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2020年建成100兆瓦项目。“这对我来说,既是目标也是承诺,更是鞭策。既然已经扛起了这面旗,就要力所能及地扛下去。”
“几年前我们都不看好,因为太难了,没想到他真干成了。”中科院电工所研究员王海峰向《中国科学报》记者感慨。
他指的是中科院工程热物理研究所研究员陈海生。2016年11月,其团队自主设计研发的大规模压缩空气储能集成与示范平台搭建完成,进入系统调试阶段,成为全球首个针对10兆瓦级先进压缩空气储能系统的实验检测平台。
王海峰认为,10兆瓦压缩空气储能足够风场使用,成本也低于电池储能,完全可以商业化推广。
陈海生则已经开始了100兆瓦级系统的设计工作,根据他的时间表,2020年计划建成100兆瓦压缩空气储能系统。
从无到有
去年12月,《中国科学报》记者来到位于贵州省毕节市金海湖新区的国家能源大规模物理储能技术研发中心采访。天空飘着小雪,落在地面,打湿了园区的柏油路面。
两年前的12月,记者也在这里采访,同样是阴雨天,因为路没修好,走几步就踩了一脚泥。
两年时间,这里不仅修好了路,建起了国家能源大规模物理储能技术研发中心,大规模先进压缩空气储能集成与验证平台也建成进入系统调试,预期储能效率将创造新的世界纪录。
可以达到百兆瓦级的大规模储能技术包括抽水蓄能和压缩空气储能两种,压缩空气储能排名第二,其原理是在电网负荷低谷期用电能压缩空气,在电网负荷高峰期释放压缩空气推动膨胀机发电。王海峰指出,压缩空气储能“效率基本可以和抽水蓄能PK,而且可工业化生产,不需要抽水蓄能的地理条件,优势很大”。
国家能源大规模物理储能技术研发中心副主任左志涛告诉《中国科学报》记者,相比于其他储能技术,压缩空气储能具有容量大、成本低、寿命长等优点,并且系统规模越大、效率越高、成本越低。
目前全世界有两座商业运行的压缩空气储能电站,分别位于德国和美国,规模达到百兆瓦级,但采用燃烧天然气的传统技术路线。而陈海生团队研发的先进系统不使用储气洞穴、不燃烧天然气,具有技术上的优势。
虽然在国际同行中处于领先地位,但陈海生时刻警醒自己:“国际基本同步,国内追赶甚急,形势严峻。”2010年他回国之初就设定了压缩空气储能研发的时间表:2012年完成1.5兆瓦示范项目,2015年建成10兆瓦项目,2020年建成100兆瓦项目。
2013年初廊坊1.5兆瓦示范项目建成后,团队就开始了10兆瓦项目的设计工作,到2015年初已经完成了集成验证平台建设图纸。下半年,在国家能源局的支持下,国家能源大规模物理储能技术研发中心正式落户毕节,项目随之开工建设,仅用一年时间就正式建成。
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