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水資源能否支撐能源工業增長之重 節水刻不容緩
發布日期:2009/5/13 13:06:53

 

  水資源短缺的現實


  2009年瑞士達沃斯世界經濟論壇年會發表了一個報告,認為未來20年內全球將陷入“水資源破產”的困境,導致失去相當于印度和美國谷類收成總和的作物,糧價將因此暴漲,水也會變得比石油更有投資價值。由于能源生產過程中也需要大量用水,因此隨著能源需求的增加,水的消耗量也會跟著上升。人類爭奪水資源的競賽將愈演愈烈,各國能源生產對水資源的需求量將大大增加。


  我國水資源較為短缺,人均水資源量約2200立方米,不到全世界平均水平的1/3,在聯合國可持續發展委員會統計的153個國家和地區中,排在第121位,并且還被列為世界13個人均水資源最貧乏的國家之一。如果扣除難以利用的洪水徑流和散布在偏遠地區的地下水資源,我國現實可利用的淡水資源僅為11000億立方米,人均可利用水資源量僅為900立方米,且分布極為不均。


  目前,我國年缺水總量約為300億~400億立方米,每年城市工業缺水量達60億立方米。全國660多個城市中有400個供水不足,110個嚴重缺水;在32個百萬人口以上的特大城市中,有30個長期受缺水困擾。據有關部門分析,由于供水不足,城市工業每年經濟損失2000億元以上,影響城市人口4000萬人。同時,水資源短缺也使得農業生產受到很大影響,每年農田受旱面積2億~6億畝。自2000年以來,工業用水量每年以2.7%的速度增長,2007年,工業用水量已占全社會總用水量的24%。未來一段時期內,我國將加快推進工業化和城市化,工業仍將迅速增長。


  能源是現代經濟社會發展的基礎。我國建國60年來,能源供給能力不斷增強。特別是上世紀90年代末以來,隨著社會主義市場經濟體制的建立和完善,能源市場化改革不斷推進,能源投入增加,煤炭、電力產能大幅度提高,能源產業出現高增長態勢。#p#分頁標題#e#

  電力在能源中具有特別重要的地位。通過應用電力技術,能夠把各種一次能源轉化為傳輸使用方便、高效清潔的二次能源。建國以來我國經濟快速增長,對發展電力的要求日益提高。1949年年底全國發電裝機容量只有185萬千瓦,年發電量43億千瓦時;到2008年,我國發電裝機容量達到79253萬千瓦,年發電量達34268億千瓦時。


  在這樣的情況下,水資源能否支撐日益增長的能源需要,成為全社會關注的問題。


  誰是用水大戶


  在各類能源中,電能生產耗費水資源量較大,遠超過石油開采業和煤炭開采業。在能源行業中,電力是主要用水部門,用水量占能源行業的80%以上。在電力生產中,水電不消耗水資源,僅利用水利資源;核電用水量較少;大部分水資源為火電使用或消耗。因此,本文以火力發電為例,并預測未來一段時期我國的電能生產,在此基礎上評價能源用水需求。


  人均用電量是衡量一個國家現代化程度的主要指標。盡管我國電力工業發展迅速,但到2008年我國人均用電量只有2580千瓦時,大致相當于美國的1/6和日本的1/3,不到經濟合作與開發組織(OECD)國家平均8079千瓦時的1/3。我國電力占能源終端消費的比重也很低,2006年為14.1%,而1997年世界平均水平為17%,OECD國家為18.6%。未來一段時期,我國仍處于加速工業化的時期,同發達國家相比,我國有更大的能源和電力增長需求。


  從2003年起,我國經濟增長開始歸功于重化工業快速發展,中國逐步進入重化工業階段。從發達國家經驗來看,重化工業階段的重要特征是電力彈性系數大于1。我國電力彈性系數也超過1,2003年~2007年平均電力彈性系數達到1.39,其中2005年達到1.77,為近30年最高。


