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          推動新型儲能技術多元化發展

          電力網
          2023-12-25
           來源:中國電力報
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            新型儲能是支撐“雙碳”目標實現和新型電力系統建設的關鍵技術,規模化儲能應用將成為新型電力系統的重要標志。

            不同儲能技術路線各有優劣

            新型儲能按照技術類別可以分為機械儲能、電化學儲能、電磁儲能、熱儲能和氫儲能。其中,機械儲能主要包括壓縮空氣儲能、飛輪儲能、二氧化碳儲能、重力儲能等;電化學儲能主要包括鋰離子電池、鈉離子電池、鉛蓄電池、液流電池等;電磁儲能主要包括超導儲能、超級電容器等;熱儲能主要包括顯熱儲能、潛熱儲能及熱化學儲能。

            機械儲能具有類比于常規火電機組的主動支撐能力,且能夠滿足長時儲能需求。尤其是機械儲能中的壓縮空氣儲能技術逐漸成熟,將成為未來極具發展潛力的新型儲能。常規基于天然鹽穴的壓縮空氣儲能受鹽穴資源限制,建設局限性較大;基于人工硐室壓縮空氣儲能利用基巖造穴,理論上全國均可選址,布局較為靈活,未來發展前景廣闊。

            電化學儲能充放時間可以控制在毫秒級,對受端電網頻率的支撐能力較高,且布局靈活,能量密度整體較高。目前最常應用的鋰離子電池儲能適用于4小時以內的短時間尺度儲能場景,但因其存在燃爆風險,安全性仍需進一步提升。同時,鋰離子電池儲能受碳酸鋰等主要上游原材料價格制約,未來大規模發展存在不確定性。鈉離子電池、液流電池等新型的電化學儲能技術能夠實現電池的本質安全,且具備一定長時儲能能力,但也存在運行問題,鈉離子電池在高溫運行下存在腐蝕問題和安全隱患,液流電池充放電效率偏低,關鍵設備仍需進一步突破,但從中遠期來看,應用前景廣闊。

            電磁儲能具有較高的技術安全性和布局靈活性,效率較高且使用壽命長。但此類儲能技術僅適用于超短時間尺度儲能應用場景,能量密度低、成本高,同時無法對系統提供主動支撐,總體來看電力系統對其需求較小。

            熱儲能具有容量大、壽命長、安全性好、布局相對靈活等優點,但現階段轉化損耗大、效率較低。熱儲能可以作為能量轉化過程中的一個環節,如光熱發電、清潔電能供熱等,在支撐未來多能源品種轉換應用、提升綜合能源系統利用效率方面發展前景廣闊。

            氫儲能能量密度較高且外部環境依賴性小,儲能過程無污染,同時適用于極短或極長時間供電,是極具潛力的新型大規模儲能技術。氫儲能缺點在于涉及電制氫、氫儲運和氫發電等環節,全過程轉換效率低,并且氫屬于易燃易爆品,存在一定安全隱患。但目前來看,氫儲能是解決未來系統跨月跨季平衡調節問題的主要舉措,亟需大力推進。

            總體來看,各類儲能技術的儲能時長、能量密度等特性不盡相同,存在各自匹配的應用場景,不存在“包打天下”的儲能技術。因此,應積極推動新型儲能技術多元化發展,根據新型電力系統不同建設階段的系統需求,重點發展推廣不同的儲能技術路線。

            各類新型儲能技術應用前景研判

            基于新型電力系統近期(2030年)、遠期(2060年)對儲能技術的需求差異,研判新型儲能各類技術應用前景。

            近期,對新型儲能技術的要求聚焦于技術安全性、布局靈活性、穩定支撐性方面,結合各類儲能技術的性能指標和發展成熟度,應著力發展高安全性電化學儲能技術及高靈活性壓縮空氣儲能技術。要提升鋰電池安全性、降低鋰電池成本,發展鈉離子電池、液流電池等電化學儲能技術,同時推進基于人工硐室等壓縮空氣儲能技術,實現日以內時間尺度的電力系統調峰和能量調度,滿足大規模新能源調節、存儲、消納需求。

            遠期,需重點推動壓縮空氣儲能、熱儲能、氫儲能、重力儲能等長時儲能技術發展。同時,為全面支撐碳中和目標的如期實現、維護新型電力系統的長期安全靈活穩定運行,新型儲能技術要繼續朝著高支撐能力、高能量密度、環保安全、靈活布局的方向發展,應持續革新改進儲能本體材料,實現各類儲能技術的大容量、長壽命、跨季節突破與規模化發展,持續推進長時、短時多元化新型儲能技術的有機結合和優化運行,充分發揮各類新型儲能技術的優勢,實現跨季節、大范圍的可再生能源存儲與調節。

            更好發展新型儲能技術的建議

            一是結合系統需求統籌推進多元化儲能技術創新發展。以新型電力系統建設需要為導向,推動新型儲能技術創新。綜合考慮技術成熟度、安全性、技術經濟性等因素,在發展電化學儲能的同時,需統籌開展壓縮空氣儲能、鈉離子電池、液流電池、熱儲能、氫儲能等多元化新型儲能技術路線示范,加快關鍵儲能技術研發,開展重大工程示范,進一步帶動產業化發展,實現各類新型儲能共同發展、優勢互補、協調運行,滿足不同應用場景下、不同發展階段的電力系統實際需求。

            二是提前開展長時新型儲能關鍵技術攻關布局。未來電力系統的調節需求將由日內調節轉變為跨日、跨周乃至跨月等長時間尺度調節,亟需提前開展以氫儲能為代表的長時儲能技術研究。大力推動可再生能源制取綠氫,重點研發質子交換膜和高溫固體氧化物電解制氫等關鍵技術,開展氫儲運/加注關鍵技術、燃料電池設備及系統集成關鍵技術研發和推廣應用,實現氫能制備利用關鍵技術完全國產化,研發純氫氣燃氣發電機組。

            三是積極建立多元靈活的新型儲能電價機制和市場機制。為更好地推進各類儲能技術發展,需結合其所發揮的功能建立針對性的配套價格機制。比如對于以支撐電力系統調節為主要功能的新型儲能,可考慮參照抽水蓄能電價機制,建立電量電價與容量電價相結合的兩部制電價機制。用于替代電網輸變電設備投資的新型儲能,需確保其相較于其他輸變電設備有更好的經濟性,經評估認證后可納入輸配電價回收。同時,還需加快推動新型儲能參與電力現貨市場,發揮移峰填谷和頂峰供電作用,充分發揮價格信號引導作用,適當增加現貨市場價差,擴大儲能盈利空間。適時建立容量市場,體現儲能對系統容量支撐方面的價值,推動儲能在市場中獲得合理收益。 (作者:電力規劃設計總院 王雅婷 王一珺 蔡琛)


          作者:王雅婷 王一珺 蔡琛 2025電力規劃論壇
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