据IEA研究表明,在2030年,为实现2050年碳中和的目标,可再生能源发电占比需由2020 年的30%以下提升至2030年的60%以上。可再生能源发电具有间歇性的特点,主要发电时段和高峰用电时段错位,存在供需落差。
可再生能源发电渗透率越高,所需储能时长越长。由于风光发电的不稳定性,导致电力市场化过程中会出现电价0或负值的情况。因此长时储能是能源发展的到下一阶段的必然需求。
麦肯锡模型预测,在加速脱碳的情景下,到2025年,长时储能装机容量将达到30~40GW。2030 年新能源发电渗透率将达到 60%-70%,长时储能累积装机将有望达到 150-400GW(总容量达 5-10TWh)。
长时储能Long-duration energy storage,简称“LDES”,一般指的是能够存储并释放能量超过4小时的储能系统,有些定义甚至将其扩展到10小时以上。
长时储能系统能够实现跨天、跨月,乃至跨季节的充放电循环,适合用于大规模的电力系统调节,如季节性能源储存和电网负荷平衡。
英国、美国和许多在联合国气候变化大会之前就已做出“净零”承诺的国家都希望2025-2035年间,可再生能源在大容量电力系统中的市场份额达到60%~70%,这将是长时储能技术的重要里程碑。可再生能源的广泛普及,将促进长时储能技术作为一种成本最低又兼具灵活性的解决方案得到广泛部署。
下图列举各国针对长时储能的政策:
长时技术包括抽水蓄能、压缩空气储能、全钒液流电池、熔盐储能、氢储能等。
中长期来看,锂电池由于成本低、能量效率高和商业化成熟等优势仍会是储能主要发展路线,如果锂电池成本能够持续下降,则日间长时储能市场主要技术优势仍是锂电技术。
各大储能集成商也已经针对长时储能做好技术路线,下图展示了科华针对长时储能需求的两种可能解决方案。
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原文标题:长时储能市场及方案分析
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