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歐洲“負電價”,“儲能”來幫忙

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  [環(huán)球時報特約記者 晨陽]德國近日再現(xiàn)“負電價”的負電價消息一度在社交媒體上引起熱議,2024年歐洲多國更是歐洲多次出現(xiàn)類似情況。美國《華爾街日報》分析稱,幫忙造成歐洲“負電價”頻現(xiàn)的負電價根本原因,是歐洲不穩(wěn)定的太陽能和風(fēng)能等可再生能源沒有匹配的儲能設(shè)備支持。這也為各國發(fā)出明確警告:未來必須大規(guī)模發(fā)展儲能技術(shù),幫忙才能為可再生能源的負電價推廣“保駕護航”。

  電動汽車也能“儲能”

  路透社稱,歐洲由于風(fēng)能發(fā)電量遠超需求,幫忙1月2日德國隔夜市場出現(xiàn)4小時通俗意義上的負電價“負電價”,發(fā)電商需向用戶付費消耗過剩電力。歐洲據(jù)統(tǒng)計,幫忙此前歐洲已經(jīng)多次出現(xiàn)類似情況:2024年德國“負電價”時長達468小時,負電價同比增60%;法國為356小時;西班牙去年也首次出現(xiàn)“負電價”,歐洲總計247小時。幫忙然而與“負電價”狀況頻出對應(yīng)的,是歐洲多國也多次出現(xiàn)電價飛漲的情況。報道稱,出現(xiàn)這種局面的根本原因是歐洲清潔能源快速增長對于當(dāng)前電網(wǎng)格局的沖擊。例如去年12月歐洲經(jīng)歷持續(xù)多日的無風(fēng)天氣和陰天,導(dǎo)致太陽能和風(fēng)力發(fā)電陷入停滯,但轉(zhuǎn)眼又出現(xiàn)強風(fēng)天氣,使發(fā)電量激增。由于歐洲配套的儲能設(shè)施遠遠無法應(yīng)對如此大規(guī)模的電能,導(dǎo)致新增發(fā)電量出現(xiàn)“用不掉又存不下”的困境。

  為應(yīng)對這種局面,新建儲能設(shè)施被認為是最有效的辦法。歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布的《歐洲儲能市場展望2024-2028》行業(yè)報告顯示,2023年歐洲儲能市場新增裝機容量為17.2吉瓦,累計裝機達35.9吉瓦。但該報告預(yù)計,2030年歐洲可能需要超過100吉瓦的儲能裝機容量才能平衡電力供需,目前差距非常巨大。

  當(dāng)前歐洲主要依靠電化學(xué)儲能設(shè)施,利用具有較高能量密度的儲能電池將太陽能或風(fēng)能發(fā)電設(shè)備產(chǎn)出的電能存儲起來,需要時再穩(wěn)定釋放,或者作為電網(wǎng)的調(diào)峰負荷平衡工具。據(jù)介紹,儲能電池針對不同應(yīng)用場景,又分為功率型、容量型、備用型和能量型等不同類型?!稓W洲儲能市場展望2024-2028》報告顯示,歐洲電化學(xué)儲能設(shè)施中,大部分都屬于小型的住宅儲能系統(tǒng),例如德國儲能市場將從2023年的8吉瓦時快速增長到2030年的38吉瓦時,其中住宅儲能超過一半。但相關(guān)研究發(fā)現(xiàn),為滿足個人用戶需求而設(shè)計的住宅儲能系統(tǒng)電池受成本限制,容量相對較小,例如個人用戶的光伏發(fā)電系統(tǒng)在太陽升起后的幾小時就會充滿配套的住宅儲能系統(tǒng),無法真正起到“白天充電、夜晚放電”的電網(wǎng)調(diào)峰作用。為擺脫這種困境,歐洲正在興建大規(guī)模電網(wǎng)側(cè)儲能設(shè)施,在降低儲能成本的同時,也能更好地發(fā)揮調(diào)峰的作用。

