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高溫熔鹽新型儲能技術“多維一體”構建低碳能源體系

文章出處:   責任編輯:   發布時間:2021-10-22 08:48:54    點擊數:-   【

隨著近期各省2021年新能源(光伏、風電)規劃發展實施計劃的逐步出臺,加上近期能源消耗總量和強度“雙控”措施的強力展開。“能耗雙控”,一般是指既控制能源消耗強度(也稱單位GDP能耗,能源在創造經濟產值時的利用效率),也控制能源消費總量。

針對“十四五”期間碳強度下降18%的約束性目標分解到地方并加以落實,按照國家發改委上半年能耗“雙控”晴雨表的預警,從9月份開始各地不同程度的出現限制高耗能相關企業產能的措施,拉閘限電是基于煤價上漲因素,加上能耗“雙控”壓力,在進入供暖季之前,采取一波強控措施,抓住中秋、國慶雙節假期的階段開展實施。

今年是“十四五”開局之年,也是國家對外宣示“碳達峰、碳中和”雙碳目標政策加速啟動之年。結合中央財經委第九次會議明確提出,全面貫徹能源安全戰略,實現“碳達峰”的關鍵期、窗口期,構建清潔低碳安全高效的能源體系,控制化石能源總量,著力提高利用效能,實施可再生能源替代行動,深化電力體制改革,構建以新能源為主體的新型電力系統。實施重點行業領域減污降碳行動,工業領域要推進綠色制造,建筑領域要提升節能標準,交通領域要加快形成綠色低碳運輸方式。

高溫熔鹽新型儲能技術是來源于大規模應用的光熱發電技術領域的成熟安全儲能方式,通過技術創新、產業融合、產業鏈整合,開展設計適用于工業蒸汽供熱、清潔供暖領域新技術、燃煤機組大規模深度調峰機組延壽的跨界應用,滿足化石能源減少替代綠色低碳發展需要。

圖1光熱發電熔鹽儲能系統(摘自網絡)

光熱高溫熔鹽新型儲能技術作為可再生能源新型儲能技術具備高安全、低成本、大規模、長壽命、易回收等優勢特點。

表1熔鹽儲能技術和化學儲能技術特征對比

針對新型儲能技術的開發應用從單一電網調峰線性思維向源、網、荷、儲多維一體化思維轉變;從以構建新能源為主體的新型電力系統思維,向構建清潔低碳安全高效的能源體系綜合思維轉變。

一維思考是僅僅站在目前電網本身的難題考慮,如何利用熔鹽新型儲能技術應用更多的作為(工業)用戶側可控負荷,解決新能源配置儲能的比例要求和消納新增新能源難題,這個是熔鹽新型儲能技術最低價值或者叫基礎價值;基于它是作為目前在光熱發電領域被證實的最成熟技術路徑。

圖2單一電網思維示意圖(圖片摘自網絡)

根據《國網能源研究院》的研究結果,針對新能源發電量占比超過10%之后的成長,每增長5個百分點的間歇性、波動性、不可精準預測的新能源發電量,就會給電力系統帶來消納成本8.8分/kwh;按照國家2030年前“碳達峰”目標要求,屆時新能源消費占比超過25%的比例下,是現在比例上再增加15%以上的發電量消費占比,也就是意味著會帶來消納成本不低于0.264元/kwh的相關成本。

如果針對新能源的增長的儲能比例由目前的10%,逐步提高到30%左右后,全部或者其中50%以上的儲能占比,采用用戶側可控負荷熔鹽儲能后直接工業清潔熱利用,將會是最有效的解決措施。

二維思考是綠色可再生能源替代行動,通過新能源增長新增熔鹽儲能與化石能源燃煤燃氣鍋爐的減少或融合利用,有效降低化石能源能耗總量。從新能源增長和化石能源減少雙軌發展,向新能源配置儲能與能耗減少直接利用實現增減掛鉤。

圖3熔鹽儲能能源站二維節點構想(摘自網絡)

讓熔鹽儲能技術為負荷側綠色電能替代加速工業電氣化,又能作為可控負荷在新能源大發時段消納更大電量,從在網上儲電到儲電轉熱下網,減少電網擁擠難題,解決電網消納調峰難題的同時,為工業用戶提供綠色清潔熱源的低碳發展路徑。

針對二維思考的方式,重點是把目前以電網側、電源側為重點考慮調峰消納難題的部分,稍作思想的轉變,放到以用戶側儲能的方式作為可控負荷,來平衡不穩定的新能源間歇性難題。

