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作为经济发展的“引擎”,能源行业从来不缺“高大上”的主题。
今年初,国家能源局正式公布了首批多能互补集成优化示范工程名单,共安排23个项目。示范工程只是起步,据行业估算,多能互补集成优化市场空间将达万亿以上。多能互补集成优化工程作为能源行业的新业态,国内尚无成熟的建设运营经验,让我们看看国外是如何探索多能互补道路的。
德国创新风电制氢多能互补模式为解决新能源波动性带来了曙光
我国目前已经成为了世界风电装机容量第一的可再生能源大国,但是这些清洁能源的利用率一直低下,全国的弃风、弃光现象十分严重,新能源企业最高限电高达79%。根据中国储能网的报告,2016年我国仅国网地区的弃风弃光电量就达到了465亿千瓦时,直接经济损失超过100亿元人民币。从分布上看,新能源开发主要集中在“三北”地区,风电、光电装机容量分别占全国的77%和41%,规模大、当地市场空间却有限,难以就地消纳。从输送能力上看,“三北”地区跨省区输电能力仅有新能源装机总量的22%,电力市场的建设也仍处于起步阶段,难以适应新能源大规模交易、外送的需要。
反观另一个新能源发展大国德国,2016年可再生能源发电量占比已经超过了32%,在某些日子里可再生能源甚至能够覆盖约90%的电力消耗。在如此高的可再生能源比例下,整个电力系统的灵活性也亟待提高。根据德国联邦环境部的分析,为了消纳电网越来越多的波动性,需要提高以下四个领域的灵活性:
不同可再生能源比例下的关键灵活性技术来源:BMU
其中储能无疑是解决这个问题的关键,为了实现100%利用可再生能源这个目标,德国通过研究也发现了不同可再生能源份额下的关键储能技术。众所周知,可再生能源的比例越高,再往上提升的难度就越大,其中最难以实现,最关键的是电转气技术。这项前沿的技术在很多国家都还面临着许多技术瓶颈、应用困境和盈利问题。但是在德国,2013年就已经建成了第一个商业化的风电制氢多能互补项目——h2-herten。
德国黑尔滕市风电制氢多能互补项目来源:h2herten
以上就是这个项目的其中一个氢能应用点的照片,这是一个以氢气为主要媒介的多能互补系统,附近1.2公里外的风电场每天能够供应该地3000平方米办公室和科研场所的用能需求,以及本地氢燃料汽车和公交车的运行。
照片的背景中可以清晰地看到一个煤矿的旧址,这个名为Ewald的煤矿历史上曾经一度为欧洲最大的煤矿,周围生活着6万居民。这个地区曾因为煤炭资源丰富而兴起,也因为煤电的没落而失去荣光。这个项目让该地区重新焕发了活力,不仅能够享受到便宜清洁的能源,还因为这个试点而得到了全世界的关注。
为了让靠天吃饭的风电能够满足地区供电的可靠性要求,该项目的核心为将多余的风电用于电解生产氢气,氢气能够很好地被储存起来,在缺电的时候通过燃料电池重新转化为电力。这个流程被定义为:以氢能为基础的能源补充系统(HECS),其基础框架如下:
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5月23日,南网总调高比例新能源电力系统多目标前瞻调度技术研究项目招标。2022年以来,南方区域新能源快速增长,新能源大发叠加负荷低谷导致了弃风现象。截至2024年底,全网新能源装机占比达到35%,全网/云南网新能源电量渗透率已达15.9%、17.2%,远超公司“十四五”发展规划。随着新能源的大规模接入
随着《南方区域电力市场运行规(试行,2025年V1.0版征求意见稿)》正式落地,广东、广西、云南、贵州、海南五省(区)的电力交易体系迎来历史性重构。这场覆盖2.5亿人口、年用电量超万亿千瓦时的“电力市场大整合”,不仅是中国统一电力市场的关键一步,更暗藏新能源消纳、储能收益、跨省交易等核心投
在“双碳”目标驱动下,新能源装机占比已突破35%,但风光电的间歇性与电网刚性需求矛盾日益凸显。当行业焦点从“装机竞赛”转向“消纳能力”,电力辅助服务——这一曾被忽视的万亿级市场,正成为新能源企业、投资者和电网运营商的必争之地。本文一起探讨电力辅助服务(调峰、调频、备用、爬坡)四大核
北极星储能网获悉,5月22日,由元工电力技术有限公司总承包承建的晋中市元工200MW/200MWh独立储能项目一期工程(220kV归元储能电站)顺利并网投运。项目位于山西省晋中市山西转型综改示范区晋中经济技术开发区,属于独立储能,备案装机容量200MW/200MWh,分两期建设,本期建设容量为100MW/100MWh。主要
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随着2024年报及2025一季报全面披露,已释放出明显的前瞻信号,能源领域基础稳、优势多、韧性强、潜能大。Wind数据显示,2024年电力板块整体表现稳健,总营收为1.8256万亿元,各细分行业均有不同程度的增长。这也意味着在用电需求增长、新能源快速发展、火电成本改善和一系列政策支持下,电力板块的收入
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