储能需要技术突破

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1、储能需要技术突破朱成童最近业内和媒体都在宣扬储能行业要大发展。业内人士认为,2015年电力体制改革政策频出,行业已强烈地感觉到电改对储能产业明确的推动信号,电改对储能产业起到了有力驱动作用。随着电改的进一步落实,相关政策的到位,整个电力市场化程度不断增加,储能行业在电力系统屮的价值将会更好得到发展,储能行业健康持续、商业化发展的大时代也就不远了。有的专家更把储能提高到战略上来论述:“储能是战略性的关键课题,实际上贯穿了整个能源产业链,无论从发电侧、输配电侧,还是生态城、低碳城市建设都离不开储能行业的发展。”这些说法都有道理,但并不完全,因为解决可再生能源和新能源

2、发电存在的随机性和间歇性,除丫储能之外,还有许多别的办法,现在的问题在于储能的技术没有突破,储能的经济性不如人意。这是因为全球能源挑战中,有一条必须考虑的是:“如何保证可负担、稳定并且可惠及所有的能源供应。”据美国能源部全球能源数据库近期统计数据,全球储能项目装机规模167.24吉瓦,其中抽水蓄能161.23吉瓦,储热3.056吉瓦,其他机械储能1.57吉瓦,电化学储能1.38吉瓦,储氢0.01吉瓦。在这些储能项目屮占比最大、单站容量最大的都是抽水蓄能,抽水蓄能装机规模占全球储能装机的86%。抽水蓄能是一种传统的电源形式,是为以化石能源发电为主的电网解决削峰、填

3、谷和调频调峰服务的储能装置。抽水蓄能早在风电、太阳能发电之前就已经有大规模的发展。从之前的统计数字看,除去抽水蓄能的新式储能项0,其装机容量全球总计才不过6吉瓦,与全球可再生能源和新能源发电装机容量相比规模实在太小。其原因就在于储能技术不成熟、经济性较差。储能当前的任务不是在于发展,而在于储能技术的突破。我们需要储能,我们迫切需要储能。但是目前还没有出现突破性的技术,还不能促使储能装机容量大发展。我们不知何吋才能掌握突破性储能技术,但我们相信储能革命一定会来到,储能装机容量一定会有大的发展,电力一定会被大规模、可利用、可接受地储存起来。为什么说储能需要技术突破?

4、陈卫东说:“电力储存现在还没有出现突破性技术,虽然出现了很多化学储能的方式,但我不认为现在看到的这些技术将会是未来的主流路线,将来一定会出现带领储能突破的技术,就象存储芯片带来的智能手机革命。”(陈卫东:提速需“三驾马车”,能源思考2016年08月)。如果我们同意陈卫东的判断,储能就要等待技术突破,我们现在应当把力量放在储能技术突破上。解决可再生能源和新能源电源的随机性、间歇性问题,储能是办法之一,另外还有火电互补、可再生能源发电和新能源电源互补,以及柔性负荷(即需求响应)等。火电互补。所谓火电互补,在发达国家是气电互补。因为燃气电厂灵活调节性能好,发达国家所谓

5、火电,大多是燃气电厂。我国情况有所不同,我国火电以煤电为主,按照“十三五”电力规划,到2020年煤电装机为11亿千瓦,天然气发电装机仅为1.1亿千瓦,煤电和气电比为10:1。气电装机数量少,并且气电中能用于与新能源电源互补的容量更少。“十三五”天然气发电规划中,“十三五”期间新增天然气发电装机容量5000万千瓦,调峰电站新增装机容量仅为500万千瓦,也就是说到2020年整个天然气发电屮调峰容量仅约1000万千瓦左右,只占整个火电(煤电+气电)装机容量1%还不到,可见能与可再生能源电力和新能源电力互补的主要仍是煤电。与化学储能和压缩空气储能相比,煤电投资约为储能装

6、机的十分之一,煤电寿命约为储能的十倍。煤电的投资低、寿命长、成本低,可以在大多数条件下与风电、太阳能发电互补,而储能则必须依靠补贴投资及运行费用,这是煤电作为可再生能源与新能源电力互补的最大优势。煤电用于互补,最大的缺点是要排放污染物和二氧化碳。从“十二五”期间开始,我国煤电实行超低排放,排放的污染物大大减少,在“十三五”规划期间,还准备对煤电实行超低排放改造4.2亿千瓦,能进•-步减少燃煤电厂污染物的排放。从中国的能源供需平衡上来看,煤电将在一定时间里存在,在储能技术尚未突破的情况下,煤电用于可再生能源、新能源发电的互补还是必要的、可行的。煤炭用于可再生能源发

7、电(主要是水电)和新能源电力的互补,与煤电利用率(煤电发电设备利用小时数)有很大关系,我国水电站多数调节性能较差,水电站丰水期大发,枯水期少发,需要煤电配合,水电大发时煤电少发,水电少发时煤电要大发,煤电与水电互补时与煤电长年承担棊本负荷相比,利用率(即发电设备利用小时数)会下降。同样煤炭与风电、太阳光伏能发电互补吋,也会降低发电设备利用小时数。目前在测算煤电产能过剩时,往往拿火电利用小时数来推算火电过剩装机容量,这显然是不合理的,火电利用小吋数降低有多少属于互补,又有多少属于过剩是很难区分的,所以从火电利用小时数降低的数字很难计算出火电过剩装机容量。“十三五”

8、规划应当是一个供需平衡的

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