储能技术是实现双碳目标的关键.doc
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1、储能技术是实现双碳目标的关键一、我国实现“双碳”目标面临的形势与挑战一方面,我国实现“双碳”目标时间短、任务重。当前,主要能源国家已经实现了碳达峰,如英国、法国和德国在上世纪90年代已经实现碳达峰,美国、日本也分别于2007年、2008年实现碳达峰,这些国家从碳达峰到碳中和大致经过50年至70年的过渡期。我国承诺到2030年实现碳达峰,到2060年实现碳中和,这就意味着从碳达峰到碳中和大约只有30年的时间。另一方面,我国仍然处于工业化、现代化关键时期,能源作为经济社会发展的基础,需要兼顾经济发展和低碳目标。我国资源天然禀赋形成的能源结构偏煤,能源科技创新不充分引起的能源利用效率偏低都严重影响着
2、绿色低碳发展。我们既要为解决社会发展不充分问题提供充分的能源保障,还要兼顾“双碳”目标,无疑增加了能源转型的难度。“双碳”背景下储能的战略意义伴随着随机性、波动性的可再生能源大规模并网以及电动汽车、分布式电源等交互式设备大量接入,电力系统将呈现高比例可再生能源、高比例电力电子化的“双高”特点,电力系统在供需平衡、系统调节、稳定特性、配网运行、控制保护和建设成本等方面都将发生显著变化,面临一系列新的挑战。为了实现以新能源为主体的新型电力系统的负荷平衡,储能将发挥重要作用。根据储能产业研究白皮书2021预测,2025年我国储能市场规模保守场景下将达3550万千瓦,理想场景下将达5590万千瓦,这意
3、味着2022年至2025年期间,储能将保持年均72%以上复合增长率持续高速增长。在政府鼓励和市场需求的双重加持下,预计到2025年储能将形成千亿级市场。二、储能技术与产业发展现状和路径储能技术发展现状在储能本体技术方面,储能用锂离子电池循环寿命、能量密度等关键技术指标得到大幅度提升,应用成本快速下降且实现了百兆瓦级储能电站系统集成应用;其他新型储能技术,如压缩空气储能技术指标已经领跑全球。在储能应用技术方面,初步掌握了储能容量配置、储能电站能量管理、源网荷储协同控制等关键技术,相关核心技术指标也达到国际先进水平,推动了大容量储能提升新能源并网友好性、储能机组二次调频、大容量储能电站调峰、分布式
4、储能提升微电网运行可靠性等示范工程。在储能技术支撑体系方面,我国初步建立电力储能标准体系,先后发布国家标准13项、能源行业标准35项、各类团体140余项,主导并参与IEC和IEEE国际标准6项。在储能装备产业化方面,我国已初步建成包括储能电池、电池管理系统、功率转换系统、能量管理系统等在内的电化学储能装备产业链,电化学储能装备技术已处于国际领先。总体来看,目前我国主流储能技术已达到世界先进水平,基本实现了关键材料和设备的国产化。储能用锂离子电池具备规模化发展的基础,液流电池、压缩空气储能技术已进入商业化示范阶段。储能技术应用现状及发展路线储能技术的诸多特性使其在电力系统的发、输、配、用及调度等
5、各个环节都具有广泛应用前景。总体来看,电力系统对储能技术的需求可以分为功率服务和能量服务两类。对于功率服务,储能要满足电网的暂态稳定和短时功率平衡需求,因此需要响应快速的如飞轮储能、超导磁储能及超级电容储能等功率型储能技术。对于能量服务,储能用于长时间的功率调节和电能存储,主要应对系统峰谷调节以及输配电线路的阻塞问题,则需要具备一定规模和高能量转换效率的储能技术,如抽水蓄能、压缩空气储能、电化学储能等能量型储能技术。为促进储能技术快速发展,国家能源局于2020年12月发布了首批科技创新(储能)试点示范项目,示范项目分别采用电化学储能、物理储能、储热等多种技术类型,并覆盖储能主要应用场景,示范效
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