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美國能源部發(fā)布的“儲能大挑戰(zhàn)”報告(四):抽水蓄能、壓縮空氣儲能、液流電池

作者:劉伯洵編譯 來源:數(shù)字儲能網(wǎng) 發(fā)布時間:2021-01-04 瀏覽:次

中國儲能網(wǎng)訊:四、抽水蓄能(PSH)

1.抽水蓄能(PSH)市場

抽水蓄能是歷史最悠久的儲能技術(shù)之一。實際上,最早運行的一個抽水蓄能電站(PSH)是1909年在瑞士開通運營的。全球抽水蓄能電站(PSH)的累積部署如圖29所示,到2019年的裝機容量增長到160GW。如今,大部分抽水蓄能設(shè)施在歐洲和亞洲運營。盡管抽水蓄能電站(PSH)的裝機容量非常高,但應(yīng)該注意的是,并不是所有的抽水蓄能設(shè)施(PSH)都能應(yīng)對當(dāng)今電網(wǎng)面臨的挑戰(zhàn)。

圖29.全球的累積抽水蓄能部署量(GW)

根據(jù)國際水電協(xié)會 (IHA)發(fā)布的調(diào)查報告,到2025年,全球357個已經(jīng)運營的抽水蓄能設(shè)施(PSH)的總裝機容量為164GW,另有124個抽水蓄能設(shè)施正在建設(shè)中(正在建設(shè)、計劃中或宣布中)。預(yù)計到2030年抽水蓄能設(shè)施的裝機容量將增加50%,達(dá)到240GW,其中中國有65個新項目,美國有19個、澳大利亞和印度尼西亞各有10個。而根據(jù)規(guī)模,國際水電協(xié)會 (IHA)估算這些抽水蓄能設(shè)施(PSH)的儲能總?cè)萘繛?7TWh。而這一數(shù)值可能被低估了,因為許多抽水蓄能設(shè)施并沒有報告其水庫規(guī)模。圖30是國際水電協(xié)會 (IHA) 2020年數(shù)據(jù)庫快照,顯示了全球抽水蓄能設(shè)施部署的位置和規(guī)模。

圖30.全球各地部署的抽水蓄能設(shè)施分布情況

全球各地計劃建設(shè)的抽水蓄能設(shè)施如圖31所示。這些計劃的部署包括正在建設(shè)中或計劃進行開發(fā)并已尋求或獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)的項目。如圖31所示,每年的抽水蓄能設(shè)施部署情況可能會有很大不同,這一項目的可變性通常與較長的開發(fā)周期有關(guān)。例如,印度Pinnapuram 抽水蓄能項目就是一個交付周期較長的例子,該項目將與一個裝機容量為2GW太陽能發(fā)電設(shè)施和400MW風(fēng)力發(fā)電設(shè)施配套部署,并將連接400kV電網(wǎng)。該項目于2018年獲得印度政府部門的批準(zhǔn),并在2020年獲得250萬美元的投資用于下一步設(shè)計。

圖31. 全球各地計劃建設(shè)的抽水蓄能設(shè)施

中國近期計劃部署的抽水蓄能設(shè)施裝機容量最高。從2020年至2026年,預(yù)計中國將部署35GW以上的抽水蓄能設(shè)施,都是規(guī)模非常大的水電站。例如,中國計劃年投資28億美元建設(shè)的豐寧縣水電站的裝機容量為3.5GW。而在澳大利亞,Genex 電力公司最近與Energy Australia公司簽定了一個裝機容量250MW抽水蓄能設(shè)施合同。

圖32. 基于區(qū)域能源部署系統(tǒng)(ReEDS)美國抽水蓄能設(shè)施的部署潛力

2016年,美國國家可再生能源實驗室(NREL)使用區(qū)域能源部署系統(tǒng)(ReEDS)模型開發(fā)了一組可能的抽水蓄能設(shè)施資源可用性開發(fā)方案,以作為美國水電開發(fā)愿景的一部分。這些方案規(guī)模可以從1980年以來向美國聯(lián)邦能源管理委員會(FERC)提交的所有抽水蓄能項目評估的初始上限估算。而這只是潛在抽水蓄能項目的一部分,因為一些水電所有者和開發(fā)商不需要美國聯(lián)邦能源管理委員會(FERC)授權(quán)?;谶@些假設(shè),根據(jù)美國聯(lián)邦能源管理委員會(FERC)的估算,美國已經(jīng)建設(shè)的166個抽水蓄能設(shè)施的總裝機容量為109GW。其ReEDS模型還包括每個區(qū)域一個750MW的抽水蓄能項目,以減少過度約束抽水蓄能的擴建或部署,同時允許在所有區(qū)域中持續(xù)增長。圖32顯示了沒有通過美國聯(lián)邦能源管理委員會(FERC)批準(zhǔn)的101GW的抽水蓄能設(shè)施和美國聯(lián)邦能源管理委員會(FERC)已經(jīng)批準(zhǔn)的109GW的抽水蓄能設(shè)施的組合。如果其持續(xù)儲能時間為12小時的話,其估算值為210GW/2,500GWh。

