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储能是通过物理或化学手段将电、热等形式的能量储存起来,在出现用能需求时释放的过程。抽水蓄能是较早和最为常见的储能技术,随着技术的进步,出现了压缩空气储能、电化学储能、超导磁储能等新兴储能技术以及钠硫电池、液流电池、锂离子电池、超级电容器、飞轮等储能设备和产品。
可再生能源发电规模的扩大和智能电网的形成构成了储能技术应用的主要驱动因素。但可再生源的进一步发展面临着电网接入和消纳这些关键瓶颈问题,储能技术在很大程度上能够解决新能源发电的随机性和波动性,可以实现新能源发电的平滑输出,使大规模可再生能源电力可靠地并入电网。
目前电网运营面临着最高用电负荷持续增加、间歇式能源接入占比扩大、调峰手段有限等诸多挑战;而优质、自愈、安全、清洁、经济、互动的智能电网是下一代电网的发展目标,储能技术尤其大规模储能技术的诸多特性将得以在发电、输电、配电、用电四大环节得到广泛应用,可以说储能技术是实现智能电网信息互动化、大量兼容可再生能源电力和平衡能源供需关系的关键环节。
1. 路线图工具在储能领域的应用
近年来,越来越多的研究认为储能可能是实现未来能源系统变革的基础。根据国际能源署的研究,预测美国、欧洲、中国和印度到2050年将需要增加310 GW并网电力储存能力,为此至少需投资3800亿美元。麦肯锡的研究则将储能列为到2025年将产生颠覆性作用、对经济发生显著影响的技术,预测市场价值将达0.1万亿~0.6万亿美元。
美国、日本、欧洲等发达国家及地区从国家层面均已在储能这一关键技术领域进行研发布局,研究机构相关的技术研发和示范活动进展迅速,电网运营商等公用事业机构、大型能源设备制造企业及一些中小型科技企业看好储能产业的市场前景,纷纷进入这一领域。
对一个国家和地区的能源决策者来说,需要通过对影响储能技术诸多因素的全面研究,明确储能技术在能源体系中的影响和地位,通过对其知识产权、技术经济性、国家需求、政策保障等方面的分析,对如何发展符合本国条件的储能技术提出思路,对此,技术路线图是一个可以充分利用的重要战略工具。技术路线图主要用于所有在未知环境中发展的新技术,是现代技术管理工具的一次范式转变。20世纪70年代起用于公司战略管理,90年代末开始用于政府规划。技术路线图是为了满足产品的开发需求而进行被选技术的识别、选择和开发的技术规划,可以用于探寻和确认技术资源、组织目标和不断变化的外在环境三者的联系,是支撑技术和规划的有效工具。
2 国际主要储能路线图研究成果
对储能的发展,一些主要国家和组织开始运用技术路线图方法展开研究,还有部分政府、机构或协会已经把储能技术路线图作为工作计划的关键目标。2009年欧盟委员会在技术路线图的基础上提出了《欧盟能源技术战略规划》(SET Plan),指出可以利用技术路线图定义新储能技术策略。下文概述了近年来的主要储能技术路线图研究成果。
2.1 国际组织相关研究
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