垃圾焚烧“厂用电率”大比拼,谁家高?谁家低?
对6个完善公开的品牌在2019年-2021年(中)期间的“厂用电率”进行比较后发现,三峰环境<粤丰环保<光大环境<绿色动力<瀚蓝环境<深圳能源。三峰环境表现最好,2019年-2021年(中)“厂用电率”分别低至12.3%、12%、11.7%;深圳能源表现较差,“厂用电率”分别达到18.3%、17.8%、16.0%。
一、如何计算"厂用电率"?
公式1:
发电量=厂用电量+上网电量
公式2:
厂用电率=厂用电量➗发电量
公式3:
吨垃圾上网电量=吨垃圾发电量-吨垃圾厂用电量
公式4:
厂用电率=吨垃圾厂用电量➗吨垃圾发电量
二、“厂用电率”数据公开参差不齐
结果发现,19个垃圾焚烧品牌中有11个品牌全部或部分主动公开了相关数据。其中:
7个品牌主动公开了与“发电量”相关的数据;
10个品牌主动公开了与“上网电量”相关的数据;
6个品牌同时主动公开了“发电量”、“上网电量”数据,可以据此计算得出“厂用电率”,包括:光大环节、三峰环境、绿色动力、深圳能源、瀚蓝环境、粤丰环保;
8个品牌或未公开相关数据,其中:启迪环境、旺能环境年报中未公开相关数据;中国环保等其余6个品牌或因不属于上市公司所以无年报数据,且未能在其他官方渠道找到相关资料。
项目团队认为,垃圾焚烧厂作为城市基础设施,为保障公众知情权、增强公众参与垃圾分类积极性、推动垃圾减量,应当主动公开垃圾处理量数据。同时,垃圾焚烧上市品牌利益相关方有权充分知情发电量、上网电量等关键经营数据。
项目团队首先分别统计了7个品牌的“发电量”情况,计算得出“吨垃圾发电量”,其次统计了10个品牌的“上网电量”情况,计算得出“吨垃圾上网电量”,最后计算得出6个品牌的“厂用电率”情况。
总结而言,利益相关方最为关注的两项指标“吨垃圾发电量”“吨垃圾上网电量”表现出积极的上涨趋势,“厂用电率”总体表现出积极的下降趋势。
分品牌比较,深圳能源2021年(中)“吨垃圾发电量”最高,达到476千瓦时,光大环境2021年(中)“吨垃圾上网电量”最高达到401千瓦时,三峰环境2021年(中)“厂用电率”最低,低至11.7%。
(一)“吨垃圾发电量” 深能最高,浙能最低
注:浙能锦江环境未公开2021年(中)数据,对平均数据计算可能造成影响。
(二)“吨垃圾上网电量” 光大最高、天楹最低
图3中的两个图表自左到右分别为10个品牌的平均“吨垃圾上网电量”、上网电量(亿千瓦时),可以发现:
注:由于中国天楹未公开2021年(中)数据,对平均数据计算可能造成影响。
趋势上看,“吨垃圾上网电量”在不断增长的有光大环境、深圳能源、海螺创业、三峰环境、瀚蓝环境、绿色动力、伟明环保、中国天楹;上海环境波动中下降,粤丰环保呈现缓慢下降的趋势;
极值上看,统计范围内光大环境2021年(中)表现最好,“吨垃圾上网电量“达到401千瓦时,中国天楹表现最差,2019年“吨垃圾上网电量“仅为225千瓦时;
增幅上看,深圳能源增幅最大,从2019年的322千瓦/吨时增加24%,达到了2021年(中)的400千瓦时/吨,增幅达到78千瓦时/吨;
与各年度均值比较,光大环境、深圳能源均超过均值。
(三)“厂用电率” 三峰最低、深能较高
图5中的两个图表自左到右分别为6个品牌的平均“厂用电率”、发电量和上网电量(亿千瓦时),可以发现:
2019-2020年期间,平均“厂用电率”从15.20%缓慢下降到15.19%,到2021年(中)缓慢下降至14.27%。
根据图6,分品牌进行统计:
趋势上看,“厂用电率”在不断下降的的有三峰环境、粤丰环保、光大环境、深圳能源;瀚蓝环境、绿色动力呈现出波动下降的趋势;
极值上看,统计范围内三峰环境2021年(中)表现最好,“厂用电率”低至11.7%,深圳能源综合表现较差,2019年“厂用电率”高达18.3%,在2020年高达17.8%;
降幅上看,深圳能源降幅最大,“厂用电率”从2019年的18.3%下降到了2021年(中)的16%;
与各年度均值比较,三峰环境、粤丰环保、光大环境均低于均值。
四、发电机组负荷率等对“厂用电率”的影响
项目团队参照垃圾焚烧发电厂、火力发电厂有关“厂用电率”的研究发现,发电机组负荷率、电厂规模[1]、原料质量、入场垃圾质量管理能力[2]等因素会影响吨垃圾发电量和吨垃圾厂用电量,从而影响“厂用电率”。
以发电机组负荷率为例,研究认为发电机组负荷率与“厂用电率”在可能存在负相关,即发电机组负荷率越高,“厂用电率”越低[3]。参照光大环境数据,根据其在2020年年报中公开的年处理生活垃圾能力约4,722万吨、实际处理量2,927.3万吨,估算光大环境旗下垃圾焚烧厂发电机组平均负荷率仅为62%,如果垃圾焚烧处置能力能够更加合理布局,“厂用电率”可能会进一步下降。
项目团队据此认为,从“厂用电率”角度考虑,地方政府、焚烧企业要合理规划布局垃圾焚烧处置能力,避免长期出现垃圾焚烧设施“吃不饱”的局面;垃圾焚烧企业要加强技术创新,同时加强入场垃圾质量管理创新。
参考资料:
[2]研究团队认为入场垃圾热值与垃圾质量管理能力与“厂用电率”可能有关。即与高热值、吨垃圾发电量大的情况比,垃圾热值低、顿垃圾发电量少时各个机组同样运转,导致“厂用电率”偏高。在火力发电的情形中还表现在“如果煤质变差,发热量降低,达不到原先设计煤种的要求。在这种情况下,如果要保证机组的出力,必将增加锅炉的给煤量,这就导致磨煤机和制粉系统的用电量增大,进而影响电厂的厂用电率”。杨毅伟,火力发电厂厂用电率的计算与分析[J],华电技术,2011年10月。
[3]对火力发电厂的研究认为,机组负荷率较低是目前我国大多数火力发电厂所面临的客观问题。以现在的主力机组600MW机组为例,实际出力达到400~500MW的并不少见,然而电厂辅机是按照额定出力进行选型的,机组出力减小,厂用电设备耗电量也会相应减少,但两者之间并不是成比例减少的关系。总的说来,机组负荷率越高,厂用电率越低,理论上当机组额定满发时厂用电率应最小;当机组负荷率降低,发电量减少时,由于厂用电系统的电耗并没有随之成比例下降,造成电厂的厂用电率偏高。杨毅伟,火力发电厂厂用电率的计算与分析[J],华电技术,2011年10月。
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