ReEDS模型選擇750MW作為抽水蓄能項目規(guī)模是因為這是美國水電開發(fā)愿景之前十年提出的抽水蓄能項目裝機容量的近似平均值。

圖33.美國抽水蓄能設(shè)施部署模型ReEDS:技術(shù)改進和融資增加

美國水電開發(fā)愿景還包括以ReEDS建模的三種情景的結(jié)果:先進技術(shù)、低成本融資以及兩者的結(jié)合,其中還包括可持續(xù)發(fā)展的能源。

五.壓縮空氣儲能(CAES)

壓縮空氣儲能(CAES)設(shè)施通過壓縮空氣進行儲能,通常部署在大型地下洞穴中。只適合在固定市場中使用。

1.壓縮空氣儲能(CAES)市場

彭博新能源財經(jīng)公司(BNEF)的調(diào)查報告列出了全球范圍內(nèi)七個委托部署的壓縮空氣儲能(CAES)設(shè)施,其中四個在美國。盡管并不是所有的壓縮空氣儲能(CAES)設(shè)施都報告了其裝機容量,但收集到的信息表明,從2011年到2019年,美國在這兩個方面的部署量最大(圖34和35)。2011年,在德克薩斯州部署了300MWh時的大型壓縮空氣儲能(CAES)設(shè)施。報告還指出,中國有三座大型壓縮空氣儲能(CAES)設(shè)施已經(jīng)獲得融資,并正在建設(shè)中。所有這些壓縮空氣儲能設(shè)施都計劃在2019年底或2020年初投入使用,但未找到有關(guān)這些項目是否已完成的信息。

圖34.全球壓縮空氣儲能設(shè)施累積部署量(2011~2019年)

圖35.全球各地的壓縮空氣儲能設(shè)施累積部署量(2011~2019年)

新方法也在考慮之中;在混合系統(tǒng)中正在研究壓縮空氣儲能(CAES),它可以潛在地平衡其成本和性能。例如在荷蘭,壓縮空氣儲能(CAES)最近與鋰離子電池儲能結(jié)合使用,用于輔助服務(wù)的混合能源系統(tǒng)。預(yù)計這種方法既可以延長鋰離子電池儲能系統(tǒng)的使用壽命,又可以顯著提高其總體使用壽命。

盡管美國在壓縮空氣儲能(CAES)部署方面處于領(lǐng)先地位,但并非所有項目都獲得成功或者實現(xiàn)商業(yè)化。以下是一些示范和失敗項目的示例:

2. 壓縮空氣儲能(CAES)成功和失敗的項目

-阿拉巴馬州:110MW,1991年投入運營

-俄亥俄州First Energy公司:2,7000MW,2018年暫停,洞穴條件不合適

-愛荷華州ISEP:270MW,2011年報廢,含水層孔隙率低

-加利福尼亞州PG&E:300MW,2018年可行性研究結(jié)束,項目并不經(jīng)濟。

圖36.美國壓縮空氣儲能(CAES)資源估算

在彭博新能源財經(jīng)公司(BNEF)關(guān)于新興固定儲能技術(shù)的報告中,壓縮空氣儲能(CAES)被評估成為鋰離子電池的競爭對手。彭博新能源財經(jīng)公司(BNEF)使用下面提到的參數(shù)作為主要指標(biāo),針對每個獨特的電網(wǎng)市場應(yīng)用分析了壓縮空氣儲能(CAES)系統(tǒng)與鋰離子電池儲能系統(tǒng)的競爭力,以確定其“可尋址市場”??蓪ぶ肥袌霰欢x為在與電網(wǎng)相關(guān)的儲能領(lǐng)域中的鋰離子電池競爭時,在以下三個參數(shù)上可利用該技術(shù)的市場:技術(shù)和經(jīng)濟可行性、位置限制、系統(tǒng)規(guī)模。盡管它沒有評估特定的設(shè)施位置,但在評估中包括其對于經(jīng)濟可行性的需求。

該分析預(yù)測,到2030年,在150GWh預(yù)計總儲能容量中,壓縮空氣儲能(CAES)設(shè)施能夠與鋰離子電池儲能系統(tǒng)相競爭的容量約為60GWh。如圖37顯示,峰值需求和能量轉(zhuǎn)移是壓縮空氣儲能(CAES)最有競爭力的應(yīng)用場合。

