高阳,席皛,刘小慧,王小君
(1.中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司,长春市 130022;2. 北京交通大学电气工程学院,北京市 100044)
生物质能源是仅次于煤、油、气的全球第四大能源,其作为污染小、可再生、分布广、可存贮的绿色能源,具有无可比拟的优越性[1]。近年来,随着我国环保立法的加强和技术进步,国家能源局多次提出要推进农林生物质热电联产,并以东北地区作为首批试点区域。其中在我国东北工业园区推进生物质热电联产具有如下优势:1)该地区冬季漫长严寒,供热需求大,夏季短促温暖,热量需求小,相比于其他地区年电热负荷比差异明显;2)东北地区为主要商品粮生产基地,蕴含丰富的生物质资源,为发展生物质联产提供了先决条件;3)含生物质的混合能源系统供能稳定,经济效益高[2-3],适合东北地区发展需求;4)生物质资源一般远离城市中心,便于工业园区收集利用,相较于传统市政供热更有优势。鉴于以上几点因素,在东北地区发展以生物质联供机组(biomass power generation,BPG)为核心的工业园区综合能源系统(integrated energy system,IES)具有很好的应用前景。但在实际推进过程中,由于缺乏统一的秸秆收购模式,收购价格达不到农民的期望,农民出售积极性低,致使收购商所需要的秸秆量得不到满足[4]。为此在建立以生物质机组为核心的综合能源系统过程中,考虑生物质供给价格弹性因素,可以适当提高收购价格,刺激农民的积极性。
目前针对IES的规划方法,已经有了一定的研究,文献[5]考虑投资、运行、未利用能源等成本,建立了一种考虑风电不确定性的电气热综合能源系统规划模型;……