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如何1+1>2,技术仍面临挑战
1.多能互补
多能互补,简单来说就是多种能源之间相互补充和梯级利用,从而提升能源系统的综合利用效率,缓解能源供需矛盾,构成丰富的清洁、低碳供能结构体系。值得注意的是,多能互补并不是简单的将几种能源进行相加,而是需要在技术上进行创新,实现新能源和传统能源之间的深度融合。
2.面临挑战
一是用户侧和电源侧多能互补的技术挑战。用户侧多能互补(小系统)面向终端,以能源自给自足,合理联络为主,其中以偏远地区和海岛孤网供电为典型;电源侧多能互补(大系统)面向跨地区配置,以能源输送为主,比如“风-风互补”,不同风电场之间可能具有互补性,打捆送出可降低出力变化率。
二是多能互补项目的经济性挑战。多能互补集成应用主要解决能源互补利用的稳定输出问题,能否实现多能种间“1+1>2”的产出效果,主要取决于机组与负荷的匹配。多能互补集成应用的关键在于经济性,只有经济性好,才有产业化的希望。
3.推进互补集成应用
一方面要整合多种新能源发电技术。如加大风光水火储多能互补关键技术和专用技术研发力度;并且,能源发展尤其应针对我国能源资源分布不均的情况进行差别化的重点发展。
另一方面要创新用能的供需方式,提高经济性实现可再生能源的供能更加贴近用户、就地取能、就近消纳。从这个角度来看,发展多能互补,需要因地制宜,兼顾当地能源类型、储量和用电负荷。
总体来说,多能互补是新技术、新模式的发展,提高了新能源的利用效率,把发电和用电集中在一起,避免了投资浪费。随着多能互补技术的日益成熟,新一轮的能源革命即将来到。
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