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        分布式光伏發(fā)電儲(chǔ)能問題的研究

        2016-11-19 21:46:00王昌文
        教育界·下旬 2016年4期
        關(guān)鍵詞:發(fā)展方向比較儲(chǔ)能

        王昌文

        【摘 要】光伏發(fā)電等分布式能源由于其季節(jié)性和波動(dòng)性,使得電能并網(wǎng)受到技術(shù)和政策層面的巨大影響。為了加速分布式清潔能源的并網(wǎng),擴(kuò)大產(chǎn)能,利用一系列儲(chǔ)能裝置的蓄水池作用,將分布式儲(chǔ)存起來,再經(jīng)過處理并入電網(wǎng),既解決了分布式能源波動(dòng)性的難題,提高了電能質(zhì)量,也可以促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

        【關(guān)鍵詞】分布式光伏發(fā)電 儲(chǔ)能 比較 發(fā)展方向

        一、引言

        在目前眾多可再生能源與新能源技術(shù)開發(fā)中,潛力最大、最具開發(fā)價(jià)值的是太陽能、風(fēng)能等分布式能源。太陽能是人類取之不盡、用之不竭的可再生能源,具有充分的清潔性,絕對的安全性,相對的廣泛性,確實(shí)的長壽命和免維護(hù)性,資源的充足性及潛在的經(jīng)濟(jì)性等優(yōu)點(diǎn),在長期的能源戰(zhàn)略中具有重要地位。并網(wǎng)光伏發(fā)電是光伏發(fā)電的總趨勢,并網(wǎng)光伏發(fā)電主要應(yīng)用于荒漠的光伏電站和城鎮(zhèn)的與建筑結(jié)合的城市化規(guī)模光伏發(fā)電,其中,城鎮(zhèn)的與建筑結(jié)合的城市化規(guī)模光伏發(fā)電,即分布式光伏發(fā)電,將是未來城市建設(shè)與能源供給的一個(gè)重要途徑。

        但是技術(shù)和政策兩方面的因素嚴(yán)重影響了并網(wǎng)式光伏發(fā)電的發(fā)展。為解決光伏并網(wǎng)在技術(shù)和政策上的問題,發(fā)展儲(chǔ)能技術(shù)成了一個(gè)現(xiàn)實(shí)可行的辦法。

        二、國外儲(chǔ)能市場快速崛起

        隨著各國對于光伏發(fā)電進(jìn)行巨額補(bǔ)助,光伏上網(wǎng)電價(jià)與成本差距不斷縮小,分散儲(chǔ)能系統(tǒng)對于終端客戶來說越來越重要。

        目前,在光伏發(fā)電領(lǐng)域存儲(chǔ)和消納已經(jīng)成為行業(yè)主要議題。以日本為例,2011年日本3.11福島核事故以后,日本政府采取了“去核化”政策,日本核電逐步退出市場,而市場的反應(yīng)是日本家用蓄電系統(tǒng)需求量快速上升。隨著分布式光伏系統(tǒng)、屋頂系統(tǒng)及光伏農(nóng)場的角色越來越重要,從2012年3月30日起,日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省對容量1kWh以上的蓄電系統(tǒng)給予1/3 的補(bǔ)貼,補(bǔ)助政策將在2013年底或支付額達(dá)到預(yù)算的 210 億日元時(shí)截止。其市場規(guī)模到2020 年將達(dá) 450 億日元,是 2010 年的 563 倍。

        利用儲(chǔ)能裝置的蓄水池作用,將光伏發(fā)電的電能儲(chǔ)存起來,再經(jīng)過處理并入電網(wǎng),既解決了光伏發(fā)電并網(wǎng)波動(dòng)性的難題,提高了電能質(zhì)量,也可以促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

        三、中國儲(chǔ)能市場快速跟進(jìn)

        近兩年,儲(chǔ)能在中國市場的熱點(diǎn)應(yīng)用集中體現(xiàn)在分布式發(fā)電及微網(wǎng)、風(fēng)電場、光伏電站儲(chǔ)能和電動(dòng)汽車領(lǐng)域。

        隨著分布式光伏暫行辦法、解決無電地區(qū)人口用電問題等政策的出臺(tái),國家開展了一系列的分布式微網(wǎng)項(xiàng)目,如西藏阿里光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目、青海玉樹分布式光水蓄互補(bǔ)系統(tǒng)、東福山島風(fēng)光儲(chǔ)柴項(xiàng)目、南麂島微網(wǎng)項(xiàng)目等。儲(chǔ)能在該領(lǐng)域的迅速發(fā)展,既是偏遠(yuǎn)地區(qū)無電人口用電問題亟須解決的迫切市場需求,也是中國政府產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)的結(jié)果。