  由于影響電力需求的因素很多,如經濟發展水平、產業結構、能源利用效率等等,所以電力需求彈性系數在短期內會表現出一定的波動性。但從長期來看,隨著產業結構的調整及用電效率的提高,電力需求彈性將相對平穩。未來一個時期,考慮到全球經濟危機的影響(2008年電力彈性系數下降到0.62),我國電力需求彈性系數將會有所降低,預計2020年以后,電力需求彈性將下降到0.80以下。


  我們采用改進的柯布—道格拉斯生產函數,以計量經濟學家鄒至莊對資本存量的分析數據為基礎,計算資本形成總額和固定資產投資價格指數,對2020年前經濟社會發展進行預測。根據預測結果,到2020年我國GDP將達到57.58億元(2007年價),人均GDP達到40984元(按照7∶1匯率計算,合5855美元),跨入中等收入國家行列,并逐步向工業化高級階段過渡。#p#分頁標題#e#

  據此預測2009年~2020年的電力需求,并以每年發電時數4500小時估算發電裝機容量。根據計算結果,2009年~2020年間我國發電量年均增長5.7%,到2020年,我國經濟社會總用電量將達到66444萬億千瓦時,電力裝機容量達到147700萬千瓦。


  目前,我國電力的主要來源是煤炭。我國已成為世界上最大的煤炭生產國和消費國,煤炭占一次能源消耗比重近70%,而發達國家這一比重僅有21%,世界平均水平不超過30%。電力生產也體現出這一特點。電力生產以火電為主,而且火電裝機容量和發電量的比重呈現上升態勢。從1990年到2007年,火電發電量占總發電量的比重從79.6%逐步上升到83.1%,水電發電量比重從20.4%下降到15.0%。


  未來我國能源結構需要優化,電力生產結構也需要相應調整。假定2020年我國社會發電總量中,火電、水電、核電比重分別優化為70%、22%、8%(暫不考慮油、天然氣、新能源發電等),則2020年火電發電量將達66444億千瓦時。在這種情況下,火電行業的用水量將是一個怎樣的數字?水資源能否支撐火電行業的發展?


  火電企業用水或將增加25.1%


  在火力發電中,有貫流式冷卻、循環式冷卻、空氣冷卻等幾種不同冷卻類型。由于冷卻方式不同,用水效率也不同:貫流式冷卻用水量大,耗水量較少;循環式冷卻用水量少,耗水比重較大;空氣冷卻用水和耗水都比較少。


  首先,我們以2004年企業用水情況、水價、用水成本普查數據為依據,以吉林、湖南、江西、黑龍江、浙江、江蘇、廣東、內蒙古等8省(區)火力發電企業為典型,計算典型企業中貫流式冷卻、循環式冷卻、空氣冷卻等不同類型的用水情況(計算結果見表1)。


  接下來再以典型企業貫流式冷卻、循環式冷卻、空氣冷卻等不同類型用水定額(即每千瓦時電用水量)為基礎,根據2004年實際發電量來計算企業相應的實際用水量,然后以這個用水量為標準,計算出貫流式、循環式、空氣式等幾種類型火電實際用水定額(結果見表2)。表2顯示,在貫流式、循環式、空氣式三種冷卻方式下,實際用水額度分別為6.38×10-2立方米、4.20×10-3立方米、4.32×10-4立方米,貫流式冷卻的用水量最大,循環式冷卻的用水量最小。


  根據節水型社會建設目標,未來國內將逐漸調整火電內部結構,逐步降低貫流式冷卻發電比例,增加循環式冷卻和空氣冷卻的比重。我們認為,考慮實際電力結構調整需要,貫流式冷卻、循環式冷卻、空氣冷卻等不同類型的火電比重將由2004年的39∶59∶2,逐步調整到2010年的26∶69∶5,接著再調整為2020年的18∶72∶10,按照以上比例,貫流式冷卻火電發電量的絕對值將略有增長,從2010年的7989億千瓦時增加到2020年的8372億千瓦時。#p#分頁標題#e#

  我們以校對后的實際用水定額為標準,即貫流式、循環式、空氣式機組發電時,每千瓦時的用水量分別為6.38×10-2立方米、4.20×10-3立方米、4.32×10-4立方米,計算未來電力行業的用水量情況。根據計算結果,到2020年火電企業用水量將增加135.8億立方米,比目前增加25.1%(見表4)。