參考2021年1-8月份的發電利用小時數來看,燃煤火電機組日均利用小時數為12.45小時,風力發電約為6.25小時,光伏發電約為3.73小時;可以看出最大的問題是光伏的發電都基本上主要集中在11:30-15:30中午的4個小時范圍內,特別是此間相對集中的光伏大發時段,必須要想盡一切辦法把這個4個小時左右的寶貴的光伏發電量利用熔鹽儲能技術,作為用戶側可控負荷進行高效儲存直接熱利用,替代工業領域的燃煤燃氣鍋爐,把目前工業蒸汽的絕大部分用熱全部利用這一部分新能源儲能的機會進行增減掛鉤,實施綠色電能替代,且作為可控可調負荷平衡新能源高比例增長的電力電量。熔鹽儲能技術作為可控、快速及時消納新能源光伏電量的有效措施,將會給新型電力系統提供最佳儲能保障措施。

三維思考是跳出電網不以電為中心的角度,重點考慮智慧綜合能源體系的思維下,從綠色電能替代實現電氣化新時代,促進消納可再生能源利用,從綜合能源體系的角度,結合冷熱電多能互補,增加熱泵提高節能綜合能效,熔鹽儲能技術不僅僅可以輸出熱能,還可以輸出電能、制冷、余熱綜合利用,作為能源互聯網的中心節點,實現更大規模安全儲能的目標,逐步從電力平衡的角色,轉變為能源體系平衡的角色。

針對新型電力系統的治理模式,我們可以參考黃河水的治理方式,在傳說中的上古時期到春秋戰國,華夏先輩們基本采用的都是“疏通為主,圍堵為輔”的策略,比如著名的“大禹治水”,大禹所采用的方法,就是沿著低洼的地勢,動用大量人力開挖河道,讓黃河沿著既定水道順勢進入大海。

圖4綜合能源體系多維構想(摘自網絡)

作為新型能源體系來講,特別是電力應用的“大海”就是工業體系,新能源“光伏”大發的中午時段,就好比兇猛的黃河之水,來勢洶洶勢不可擋,更不可能存到水庫里了,一定要及時疏導就近消納,熔鹽儲能技術的強大消納能力正是新能源電量的大海,只要工業體系的正常運轉,就可以更大規模的消納更大電量。研究黃河治水之智,解決新能源高比例增長的能源體系治理難題,構建以新能源為主題的新型低碳能源體系。

四維思考是熔鹽新型儲能技術帶動傳統相關產業新業態轉型高質量發展;熔鹽新型儲能技術,不僅僅能夠帶動熔鹽儲熱新材料產業的轉型高質量發展,同時作為大規模應用到熱能裝備、金屬鋼罐、換熱系統、壓力容器、電加熱系統等傳統制造業的新業態升級轉型,更可以解決全國因禁煤后的相關傳統鍋爐企業的升級轉型發展。

圖5能源低碳裝備轉型儲能示意圖(摘自網絡)

還能夠帶動電加熱器、電力電工、電力建設等相關行業的再一次發展轉型新賽道,為推動世界能源裝備最大規模的產業鏈發展向最大低碳嶄新能源裝備制造強國轉變的市場機遇。

五維思考是助力實現能源結構快速轉型,特別針對燃煤機組的低碳零碳發展路徑,提供最佳解決方案。

基于我國的北方地區冬季供暖需求的現實,能源結構煤為主需要長期伴隨,采用熔鹽儲能技術針對新能源增長的儲能比例增長作為可控消納負荷為主,同時透過同比例增長的模式,逐步向非供暖季燃煤機組大比例關停的方向邁進;用電晚高峰頂峰電源的難題全部由抽水蓄能和燃氣機組為主的路徑來解決,不管是從規模和壽命,靈活性的速度和安全考慮,也就是在非供暖季時段的電源主要以新能源為主。

圖6燃煤電廠零碳發展思維重構(摘自網絡)

供暖季的特殊時期,需要考慮燃煤機組的重新啟動,一是平抑新增供熱負荷的難題,同時平抑新能源發電量驟降的現實問題,采用新能源與燃煤、燃氣耦合運行的方式,用戶側儲能發揮更大比例消納新能源的功能,從而解決供暖季負荷增加,主力新能源出力下降,電源和負荷矛盾加大的難題。

伴隨著能源“四個革命、一個合作”工作開展,加速邁進綠色低碳新時代、新業態、新發展理念,加速構建清潔低碳安全高效的能源體系;大力推動光熱熔鹽新型儲能技術在電源側、電網側、負荷側、綜合能源體系中的更大規模利用,控制化石能源總量;與新能源跨越式發展的儲能要求,透過創新、智慧、數字化技術的應用,著力提高利用效能,實施可再生能源替代行動;從多維一體角度深化電力體制改革,共同攜手構建以新能源為主體的新型電力系統。

加快用戶側可控負荷儲能應用與傳統化石能源增減掛鉤,加速綠色電能替代,助力解決能耗雙控難題,實現能源雙碳目標落地。


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