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        2. 儲熱電池系統應用潛力待挖
          發布者:Catherine | 來源:?中國能源報 | 0評論 | 2618查看 | 2024-04-20 14:30:30    

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          ▲圖為熔鹽儲能系統。


          為解決可再生能源大規模并網帶來的間歇性和波動性,高效、可靠的儲能技術備受關注,而借助成本低廉以及可靠性高等優勢,儲熱電池技術成為最新焦點。近日,西班牙多家研究機構聯合發布最新儲熱技術突破,推出了能將系統效率提高到112.6%的電熱能量轉換裝置,借助這一裝置能將可再生能源富余電能轉化為熱能并進行儲存,助力平滑可再生能源發電波動問題。


          儲熱電池走向大眾


          西班牙研究機構在報告中指出,儲熱電池系統需要有效的熱能和電能轉換過程,高效的系統設計必不可少,為解決這一問題,該機構設計的系統利用空氣作為傳熱介質,結合熱泵系統和電阻系統,有效提高了儲熱系統溫度,在135攝氏度時可實現112.6%的整體能量效率,該技術的突破能夠讓更多電能轉化為熱能并儲存起來。


          從目前市場上現有的儲能技術路線來看,儲能技術主要分為物理儲能、電化學儲能、熱儲能和化學儲能等,可再生能源大規模并網推動之下,為平滑電網,調峰儲能需求不斷高漲,而單一技術路線已難以滿足下游龐大的應用需求。以電化學儲能為例,在業界看來,該技術路線往往需要鋰、鎳等礦產資源,其成本以及安全性能始終對其大規模發展造成制約。


          在此背景下,儲熱技術逐步從“小眾技術”走向大眾視野。據上述研究機構科研人員介紹,熱儲能技術以熔鹽、空氣、巖石等儲熱材料為媒介,將富余電能轉化為熱能形式先儲存起來,在需要時借助蒸汽渦輪機等設備轉化為電能釋放應用。不論對于集中式可再生能源電站還是分布式風光發電項目,儲熱技術都具備一定的應用空間,有望成為能源系統管理中的重要一環。


          《中國能源報》記者了解到,儲熱電池技術的突破已吸引了多國能源行業關注,加拿大、德國、英國、美國等國均開啟了儲熱電池系統相關實驗。在我國,熔鹽儲能技術已在火電靈活性改造、光熱電站等多個應用場景嶄露頭角,多地已有熔鹽儲能項目落地。


          或成長時儲能解決方案


          在業界看來,儲熱電池的應用場景還在不斷拓寬。英國機械工程師協會近期公開表示,熱能滿足了工業界一半以上的能源需求,但從目前情況來看,氫能、電化學儲能等技術路線明顯更加“吸睛”,人們往往忘記了更為簡單的儲熱系統,英國政府應更加重視儲熱電池技術。


          近期,美國國家可再生能源實驗室也發布了最新儲熱電池系統,提出可將富余風光電力轉為熱能,以沙粒為介質儲存熱能。該機構借助最新研發的實驗室試驗裝置測算得出,5天內商業化儲熱電池系統熱能儲存效率可達到95%以上。


          美國國家可再生能源實驗室研究人員表示,目前主流的電化學儲能技術鋰電池的儲能時長可能僅有幾個小時,并不足以滿足能源系統脫碳需求,為此,長時儲能技術將必不可少。利用沙粒作為介質的儲熱電池系統不僅可以實現長時間儲能,還不依賴稀有金屬礦物原材料,具有顯著的供應鏈優勢。


          據市場研究機構麥肯錫估算,與其他低碳儲能方式相比,熱儲能系統在長時儲能領域儲熱電池系統具備高經濟性,每產生1兆瓦時電力,氫儲能成本可達到65美元—100美元,配備碳捕捉與封存設備的天然氣調峰設備成本高達45美元—55美元,而儲熱電池與熱泵的組合成本僅有15美元—25美元。


          大規模推廣仍存挑戰


          麥肯錫指出,如果儲熱電池系統實現大規模應用,很可能是最具成本效益的供暖脫碳途徑之一,同時還能為電力部門脫碳提供穩定性和韌性。


          英國謝菲爾德大學研究人員羅伯特·巴索普也認為,熔鹽儲熱系統有望成為未來能源系統的重要組成部分,還能在工業領域提供高溫供能。


          不過,多家行業研究機構也認為,儲熱電池系統要從試驗規模走向工業規模,還需要克服多重困難。麥肯錫認為,當前儲熱電池系統面臨的最大挑戰是“關注較少”,盡管該技術路線具備相應優勢,在能源系統脫碳過程中應用潛力巨大,但各國政府部門以及能源行業對其重視程度有所不足,與氫能、電化學儲能等方式相比關注更少。同時,由于該行業處于初步發展階段,不同技術路線成熟度各有不同,從商業模式來看仍存在潛在的投資回報風險。


          潛在的安全風險也不容小覷。市場研究機構長城證券分析指出,熔鹽儲熱系統應用規模雖然在不斷擴大,其技術本身也有多年應用歷史,但行業內尚未推行專門針對熔鹽儲熱的安全標準,在施工標準、質量標準以及檢測標準不統一的情況下,行業進一步發展可能存在安全隱患。

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