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储能基本知识介绍
一、储能的定义
储能的定义:通过介质或设备把能量存储起来在需要时再释放的过程。本
文所说的储能仅指电能的储能。
二、储能的技术路线
物理类储能的应用形式有抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能。目前最成
熟的大规模储能方式是抽水蓄能,其基本原理是电网低谷时利用过剩电力,
将作为液态能量媒体的水从低标高的水库抽到高标高的水库,电网峰荷时
高时,把高水库中的水回流到下水库推动水轮发电机发电。
电气类储能的应用形式有超级电容器储能和超导储能。其中,超导储能是
利用超导体的电阻为零特性制成的储存电能的装置,其不仅可以在超导体
电感线圈内无损耗地储存电能,还可以通过电力电子换流器与外部系统快
速交换有功和无功功率,用于提高电力系统稳定性、改善供电品质。
电化学类储能主要包括各种电化学电池,有锂离子电池(包含三元锂电池、
磷酸铁锂离子电池、锰酸锂离子电池、钴酸锂离子电池等)、钠硫电池和
液流电池、铅酸电池、铅碳电池等。这些电池多数技术上比较成熟,近年
来成为关注的重点,并有许多实际应用。
热储能有许多不同的技术,如熔融盐储能,其可进一步分为显热储存和潜
热储存等。在一个热储能系统中,热能被储存在隔热容器的媒质中,以后
需要时可以转化回电能,也可直接利用而不再转化回电能。
化学类储能主要是指利用氢或合成天然气作为二次能源的载体。利用待弃
掉的风电制氢,通过电解水将水分解为氢气和氧气,从而获得氢。以后可
直接用氢作为能量的载体,再将氢与二氧化碳反应成为合成天然气(甲烷),
以合成天然气作为另一种二次能量载体。
从目前水泥行业来说,主要是采用电化学储能技术,目前在水泥行业主流
的技术为锂离子电池储能,全钒液流电池储能等。
三、储能的应用场景
从整个电力系统的角度看,储能的应用场景可分为发电侧储能、输配电侧
储能和用电(户)侧储能三大场景。
发电侧:电力调峰、辅助动态运行、系统调频、可再生能源并网等;
输配电侧:缓解电网阻塞、延缓输配电设备扩容升级、根据区域电网负荷
及时进行调峰调频等;
用电侧(用户侧):电力自发自用、峰谷价差套利、容量电费管理和提升供
电可靠性等。在其他如通信与互联网领域,储能也常在5G基站与数据中
心作为后备电源使用。
四、我国各种储能技术装机占比
五、储能系统主要成本构成
六、电化学储能上下游示意图
七、储能项目规模说明
储能项目规模一般表达为*MW/*MWh,前一个*MW指的最大输出功率,
后一个*MWh指的是容量。比如3MW/6MWh指的是最大输出功率为
3MW,容量是6MWh,即能在3MW功率下放电2个小时。
八、建材行业建设储能的好处
1、作为企业的应急电源使用,可以停用或者减少应急柴油发电机使用。
2、降低用电综合成本。合理使用廉价的谷电,目前大部分省份均实行峰谷
分时电价,并且差额较大,最高电价和最低电价部分省份能达到每度电1
元以上,大部分省份差额在每度电0.6元-1元之间。并且每天二个高峰时
段,如果建设储能可以做到每天二充二放,充分利用廉价谷电资源,降低
综合用电成本。
3、调峰使用。对部分短时间内变压器容量不足的企业,储能系统在短期用
电功率大于变压器容量时,可以继续快速放电,满足负荷电能需量要求。
降低变压器使用成本、减少变压器投资及扩容周期、减少缴纳容量费。
4、满足电力需求响应。是指当电力批发市场价格升高或系统可靠性受威胁
时,电力用户接收到供电方发出的诱导性减少负荷的直接补偿通知或者电
力价格上升信号后,改变其固有的习惯用电模式,达到减少或者推移某时
段的用电负荷而响应电力供应,从而保障电网稳定,并抑制电价上升的短
期行为。简单来说,就是企业在电力用电紧张时,主动减少用电,通过削
峰等方式,响应供电平衡,并由此获得经济补偿。
以广东省印发《广东省市场化需求响应实施细则(试行)》的通知,广东
对用户侧储能给出鼓励价可到3.5元/kWh,电力用户可做到生产、补贴两
不误!按照广东省往年历史数据推导得出一年响应需求约60次左右,投资
回收期可缩短一年。
九、结语
目前各地政府对建设储能均有一定的补贴政策,加上储能价格不断降低,
目前峰谷电价超过0.7元/度的区域,采用每天二充二放模式
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