圖37. 全球壓縮空氣儲能(CAES)技術(shù)的潛在市場規(guī)模(2020~2030年)

六.氧化還原液流電池(RFB)

1.氧化還原液流電池(RFB)市場

氧化還原液流電池(RFB)僅在固定市場中使用,通常是水基的。圖38和圖39分別總結(jié)了全球年度部署和累計部署。中國和亞洲其他地區(qū)在液流電池(RFB)部署方面處于領(lǐng)先地位。從2008年以來部署的800MWh液流電池(RFB)項目中,75%以上是在過去兩年部署的。

圖38. 全球各地的液流電池(RFB)年度部署(2011~2019年)

圖39. 全球各地的液流電池(RFB)年度累計部署(2010~2019年)

全球規(guī)模最大的氧化還原液流電池(RFB)項目(200MW/800MWh)于2016年批準(zhǔn)在中國大連建設(shè);它是由中國融科動力和美國UniEnergy Technologies共同開發(fā)的。該項目設(shè)計用于黑啟動、調(diào)峰和電網(wǎng)穩(wěn)定。

圖40.全球正在建設(shè)的規(guī)模最大的釩氧化還原液流電池設(shè)施

如上所述,彭博新能源財經(jīng)公司(BNEF)為幾種新興的固定儲能技術(shù)開發(fā)了一個“可尋址”市場??蓪ぶ肥袌鍪侵概c電網(wǎng)相關(guān)的儲能領(lǐng)域中的鋰離子電池在以下三個參數(shù)上競爭時該技術(shù)可用的市場:

·技術(shù)和經(jīng)濟可行性

·位置限制

·系統(tǒng)規(guī)模

針對每種市場應(yīng)用(例如能源轉(zhuǎn)移)開發(fā)了評級系統(tǒng),并將該技術(shù)與相同應(yīng)用中的鋰離子電池儲能系統(tǒng)進行了比較。

將所有氧化還原液流電池化學(xué)物質(zhì)歸為一組,并假設(shè)其平均系統(tǒng)持續(xù)放電時間為4小時。如果較短期限的儲能系統(tǒng)是可行的,那么可尋址的市場范圍將更大。彭博新能源財經(jīng)公司(BNEF)預(yù)測,到2030年,液流電池將與鋰離子電池競爭高達(dá)69GWh(占所需總?cè)萘?50GWh的46%)。峰值需求和能量轉(zhuǎn)移是液流電池最具競爭力的應(yīng)用,如圖41所示。為解決釩液流電池的成本問題而開發(fā)的鐵基液流電池可能會改變這一預(yù)測。

圖41.按應(yīng)用場合劃分的氧化還原液流電池潛在市場(2020~2030年)

圖42. 氧化還原液流電池的全球各地部署情況(2010~2020年)

圖42 提供了按部署日期和規(guī)模劃分的氧化還原液流電池(RFB)的情況。與其他新興儲以技術(shù)類似,近年來,氧化還原液流電池(RFB)的部署已經(jīng)顯著增加。

氧化還原液流電池(RFB)可行性的很大決定因素是系統(tǒng)成本,這與電解液活性材料的選擇緊密相關(guān)。從歷史上看,釩液流電池(RFB)由于具有多種吸引人的電化學(xué)性能(包括相對較長的使用壽命)而成為首選。但是隨著價格下降,鋰離子電池如今可以與釩液流電池(RFB)在成本上進行競爭。由于釩液流電池(RFB)的設(shè)計從在4~6小時的持續(xù)放電時間(這變得越來越重要)中帶來了成本優(yōu)勢,因此,為改進活性材料的經(jīng)濟性而進行開發(fā)的策略也在不斷發(fā)展。一些投資者和初創(chuàng)公司正在推出新的液流電池(RFB)技術(shù),如果獲得成功的話,這可能會影響未來的部署。例如,一家釩生產(chǎn)商和一家液流電池公司組建了一家合資企業(yè),可以將釩電解質(zhì)出租給氧化還原液流電池開發(fā)商。

鐵是一種成本極低的活性材料,并且已經(jīng)在氧化還原液流電池(RFB)上取得了一些早期的商業(yè)成功。例如,一家全鐵液流電池公司的設(shè)備可以提供長達(dá)10小時的持續(xù)放電時間,如今該公司擴大了生產(chǎn)能力。它得到了投資者及其未來供應(yīng)鏈的支持。

一種溴化鋅液流電池已經(jīng)設(shè)計為標(biāo)準(zhǔn)的5小時持續(xù)放電時間,其裝機容量為25kW。加州能源委員會最近授予這家初創(chuàng)公司一份合同?;谟袡C活性材料而不是無機活性物質(zhì)的液流電池具有潛在的成本效益。而下一代氧化還原液流電池將受到廣泛的關(guān)注。

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