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12月15日,由北大先行科技产业有限公司等六家企业组成的锂电材料产业创新联盟在北京成立。储能作为可再生能源普及应用的关键性技术,在当前可再生能源大发展的环境下,依然需要解决政策引导、资金支持等几个方面的问题。未来储能行业应该如何健康、快速地发展,并在我国可再生能源的推广应用中发挥更大的作用,带着这些问题,本报记者专访了中国科学院大连化学物理研究所储能技术部部长张华民,探讨储能行业未来的发展。
记者:2014年,在我国新能源和可再生能源获得高度重视的大环境下,储能产业的发展取得了哪些进步?
张华民:大规模储能技术是解决可再生能源发电不连续、不稳定特性,推进可再生能源的普及应用,实现节能减排重大国策的关键核心技术,是国家实现能源安全、经济可持续发展的重大需求。
2013年8月29日,我国领导人在大连考察了大连融科储能技术发展有限公司液流电池储能技术时指出:“储能是个重大课题”。
2014年11月19日,国务院办公厅发布了 《能源发展战略行动计划 (2014-2020)》,明确将储能和大容量储能分别列入9个重点创新领域和20个重点创新方向。而且,9个重点创新领域中的分布式能源、智能电网、新一代核电、先进可再生能源,20个重点创新方向中的现代电网、先进核电、光伏、风电、海洋能发电等也都和储能技术密切相关。
随着我国社会和经济的发展对能源的消耗越来越多,2003年我国的能源消耗量为18亿吨标准煤,2013年达到了38.5亿吨标准煤,而10多年来我国的能源结构基本变化不大,2003年煤炭占能源结构的69%,2013年仍占67%。煤炭的大量消 耗的结果造成了我国严重的大气污染和严重的雾霾,严重影响人民的身体健康。
因此,普及应用可再生能源、提高其在能源消耗中的比重是实现社会可持续发展的必然选择。但是,风能、太阳能等可再生能源发电具有不连续、不稳定、不可控的特性,可再生能源大规模并入电网会给电网的安全稳定运行带来严重的冲击。
大规模储能系统可有效实现可再生能源发电的调幅调频、平滑输出、跟踪计划发电,从而减小可再生能源发电并网对电网的冲击,提高电网对可再生能源发电的消纳能力,解决弃风、弃光问题。因此,大规模储能技术是解决可再生能源发电不连续、不稳定特性,推进可再生能源的普及应用,实现节能减排重大国策的关键核心技术,是国家实现能源安全、经济可持续发展的重大需求,是实现中国梦的重要途径。
与日本、美国、欧洲相比,我国有关部门对大规模(高功率、大容量)储能技术的研究开发及工程化、产业化的支持经费力度有待增加,继续尽早制订产业政策。
记者:您认为现阶段限制我国储能产业发展的核心问题是什么?如何实现突破?
张华民:限制储能产业发展的核心问题有多个方面,包括技术方面和体制机制方面,也包括法制方面。
以美国为例,美国加州是通过地方立法明确储能的发展地位。
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近日,由大连化物所李先锋研究员、张华民研究员领导的科研团队,采用自主开发的新一代可焊接全钒液流电池(VFB)技术集成的8kW/80kWh和15kW/80kWh储能示范系统,在陕西省商洛市山阳县成功投入运行。该系统由电解液循环系统、电池系统模块、电力控制模块以及远程控制系统组成,系统设计额定输出功率分别
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