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我国储能累计装机规模105.5兆瓦 占全球11%
2016-05-18

说储能是当下能源领域最热门的话题 ,一点都不为过。在刚刚终结的“储能国际峰会2016”上 ,储能更是被列位专家及业界大佬寄予厚望。

“以可再生能源逐步替换化石能源 ,实现可再生能源和核能等清洁能源在一次能源生产和消耗中占更大份额 ,建设可一连生长的能源系统 ,这是能源革命的目的。在这个历程中 ,储能会饰演很主要的角色 ,甚至是带来倾覆性的影响。”在“储能国际峰会2016”上 ,中科院院士周孝信这样评价储能的主要性。

最近一段时间 ,国家能源局等部分一连宣布《关于推进“互联网+”智慧能源生长的指导意见》(下称《指导意见》)、《能源手艺革命立异行动妄想》(下称《行动妄想》)、《能源手艺革命重点立异行动蹊径图》(下称《蹊径图》)等文件 ,储能作为主要内容被提及。

凭证妄想 ,到2030年 ,要周全掌握战略偏向重点结构的先进储能手艺 ,实现差别规模的树模验证 ,同时形成相对完整的储能手艺标准系统 ,建设较量完善的储能手艺工业链 ,实现绝大部分储能手艺在其适用领域的周全推广 ,整体手艺赶超国际先进水平。

储能增进能源转型

2015年 ,我国储能工业取得长足生长。

中关村储能工业手艺同盟(CESA)宣布的《储能工业研究白皮书》(下称“白皮书”)显示 ,阻止到2015年年底 ,我国累计运行储能项目(不含抽水蓄能、压缩空气和储热)118个 ,累计装机规模105.5兆瓦 ,占全球储能项目总装机的11% ,年复合增添率(2010~2015年)为110% ,凌驾全球的6倍。

在已往一年 ,储能在手艺方面取得的前进同样令人振奋。多种生气勃勃的新手艺组成了一副“乱花渐欲迷人眼”的画面。

不但在液流电池、锂离子电池、钠镍电池、压缩空气、变相除热等手艺的性能刷新方面取得了大宗突破 ,并且全固态电池、锂硫电池、锂空气电池、液态金属电池、P2G等手艺同样获得生长。

储能工业的快速生长 ,无疑会对我国能源转型提供支持。

“能源革命要求加速实现能源转型 ,实现能源转型必需鼎力大举推动电力转型 ,即从以化石能源为主力的发电系统向以可再生能源为主的发电系统转变。这个历程面临挑战 ,好比大规模的风电太阳能发电接入弱系统 ,会引发电压、频率、功率震荡和电能质量问题。另外 ,弃风弃光同样对能源转型造成困扰。”周孝信说。

正因云云 ,解决电网稳固运行以及弃风弃光的问题显得迫切。

事实上 ,为相识决这些问题 ,我国现在已经建有若干个发电厂储能电站树模项目 ,好比张北县景物储输工程、卧牛石风电场树模项目等。

“储能系统的应用 ,有用填补了可再生能源发电的随机性 ,提高了风电等的使用率和电网的稳固性。储能手艺在发电侧的应用 ,主要体现在降低系统装机容量需求、提高发电装备使用率以及提高可再生能源妄想发电量等。”华北电力大学能源互联网研究中心主任曾鸣说。

质料研发是要害

《关于进一步深化电力体制刷新的若干意见》明确提出 ,在确保清静的条件下 ,起劲生长融合先进储能手艺、信息手艺的微电网和智能电网手艺 ,提高系统消纳能力和能源使用效率。

对此 ,曾鸣以为:“这批注政策高度重视储能工业 ,将直接引领储能行业的快速生长。”储能的快速生长 ,除了体现在前面提到的能源生产侧外 ,更体现在能源传输侧、消耗侧等方方面面。好比 ,在电网侧方面 ,我国首个1.5兆瓦压缩空气储能—多能漫衍式微网树模项目于2014年尾落户贵州。

“储能手艺在电网侧的应用可以延缓输配电投资、提高现有资产使用率以及提高可再生能源的介入量 ,从而降低输配装备投资 ,镌汰损失。现在储能系统接入电网主要就是应用于配网侧以及微网系统调理。”曾鸣说。

在用户侧方面 ,储能有望搭上能源互联网的快车实现高速生长。

“在电力方面 ,电力体制刷新使得售电市场越发开放 ,从而泛起大宗的、多样的用户需求 ,漫衍式能源、电动汽车、智能家居等智能终端都将接入需求。竞争性环节电价铺开将促使售电公司通过为用户提供越发高效的节能服务来盈利。这都将增进售电公司与互联网企业合作 ,建设越发智能的能源系统 ,也就是能源互联网。

储能手艺在能源互联网中将起到不可或缺的作用 ,这反过来也会增进储能手艺的生长。”曾鸣说。

提及储能手艺的生长 ,周孝信指出 ,基于新一代质料系统的新型储能器件和储能装备是重中之重。“要睁开质料方面的研发 ,这是最基础、最基础的方面。新质料新手艺新装备的生长应用 ,将对各环节的生长形态、系统整体效率、运行控制方法和运营模式带来革命性、倾覆性影响。”他说。事实上 ,《蹊径图》已经对储能质料研发方面的未来生长提出要求。到2020年 ,要突破高温储热的质料筛选与装置设计手艺、化学储电的种种新质料制备等焦点要害手艺;到2050年 ,在高储能密度低保温本钱热化学储热手艺、新看法电化学储能手艺(液体电池、镁基电池等)、基于超导磁和电化学的多功效全新混淆储能手艺等实现重大突破 ,力争完全掌握质料等各环节的焦点手艺。(泉源:中国能源网)

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