中國儲能網(wǎng)訊:近日,麻省理工學(xué)院發(fā)布了《儲能系統(tǒng)的未來》研究報告,指出到本世紀(jì)中葉,可再生能源發(fā)電有望取代化石燃料發(fā)電,部署不同的儲能技術(shù)可以優(yōu)化和利用不斷增長的可再生能源發(fā)電。報告研究和分析了各種儲能技術(shù)(電化學(xué)儲能、儲熱、化學(xué)儲能和機(jī)械儲能)關(guān)鍵性能、應(yīng)用領(lǐng)域和成本指標(biāo)等,呼吁應(yīng)積極支持長時儲能技術(shù)、多類型電化學(xué)儲能技術(shù),以實現(xiàn)到2050年電網(wǎng)系統(tǒng)完全脫碳。具體內(nèi)容如下:
1、儲能技術(shù)創(chuàng)新階段比較
能源相關(guān)的技術(shù)創(chuàng)新通常需要經(jīng)過五個階段:①概念提出;②技術(shù)研發(fā);③一定規(guī)模的工程試驗;④技術(shù)示范;⑤部署應(yīng)用。表1涵蓋了各種儲能技術(shù)當(dāng)前創(chuàng)新階段。
隨著脫碳要求變得更為嚴(yán)格和對波動性可再生能源發(fā)電的依賴不斷增加,長時儲能技術(shù)具有更廣泛的應(yīng)用前景。例如在波動性可再生能源發(fā)電供應(yīng)低谷期或由于極端天氣導(dǎo)致異常高水平的電力需求,而此時電網(wǎng)運(yùn)營商被禁止使用未裝碳捕集裝置的天然氣發(fā)電時,長時儲能技術(shù)至關(guān)重要。
2、電化學(xué)儲能
電化學(xué)儲能能量密度通常比機(jī)械儲能和儲熱系統(tǒng)高,但比化學(xué)儲能(氫儲能)系統(tǒng)要低。電化學(xué)儲能由于占地空間小,不受地理環(huán)境和資源的限制等特點(diǎn)成為一種通用且高度可擴(kuò)展的技術(shù),其應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋發(fā)電廠到住宅等多種場景。
其中,鋰離子電池因具有高能量密度、高功率密度和高往返效率,在電動汽車領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,并在短時(通常為4小時或更短)電力系統(tǒng)儲能領(lǐng)域廣泛使用。目前用于電池制造的關(guān)鍵材料成本和可獲取性決定了鋰離子電池的應(yīng)用成本,并可能限制其未來部署規(guī)模,而這一挑戰(zhàn)將促使電化學(xué)儲能從高性能鋰離子電池的研發(fā)轉(zhuǎn)向化學(xué)原料更為豐富的其他新型電化學(xué)儲能技術(shù)。目前,鋰離子電池正在朝向低成本和高性能方向發(fā)展?;谄渥陨韮δ苋萘砍杀镜南拗?,鋰離子電池不太可能大規(guī)模應(yīng)用于長時(大于12小時)電力儲能系統(tǒng)中。為了實現(xiàn)更具經(jīng)濟(jì)效益的長時儲能,美國能源部應(yīng)支持該方向技術(shù)的研發(fā)和示范,以推進(jìn)使用儲量更為豐富的材料來替代鋰離子電池技術(shù)。長時儲能的成本、使用年限和制造規(guī)模使研究人員探索新型電化學(xué)儲能技術(shù),例如氧化還原液流電池、金屬-空氣電池,這類電池使用更為廉價的充放電材料,更具有長時儲能的特點(diǎn)。雖然這幾種新型電化學(xué)儲能技術(shù)已展現(xiàn)其應(yīng)用前景,但在關(guān)鍵科學(xué)、工程和制造方面仍存在短板,這意味著政府需要加大力度進(jìn)行投資協(xié)調(diào)予以支持。其他國家,尤其是中國正在積極探索該類技術(shù)的創(chuàng)新突破。
3、儲熱