  目前全球其他國家也在建造類似的大規(guī)模電化學(xué)儲能設(shè)施。美國特斯拉公司首席執(zhí)行官馬斯克曾多次表態(tài)稱,“從長遠來看,特斯拉能源部門將與特斯拉汽車部門大致相當(dāng)??傮w來說,能源業(yè)務(wù)比汽車業(yè)務(wù)更大?!?025年1月3日,特斯拉上海儲能超級工廠項目通過竣工驗收,該廠將生產(chǎn)超大型商用儲能電池Megapack,后者是迄今為止世界最大的電化學(xué)儲能設(shè)備,每臺機組可存儲超過3.9兆瓦時的能源,200臺Megapack可組成儲能電廠,能儲存100萬度電。

  2025年1月7日,中國最大灘涂光伏儲能電站——華電萊州大型鹽堿灘涂光儲一體化項目在渤海灣畔投產(chǎn)發(fā)電,它的裝機容量達1000兆瓦,配套建設(shè)200兆瓦/400兆瓦時電化學(xué)儲能項目,可將多余的電能儲存起來,以便在光照不足或夜間電力需求高峰時釋放。

  此外,隨著電動汽車的普及,歐美還提出了“車網(wǎng)互動”的設(shè)想。因為電動汽車的動力電池本質(zhì)上就是一套容量數(shù)十千瓦時的儲能系統(tǒng),將數(shù)十萬輛停放狀態(tài)的電動汽車通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)聯(lián)入電網(wǎng),再進行智能化調(diào)控,理論上就可以將這些電動汽車看作是一個超大型的靈活儲能設(shè)施,在用電低谷時電網(wǎng)給電動汽車充電,在用電高峰時電動汽車給電網(wǎng)放電。但另一方面,歐美在試點運營中也發(fā)現(xiàn),由于電動汽車的出行和充電習(xí)慣差異很大,使得聯(lián)網(wǎng)汽車的數(shù)量波動明顯,再加上現(xiàn)有電池技術(shù)存在反復(fù)多次充電的損耗問題,因此“車網(wǎng)互動”的大規(guī)模普及還需要進一步研究。

  抽水蓄能電站:適合大規(guī)模存儲

  《歐洲儲能市場展望2024-2028》行業(yè)報告中提到,目前較為成熟的大規(guī)模儲能技術(shù)路線還包括抽水蓄能電站。通常它由上水庫、下水庫和可逆式水泵水輪機組成。用電低峰期時,將可逆式水泵水輪機作為水泵,利用低價值電能將水從下水庫抽至上水庫,儲存水的勢能;用電高峰期時則將可逆式水泵水輪機作為水輪機,在上水庫開閘放水,將水的勢能轉(zhuǎn)換為高價值電能。相比其他儲能技術(shù)路線,抽水蓄能電站具備損耗小、總存儲量大、可存儲時間長等優(yōu)點,而且啟停迅速的特點,使它可對電網(wǎng)負荷的急劇變化作出快速反應(yīng),針對風(fēng)能、太陽能等新能源發(fā)電存在的隨機性、波動性、間歇性問題非常有效,能快速響應(yīng)電網(wǎng)靈活調(diào)節(jié)的需求,保障電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行。

  抽水蓄能電站很早就開始得到應(yīng)用。世界上第一座抽水蓄能電站是瑞士于1879年建成的勒頓抽水蓄能電站。美國在上世紀80年代投產(chǎn)的巴斯康蒂抽水蓄能電站是當(dāng)時世界上最大的抽水蓄能電站,裝機容量達300萬千瓦。而隨著中國在可再生能源方面的高速發(fā)展,目前“全球最大抽水蓄能電站”的桂冠已經(jīng)落到河北豐寧抽水蓄能電站頭上——2024年12月31日,該電站全面投產(chǎn)發(fā)電,其上水庫一次蓄滿可儲存新能源電量近4000萬千瓦時,同時創(chuàng)造了“裝機容量世界第一”“儲能能力世界第一”“地下廠房規(guī)模世界第一”“地下洞室群規(guī)模世界第一”4個“世界第一”。