  從限制高耗水工業角度考慮,如果限制貫流式冷卻類型火電企業增長,對電力結構進行調整,則火電用水狀況會發生較大變化。在這種情況下,貫流式冷卻、循環式冷卻、空氣冷卻等不同類型的火電比重,將由2004年的39∶59∶2,逐步調整到2020年的15∶75∶10,按照這一比例,貫流式冷卻火電的發電量將逐年降低。這樣一來,到2020年,火電企業用水量將增加52.6億立方米,僅比現在增加9.7%(見表5)。


  在電力行業,用水主要集中在貫流式冷卻火電企業,根據典型企業調查數據和本文計算結果,貫流式冷卻火電企業用水量占電力行業用水量的約90%。貫流式火電企業,是能源部門控制用水量的重點。


  節水行動刻不容緩


  在一定條件下,火電用水需求可以控制在一定范圍內。


  首先,調整電力結構,大力發展水電、核電,控制火電增長速度。從2000年~2007年,我國火電發電量年均增速為13.4%,而到2020年前,需要將火電發電量增速控制在4.3%以內。1995年以來,我國水電、核電年均增長速度分別為8.1%、14.2%,從現在到2020年前,水電、核電年均增長速度需要保持在8.8%、17.8%的水平。


  其次,調整火電冷卻用水結構,大力發展空氣冷卻、循環水冷,限制貫流式水冷。本文通過對火電用水量增長情況進行測算得知,按照一般發展,2020年貫流式冷卻火電發電量增長到8372億千瓦時,占火電發電量18%,屆時電力行業用水需求增加135.8億立方米,用水量將比當前增長25.1%。如果限制和逐步淘汰貫流式火電企業,2020年貫流式冷卻火電發電量降低為6977億千瓦時,占火電發電量比例降為15%,屆時電力行業用水需求增加52.6億立方米,用水量的增幅可以控制在10%以內。


  再次,如果在調整結構的基礎上,繼續加大節水設施建設和節水技術改造的力度,進一步提高用水的重復利用率,使2020年火電發電量用水定額從2004年的0.022立方米/千瓦時,降為0.012立方米/千瓦時,用水定額降幅保持在年均4.0%的水平,則電力行業用水量有可能實現零增長。


  如果氣候條件不發生重大變化,在當前水資源條件下,未來一段時期我國供水能力將進一步增長。根據相關規劃,到2020年,我國供水能力將增長400億立方米以上。在這樣的條件下,我們分析認為,未來水資源有可能滿足日益增長的能源用水需求。


  不過,能源行業必須加強節水型工業建設。能源工業耗水量大、污染重,同時煤炭、電力、石油、天然氣能源基地多數分布在北方缺水地區,保障能源生產的用水安全具有一定難度。基于我國水資源和水環境承載能力,本著量水而行、以水定產的原則,能源產業發展應立足于內部生產的節水降耗,而不應立足于增加常規淡水資源使用量。#p#分頁標題#e#

  因此,我們建議,為保障能源安全,應采取以下水資源管理措施:


  一是合理安排能源生產布局、調整能源生產結構,落實節水、降耗、減排的要求,依據水資源條件優化能源工業布局;在重大能源工程立項時,尤其是建設貫流式電站等高耗水項目,必須嚴格實行水資源論證。


  二是采用先進節水技術、工藝、措施,切實提高能源工業的水資源利用效益與效率。大力推廣先進采掘技術和空氣冷卻等高效冷卻方式,安裝循環利用設施提高水重復利用率,建立循環經濟發展模式,降低單位能源生產用水量。


  三是積極鼓勵開發利用海水、苦咸水、中水、礦井水、雨水等非常規水資源,增加能源工業儲水量。(《能源評論》王海鋒 韓濤 龐靖鵬)


  (王海鋒,水利部發展研究中心博士,主要研究方向為水利投融資管理;韓濤,水利部發展研究中心博士,主要研究方向為水利統計分析;龐靖鵬,水利部發展研究中心博士,主要研究方向為流域綜合管理)

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