儲熱技術(shù)是利用低成本材料儲存熱量,是一種適合長時儲能需求的技術(shù),這類技術(shù)的主要挑戰(zhàn)是如何高效且經(jīng)濟(jì)地將熱量轉(zhuǎn)化為電力。為解決這一挑戰(zhàn),目前有3種方法:①將現(xiàn)有發(fā)電廠中的燃?xì)廨啓C(jī)替代傳統(tǒng)化石燃料鍋爐,并在其旁配備儲熱設(shè)施,從而降低熱能轉(zhuǎn)化為電能的成本;②開發(fā)動力循環(huán)替代系統(tǒng),即閉式布雷頓循環(huán),在中溫(550-1000 ℃)下具有更高的熱能轉(zhuǎn)換效率;③推進(jìn)耐高溫材料和高功率轉(zhuǎn)換裝置的研發(fā),以達(dá)到更高的熱能轉(zhuǎn)換效率、提高高溫材料使用壽命、降低電力成本。
4、化學(xué)儲能(氫儲能)
氫氣被普遍認(rèn)為是一種先進(jìn)的化學(xué)儲能介質(zhì),因為其可以通過較為簡便的方式生產(chǎn),同時可以作為發(fā)電燃料或其他工業(yè)過程的原料或熱源?;瘜W(xué)儲能技術(shù)領(lǐng)域主要關(guān)注氫儲能。氫儲能作為一種電力系統(tǒng)儲能形式,其發(fā)揮的作用取決于氫氣在整個經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的采用程度,以及未來氫氣生產(chǎn)、運(yùn)輸和儲存的成本。目前,制氫的主要方法依賴于化石燃料,而這一過程將產(chǎn)生大量的碳排放。利用低碳電力電解水制氫將推動工業(yè)和交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)實現(xiàn)脫碳目標(biāo)。通過電解水產(chǎn)生的氫氣在波動性可再生能源發(fā)電量降低的時間段用作工業(yè)和發(fā)電的低碳燃料,將提高波動性可再生能源的利用率,降低電力系統(tǒng)脫碳成本。
5、機(jī)械儲能
電能可轉(zhuǎn)化為包括重力勢能、動能等多種形式在內(nèi)的機(jī)械能。機(jī)械儲能包括多種技術(shù),其共同特點(diǎn)是它們的能量密度遠(yuǎn)低于化學(xué)儲能或電化學(xué)儲能的能量密度。因此,機(jī)械儲能系統(tǒng)往往占地面積大,并需要一定的地勢條件,不太適用于在小型設(shè)施中應(yīng)用。
抽水蓄能是一種成熟且已廣泛部署的技術(shù),占全球和美國現(xiàn)有的電網(wǎng)級儲能裝機(jī)規(guī)模90%以上。但自20世紀(jì)90年代以來,抽水蓄能在美國和其他許多國家部署進(jìn)度顯著放緩(特別是中國)。此外,抽水蓄能項目的初始成本較高,規(guī)模較大、選址要求較高。該技術(shù)雖然不是嚴(yán)格意義上的利用電能或電能之間轉(zhuǎn)換的儲能技術(shù),但現(xiàn)有的帶有蓄水池的傳統(tǒng)水電系統(tǒng)可以在平衡嚴(yán)重依賴波動性可再生能源發(fā)電的電力系統(tǒng)供需方面發(fā)揮更大的作用。
壓縮空氣儲能系統(tǒng)將壓縮的空氣儲存在地下的洞穴或地上的儲氣罐中,一些壓縮空氣儲能系統(tǒng)還存儲壓縮空氣時產(chǎn)生的熱量。該技術(shù)作為潛在的電網(wǎng)級大規(guī)模儲能技術(shù)被廣泛研究。盡管壓縮空氣儲能系統(tǒng)的成本估算受到多種不確定因素的影響,但該技術(shù)的能源成本通常高于未來可用的其他儲能技術(shù)的成本。
6、不同儲能技術(shù)成本
通過平準(zhǔn)化儲能成本(LCOS)數(shù)值來評價各種儲能技術(shù)的成本,根據(jù)單位放電功率和儲能容量成本可將儲能技術(shù)分為三大類:一是儲能容量成本低、功率容量成本高的技術(shù)最適合長時儲能應(yīng)用和不太頻繁的充放電循環(huán),包括儲熱、氫儲能、金屬-空氣電池和抽水蓄能技術(shù)等;二是功率容量成本低、儲能容量成本高更適合短時儲能或頻繁的充放電循環(huán),包括鋰離子電池技術(shù);三是這兩項指標(biāo)較為平衡的技術(shù),包括液流電池技術(shù)。然而真正的高效儲能系統(tǒng)通常涉及不同持續(xù)時間的儲能技術(shù)的結(jié)合使用。