗。
图 6
图 6
回收CO2的甲醇-动力多联产系统流程
Fig. 6
Flow of methanol-power polygeneration system for CO2 recovery
表 3 IGCC与多联产系统的性能对比
Tab. 3
| 性能 | 无CO2回收的IGCC系统 | 回收CO2的IGCC系统 | 回收CO2的多联产系统 |
|---|---|---|---|
| 热效率/% | 43.9 | 35.2 | 47.3 |
| CO2回收率/% | 0 | 76.2 | 72.1 |
| CO2体积分数/% | 37 | 37 | 51 |
3.3.2 分级气化技术
碳氢组分解耦的分级气化方法将气化分为3步进行:1)将煤炭通过热解过程实现碳氢组分的分离,获得了富氢的焦炉煤气和碳含量更高的焦炭;2)采用CO2作为气化剂,与焦炭反应,生成高浓度的CO合成气;3)通过水煤气变换反应生成H2和CO2,实现了CO2的富集。
相较于传统的气化过程,分级气化具有以下特点:1)采用CO2代替纯氧作为气化剂,不需要氧气空分装置,降低了氧气分离能耗;2)通过分级转化的方式,可以得到高浓度CO、高浓度H2和富氢的焦炉煤气,通过简单的混合可以得到不同H2与CO比的原料气;3)热解过程将碳氢组分进行分离,实现了碳元素的富集,为降低CO2分离能耗提供了更大空间;4)将传统的气化分解为较温和的热解、焦炭-CO2气化和水煤气变换3个过程,理论上可以降低气化过程的不可逆损失。
图 7
表 4 IGCC与分级气化发电系统性能对比
Tab. 4
| 性能 | 传统气化方法的 IGCC系统 | 分级气化方法的 发电系统 | ||
|---|---|---|---|---|
| 无CO2回收 | 回收CO2 | 无CO2回收 | 回收CO2 | |
| 发电效率/% | 44.5 | 38.3 | 47.7 | 43.4 |
| CO2回收率/% | 0 | 50 | 0 | 50 |
| CO2体积分数/% | 29.0 | 29.0 | 48.1 | 48.1 |
3.4 CCUS技术方向与路线
2015年,我国在联合国气候变化巴黎会议上发布了“中国碳捕集与封存示范和推广路线图”的研究报告,阐明了中国CCUS发展的战略[28]。路线图将我国在2050年之前的碳捕集发展分为以下3个阶段:2015—2020年,我国在煤化工和燃煤电厂领域建设多个CCUS示范项目,并实现燃煤电厂第一代碳捕集技术成本下降;2021—2030年,我国将针对煤化工行业及燃煤电厂的CCUS项目,推出市场化的激励措施,在煤化工行业实现CCUS技术的商业化部署和大范围的推广示范,并实现第二代燃煤电厂碳捕集技术成本大幅下降;2030—2050年,我国将强化燃煤发电领域的经济激励措施,实现大规模的碳捕集与封存应用。
4 结论
基于碳排放强度计算公式,分析了电力行业碳减排的路径,回顾了电力行业的碳减排历程,计算了不同路径对电力行业碳减排的贡献,并对CCUS技术的现状及未来的发展进行了阐述,得到以下结论:
1)2000—2020年,我国电力行业碳排放强度共下降了327 g/(kW⋅h),其中火电能效的提升与可再生能源发电占比的提高几乎做出了相同的贡献。具体而言,2000—2011年,火电能效的提升做出了主要贡献;而2011—2020年,可再生能源发电占比的快速提高做出了主要贡献。
2)随着火电循环效率不断逼近卡诺效率极限,通过提升循环初参数进一步提升火电能效的技术成本越来越高,提升能效的潜力逐渐减小,其碳减排潜力有限。相比之下,通过调整电力结构来降低碳排放强度的潜力更大,未来碳中和目标的实现将主要依赖可再生能源电力。
3)若要在零碳能源不能完全替代化石能源的情况下实现电力行业的碳中和目标,CCUS将是必不可少的技术选择。CCUS技术目前仍处于示范阶段,由于其高耗能、高成本的缺陷,CCUS技术还未实现大规模推广应用,因此,发展下一代的CCUS技术、降低碳捕集的能耗及成本对于电力行业的碳减排至关重要。
4)燃料源头CO2捕集技术相较于传统捕集技术具有更低的CO2捕集能耗,系统效率普遍可以提升5~8个百分点。预计到2035年,通过研发新一代CO2捕集技术,捕集成本将降到100元/t的水平,结合碳市场的激励,这将为CCUS技术的大规模商业应用奠定基础。
参考文献
中国火电产业的历史轨迹与发展展望
[J].