  但抽水蓄能電站也存在投資大、建設(shè)周期長、施工工程量大、對周圍環(huán)境要求高等技術(shù)難點,在一定程度上影響了它的普及程度。歐盟的研究報告預(yù)計,到2030年歐洲需要部署裝機容量為108吉瓦的蓄能系統(tǒng),但其中抽水蓄能的裝機容量只有15吉瓦。造成這種局面的原因是歐洲已經(jīng)開發(fā)了符合建設(shè)水力發(fā)電設(shè)施條件70%的地點,因此新建抽水蓄能電站的余地不多。而即便是將現(xiàn)有水力發(fā)電站改為抽水蓄能電站,也面臨投資巨大、回報不明確的風(fēng)險。

  “空氣充電寶”:靈活補充

  與抽水蓄能的思路類似,壓縮空氣儲能以壓縮空氣的方式儲存能量,也被戲稱為“空氣充電寶”。在儲能時段,壓縮空氣儲能系統(tǒng)利用電能帶動壓縮機,將電能轉(zhuǎn)化為空氣壓力能,隨后高壓空氣被密封存儲于報廢的礦井、巖洞、廢棄的油井或人造的儲氣罐中;釋能時段,通過放出高壓空氣推動膨脹機,將存儲的空氣壓力能轉(zhuǎn)化為機械能或者電能。

  1978年,德國建成全球第一座投入商業(yè)運行的壓縮空氣儲能電站,它利用地下廢棄礦洞,釋能功率為290兆瓦。2024年4月30日,全球最大壓縮空氣儲能項目——山東肥城300兆瓦壓縮空氣儲能示范項目并網(wǎng)發(fā)電。該電站利用當(dāng)?shù)靥烊畸}穴作為壓縮空氣儲能的儲氣庫,儲氣容量超過50萬立方米,氣壓達到100個大氣壓。需要發(fā)電時,電站釋放高壓空氣驅(qū)動透平膨脹機轉(zhuǎn)動,連接發(fā)電機發(fā)電,平均儲存1度電能放出0.72度電。

  從發(fā)電效率看,如今壓縮空氣儲能電站效率僅略低于抽水蓄能電站,平均每度電的成本遠低于電化學(xué)儲能。同時相比抽水儲能電站需要有較大規(guī)模才具備經(jīng)濟可承受性,壓縮空氣儲能站更為靈活,相對較小的裝機容量即可投入商業(yè)運營。

  據(jù)介紹,除了天然鹽穴以外,中國還在甘肅酒泉、寧夏中寧、河南信陽等地建設(shè)以人工硐室為儲氣庫的新型儲能試點示范項目。這些項目最大特點就是采用人工挖掘建設(shè)儲氣庫,可以充分利用地下100多米深人工硐室牢固的地質(zhì)條件,儲存超大容量的常溫高壓空氣。相比鹽穴壓縮空氣儲能電站,人工硐室的儲能容積擴展不受限制,系統(tǒng)壓力、溫度等參數(shù)也可以提高一倍以上。

  氫儲能:前景廣闊

  除了電化學(xué)儲能、抽水蓄能和壓縮空氣儲能等方式外,近年受到高度關(guān)注的還有氫儲能。2024年中國工業(yè)和信息化部發(fā)布《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案(征求意見稿)》,其中就明確提出,適度超前布局氫儲能等超長時儲能技術(shù),鼓勵結(jié)合應(yīng)用需求探索開發(fā)多類型混合儲能技術(shù)。

  據(jù)介紹,氫儲能的最合理應(yīng)用模式就是利用可再生能源,通過電解水方法生產(chǎn)氫氣或者含氫燃料,然后加以存儲和運輸。氫儲能不像抽水蓄能和壓縮空氣儲能那樣對地質(zhì)條件有較高要求,因此對于中國西北沙漠戈壁地區(qū)來說,利用風(fēng)力或太陽能發(fā)電制氫并存儲起來,可以為該地區(qū)發(fā)展帶來諸多發(fā)展機遇。

  此前日本與澳大利亞在氫儲能方面展開合作,利用澳大利亞地廣人稀、風(fēng)能和太陽能資源豐富的特點,在昆士蘭州開設(shè)大型綠氫電解廠。但氫儲能仍需要克服一定的技術(shù)困難,例如氫儲能重新轉(zhuǎn)化為電能時效率偏低,同時氫氣的大規(guī)模儲存需要專用設(shè)施,成本也相對昂貴。

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