储能作为现代电力系统必不可少的重要组成部分,既是构建以新能源为主体的新型电力系统的重要基础,也是实现碳达峰、碳中和目标的重要保证,同时还是催生国内能源新业态、抢占国际能源新高地的重要支撑。2021年7月国家能源局颁布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(以下简称《指导意见》),随之同年9月出台了《抽水蓄能中长期发展规划(2021~2035年)》(以下简称《发展规划》,今年3月又印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》(以下简称《实施方案》),这三个文件分别从不同的角度和战略的高度谋划了新时期我国储能发展的总体布局、重点任务、发展思路和实施路径,给我国电力领域大力发展储能业务带来了新契机和提供了新动能。
围绕一大任务
即围绕建立新型电力系统这个根本任务不动摇。一方面,随着碳达峰、碳中和目标的提出,以火电为主体的传统电力系统已难以适应和支撑我国电力清洁低碳的发展要求,构造以新能源为主体的新型电力系统迫在眉睫,以确保更大规模的新能源得到充分利用和可靠保障。另一方面,新型电力系统对电力系统的安全高效提出了更高要求和更严标准,需要从电源侧、电网侧与负荷侧全系统的统筹谋划,否则“源荷互动、实时平衡”的电力运行规律就会被打破,甚至可能导致整个电力系统的崩溃。而储能被视为确保新型电力系统可靠性、稳定性、安全性和高效性不可缺少的核心要素和重要支撑。如果缺少了储能这个削峰平谷“大能手”的有效调节和灵活调度,新型电力系统好比建在沙漠上一样,地基不牢、地动山摇。
把握两大方向
物理储能。物理储能包括抽水蓄能、蓄冷蓄热储能、压缩空气储能和飞轮储能等几大类型。抽水蓄能作为最传统的物理蓄能方式,具有技术成熟度高、使用寿命长、自放电率低、整体效率高、存储成本低等优势,对解决电力系统日益突出的调峰问题和保证电网电压稳定的作用巨大,但也存在能量密度低、受地理条件制约、投资成本高、回报周期长等不足;蓄冷蓄热储能主要包括水蓄冷、冰蓄冷、水蓄热、熔盐蓄热等方式,同可再生能源分布式系统的耦合应用将是其未来发展的重要方向;压缩空气储能兼具储能容量大、周期长、效率高和单位投资较小等优点,被认为是目前最具发展潜力的大规模电力储能技术;飞轮储能具有技术成熟度高、高功率密度、长寿命、充放电次数无限以及无污染等优势,在电网调频和电能质量保障等方面意义重大。