Historical trajectory and development prospect of China’s thermal power industry
[J].
700 ℃先进超超临界发电技术研究进展与发展前景
[C]//
Research progress and development prospect of 700 ℃ advanced ultra-supercritical power generation technology
[C]//
中国电力行业年度发展报告2021
[R].
China electric power industry annual development report 2021
[R].
“双碳”目标下煤电机组低碳、零碳和负碳化转型发展路径研究与实践
[J].
Research and practice on development path of low-carbon,zero-carbon and negative carbon transformation of coal-fired power units under “double carbon” targets
[J].
电力行业碳达峰碳中和发展路径研究
[R].
A study of carbon neutral development pathways in the power sector
[R].
“双碳”目标下我国碳捕集、利用与封存政策分析及建议
[J].
Policy analysis and suggestion for carbon capture,utilization and storage under double carbon target in China
[J].
碳达峰、碳中和背景下“十四五”时期发电技术趋势分析
[J].
Analysis of power generation technology trend in 14th Five-Year Plan under the background of carbon peak and carbon neutrality
[J].
考虑碳排放流理论的风-碳捕集-电转气联合新型中长期调度方式
[J].
New medium-long term dispatching mode of wind-carbon capture-P2G combined system considering carbon emission flow theory
[J].
构建碳中和电力系统:碳中和公式
[J].
Building a carbon-neutral power system:a carbon neutral equation
[J].
中国火电行业多模型碳达峰情景预测
[J].
Multi-model carbon peak scenario prediction for thermal power industry in China
[J].
2020年电力统计基本数据一览表
[EB/OL].(
List of basic data of electricity statistics in 2020
[EB/OL].(
2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories
[R].
中国动力煤供需现状及展望
[J].
Current situation and outlook of power coal supply and demand in China
[J].
煤种变化对电站锅炉运行工况的影响及对策探讨
[J].
Discussion on the influence of coal type change on the operating conditions of power station boilers and countermeasures
[J].
燃煤发电机组负荷率影响供电煤耗的研究
[J].
Study on the influence of coal-fired generating unit load factor on power supply coal consumption
[J].
2010年度全国30万千瓦及以上常规燃煤机组发电利用小时专项监管情况通报
[EB/OL].(
2010 national circular on special supervision of power generation utilization hours of conventional coal-fired units of
中国能源碳排放因素分解与情景预测
[J].
Factors decomposition and scenario prediction of energy-related CO2 emissions in China
[J].
考虑储热改造与最优弃能的风光火储低碳经济调度
[J].
Low-carbon economic scheduling of solar thermal storage considering heat storage transformation and optimal energy abandonment
[J].
中国二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)年度报告(2021):中国CCUS路径研究
[R].
China carbon dioxide capture utilization and storage (CCUS) annual report (2021):China CCUS pathway study
[R].
碳中和背景下的脱碳方案
[J].
Technical solutions for decarburization in context of carbon neutrality
[J].
Selection and design of post-combustion CO2 capture process for 600 MW natural gas fueled thermal power plant based on operability
[J].
A quantitative comparison of gas turbine cycles with CO2 capture
[J].
A new approach integrating CO2 capture into a coal-based polygeneration system of power and liquid fuel
[C]//
碳氢组分解耦的煤炭分级气化方法与系统集成
[D].
Coal classification gasification method and system integration for hydrocarbon group decomposition coupling
[D].
China carbon capture and storage demonstration and diffusion roadmap study
[R].
/
| 〈 |
|
〉 |