“以热电定电”困了热电行业三十余年,这些技术终于得到了破解之法

发布时间:2026年6月10日

在热电联产机组中,“以热定电”是一项延续数十年的设计原则——供热负荷决定了发电出力,机组必须保持最低发电出力才能保证居民供暖。在计划电量时代,这一模式确保了北方城镇的冬季温暖,被写入工程规范,具有历史合理性。然而,随着电力现货市场全面铺开、新能源装机持续高增,这套“保民生”的设计却逐渐演变为行业发展的“紧箍咒”:供暖季遇上风电大发,热电联产机组无法下调出力,电价频频跌至负值;新能源需要调节空间时,机组却被供热负荷“焊死”在低效运行区间;容量电价考核中,无法提供可靠调节能力的机组面临收入扣减。

困扰行业三十余年的“以热定电”困局,近年终于迎来了系统性解法——熔盐储热、低压缸零出力、新型填充床储热等多条技术路径同步突破,正在从根源上将“供热”与“发电”解绑,彻底重塑热电联产机组的运行逻辑和盈利能力。一、“以热定电”困局:从合理设计到历史包袱

“以热定电”并非技术缺陷,而是热电联产的先天属性。为了保障居民供暖安全,热电联产机组必须维持最低发电出力,发出的电能实际上是供热的“副产品”。1996年《中华人民共和国电力法》施行、电力体制改革起步之际,“以热定电”作为保障民生的设计被广泛采纳,在集中供热覆盖率快速提升的过程中发挥了重要作用。

但制度环境已发生根本变化:2002年厂网分开,2009年光伏补贴启动,2015年新一轮电改,2021年现货市场试点铺开……“以热定电”从合理设计逐渐演变为历史遗留难题。行业观察指出,在“以热定电”的工况下,热电机组“在电价低时无法降低出力、在电价高时无法增加出力”,既损失容量电价收益,又损失电量电价收益。

山西省沁水县能源局2026年1月发文指出,“传统煤电机组为满足对外供热需求,在低谷时段难以降低发电负荷、在高峰时段也无法满负荷发电,形成了‘以热定电’的困局”。德阳市人民政府2026年4月也发文指出,“传统煤电‘以热定电’的运行模式,导致机组在低负荷工况下供热能力不足,严重制约调峰深度与运行灵活性,成为行业高质量发展的共性难题”。

二、解法一:低压缸零出力——从“发电侧找极限”

低压缸零出力技术在不改动低压缸本体的前提下,通过改造中压排汽调节蝶阀,将原本进入汽轮机低压缸做功的蒸汽引去供热,实现低压缸近零出力运行。该技术直接破解了“以热定电”的核心矛盾:供热需求不再强行绑定低压缸通流,机组调峰下限大幅降低。

华能范坪分公司2026年1月完成1、2号机组低压缸零出力调试,报道题目即为《破解“以热定电”困局丨范坪分公司完成两台机组低压缸零出力调试》。调试结果显示,在相同主蒸汽流量条件下,供热抽汽流量较改造前增加约143t/h(折合供热负荷增加约107MW),单台机组调峰下限降低约80MW,冷源损失趋近于零。

华能锡林郭勒热电2×660MW机组低压缸零出力改造EPC项目已进入招标阶段,改造后保证双机运行具备低至30%THA调峰运行能力。华能威海电厂5号机组低压缸零出力改造已投运,配套建成具备2000万平方米供热能力的能源转换中心。

该技术路径投资相对较低、改造周期短,近年来已在数十台机组上推广应用,成为最成熟的“热电解耦”手段之一。

三、解法二:熔盐储热——给传统火电装上“热量蓄水池”

熔盐储热技术通过“谷电储热、峰电释热”的运行模式,将新能源出力高峰时的低谷电力转化为热能存储,在用电高峰时释放热量以维持供热,从而将机组的发电负荷从供热约束中解放出来。

国家能源集团安徽公司宿州电厂1000MWh“煤电+熔盐”储能项目于2025年8月正式投产。报道明确指出,“传统煤电机组形成了‘以热定电’的困局”,“熔盐储热技术的引入,相当于为传统热电联产机组外接一个‘储热宝’”。项目投产后,机组调峰深度从50%降至20%,每年可多消纳新能源电量1.28亿千瓦时,在30%额定负荷深度调峰工况下仍可连续供热5小时。

国能廊坊热电厂世界首台套耦合烟气熔盐储热锅炉于2026年5月30日一次点火成功,机组最小稳定发电负荷可降至额定工况的15%。大唐王滩发电公司120MW/480MWh熔盐储热项目已开工建设,投产后深度调峰能力提升120MW,每年可新增新能源消纳约1.44亿千瓦时。山东鲁西发电熔盐储能EPC项目由东方锅炉中标,目标是实现单机负荷深调至0%、双机深调至15%。

熔盐储热不仅解决了“以热定电”的刚性约束,还通过储能系统使机组在现货市场中实现“峰谷套利”,为热电企业开辟了新的盈利渠道。

四、解法三:新型填充床储热——低成本、高效率的补充路径

2025年5月26日,全国首个“20兆瓦时新型填充床储热系统”辅助调峰项目在华电山西朔州热电投运。该项目“打破了传统热电联产机组‘以热定电’模式,将供热和发电‘解绑’”。填充床储热采用固体颗粒或碎石作为储热介质,成本远低于熔盐,且无腐蚀、无高压风险,尤其适合已有电锅炉改造的存量机组。

该技术路线虽然储热密度低于熔盐,但在中低温供热场景下具有显著的经济性优势,为不同规模、不同热负荷特性的热电企业提供了多样化的选择。