氫儲能或將成為拯救棄風棄光的關鍵技術
作為經濟發(fā)展的引擎,能源行業(yè)從來不缺高大上的主題。今年初,國家能源局正式公布了首批多能互補集成優(yōu)化示范工程名單,共安排23個項目。示范工程只是起步,據(jù)行業(yè)估算,多能互補集成優(yōu)化市場空間將達萬億以上。
作為經濟發(fā)展的“引擎”,能源行業(yè)從來不缺“高大上”的主題。
今年初,國家能源局正式公布了首批多能互補集成優(yōu)化示范工程名單,共安排23個項目。示范工程只是起步,據(jù)行業(yè)估算,多能互補集成優(yōu)化市場空間將達萬億以上。多能互補集成優(yōu)化工程作為能源行業(yè)的新業(yè)態(tài),國內尚無成熟的建設運營經驗,讓我們看看國外是如何探索多能互補道路的。
德國創(chuàng)新風電制氫多能互補模式為解決新能源波動性帶來了曙光
我國目前已經成為了世界風電裝機容量第一的可再生能源大國,但是這些清潔能源的利用率一直低下,全國的棄風、棄光現(xiàn)象十分嚴重,新能源企業(yè)最高限電高達79%。根據(jù)中國儲能網的報告,2016年我國僅國網地區(qū)的棄風棄光電量就達到了465億千瓦時,直接經濟損失超過100億元人民幣。從分布上看,新能源開發(fā)主要集中在“三北”地區(qū),風電、光電裝機容量分別占全國的77%和41%,規(guī)模大、當?shù)厥袌隹臻g卻有限,難以就地消納。從輸送能力上看,“三北”地區(qū)跨省區(qū)輸電能力僅有新能源裝機總量的22%,電力市場的建設也仍處于起步階段,難以適應新能源大規(guī)模交易、外送的需要。
反觀另一個新能源發(fā)展大國德國,2016年可再生能源發(fā)電量占比已經超過了32%,在某些日子里可再生能源甚至能夠覆蓋約90%的電力消耗。在如此高的可再生能源比例下,整個電力系統(tǒng)的靈活性也亟待提高。根據(jù)德國聯(lián)邦環(huán)境部的分析,為了消納電網越來越多的波動性,需要提高以下四個領域的靈活性:

不同可再生能源比例下的關鍵靈活性技術來源:BMU
其中儲能無疑是解決這個問題的關鍵,為了實現(xiàn)100%利用可再生能源這個目標,德國通過研究也發(fā)現(xiàn)了不同可再生能源份額下的關鍵儲能技術。眾所周知,可再生能源的比例越高,再往上提升的難度就越大,其中最難以實現(xiàn),最關鍵的是電轉氣技術。這項前沿的技術在很多國家都還面臨著許多技術瓶頸、應用困境和盈利問題。但是在德國,2013年就已經建成了第一個商業(yè)化的風電制氫多能互補項目——h2-herten。

德國黑爾滕市風電制氫多能互補項目來源:h2herten
以上就是這個項目的其中一個氫能應用點的照片,這是一個以氫氣為主要媒介的多能互補系統(tǒng),附近1.2公里外的風電場每天能夠供應該地3000平方米辦公室和科研場所的用能需求,以及本地氫燃料汽車和公交車的運行。
照片的背景中可以清晰地看到一個煤礦的舊址,這個名為Ewald的煤礦歷史上曾經一度為歐洲最大的煤礦,周圍生活著6萬居民。這個地區(qū)曾因為煤炭資源豐富而興起,也因為煤電的沒落而失去榮光。這個項目讓該地區(qū)重新煥發(fā)了活力,不僅能夠享受到便宜清潔的能源,還因為這個試點而得到了全世界的關注。

責任編輯:lixin
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