        用戶端“光伏+儲(chǔ)能”的模式也是近兩年的熱點(diǎn),用戶可以實(shí)現(xiàn)能源的自給自足,削減電費(fèi),同時(shí)還可用作應(yīng)急電源。該模式在日本和德國的市場比較成熟,比亞迪、力神等國內(nèi)廠商的產(chǎn)品也成功打入了這兩個(gè)海外市場。

        儲(chǔ)能在風(fēng)電場和光伏電站領(lǐng)域的應(yīng)用,主要體現(xiàn)在降低高比例可再生能源并網(wǎng)的不穩(wěn)定性,提高可再生能源發(fā)電的利用小時(shí)數(shù),有效解決嚴(yán)重的“棄風(fēng)”“棄光”問題。

        國家關(guān)于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃正在逐步建立中,應(yīng)用示范的財(cái)政補(bǔ)貼也在逐步推進(jìn)中。雖然還有許多問題有待解決,但在政府政策的支持下,在儲(chǔ)能廠商、電力系統(tǒng)和有關(guān)科研院所的共同努力下,中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將得到持續(xù)不斷的發(fā)展。

        四、儲(chǔ)能技術(shù)的比較

        (一)磷酸鐵鋰電池

        磷酸鐵鋰電池,是指用磷酸鐵鋰作為正極材料的鋰離子電池。磷酸鐵鋰電池具有八大優(yōu)勢:安全性能好、使用壽命長、高溫性能好、大容量、無記憶效應(yīng)、重量輕、環(huán)保以及適用于動(dòng)力電池。

        (二)釩電池

        一般稱為氧化還原液流電池,是一種正在積極研制開發(fā)的新型大容量電化學(xué)儲(chǔ)能裝置,正負(fù)極全使用釩鹽溶液的稱為全釩液流電池,簡稱釩電池。

        作為當(dāng)前儲(chǔ)能的首選技術(shù)之一,全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)安全性高,在常溫常壓下運(yùn)行時(shí),電池系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量能夠通過電解質(zhì)溶液有效排出,再通過熱交換排至系統(tǒng)之外;而且電解質(zhì)溶液為不燃燒、不爆炸的水溶液,系統(tǒng)運(yùn)行安全性高。

        (三)飛輪儲(chǔ)能

        飛輪儲(chǔ)能根據(jù)不同方式有很多應(yīng)用,應(yīng)用最廣泛的是直接儲(chǔ)存動(dòng)能并應(yīng)用動(dòng)能,比如單沖程柴油機(jī)的飛輪。目前,尖端研究的方向是飛輪儲(chǔ)存功能并轉(zhuǎn)化為電能應(yīng)用。飛輪儲(chǔ)能裝置與超級電容、電池等儲(chǔ)能裝置比較,其能量密度最大,但是功率密度比介于二者之間;超級電容的能量密度最小,功率密度最大;電池的能量密度介于二者之間,功率密度最小。同時(shí),飛輪是純物理儲(chǔ)能,穩(wěn)定可靠,對使用環(huán)境(溫度、壓力等)的要求低,然而它是三者中最昂貴的儲(chǔ)能方式。

        五、分布式能源儲(chǔ)能的發(fā)展方向

        基于對分布式能源特點(diǎn)和儲(chǔ)能方式的研究,大規(guī)模分布式光伏發(fā)電儲(chǔ)能設(shè)備必須滿足三個(gè)基本要求:高安全性、生命周期性價(jià)比高及環(huán)境友好。

        無論是化學(xué)電池儲(chǔ)能方式還是純物理儲(chǔ)能,各有其優(yōu)劣點(diǎn)。但是結(jié)合分布式光伏發(fā)電的特點(diǎn),例如光伏發(fā)電系統(tǒng)受季節(jié)和日照高度影響,其生產(chǎn)的電能波動(dòng)性很大,受整流和逆變的影響,電能質(zhì)量不高,這就要求相關(guān)儲(chǔ)能設(shè)備具有良好的可適應(yīng)性、較長的循環(huán)使用壽命。釩電池與其他儲(chǔ)能技術(shù)相比,全釩液流電池儲(chǔ)能技術(shù)具有使用壽命長、環(huán)境友好、可以大規(guī)模發(fā)展、安全可靠等突出的優(yōu)勢,成為規(guī)模儲(chǔ)能的首選技術(shù)之一,將在光伏儲(chǔ)能領(lǐng)域具有廣泛利用價(jià)值。

        【參考文獻(xiàn)】

        [1]黃健.我國屋頂陽光發(fā)電的政策研究[D].杭州:浙江工業(yè)大學(xué),2012.

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        [3]金強(qiáng),史梓男,李敬如,等.光伏發(fā)電項(xiàng)目的國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)[J].電力建設(shè),2013,34(11):87-90.

        [4]王少義,李英姿,王澤峰.太陽能光伏并網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)電量預(yù)測方法[J].北京建筑工程學(xué)院學(xué)報(bào),2003(01):64-69.

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