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浙江大学兼职教授 刘亚芳
136号文开启储能发展新机遇
刘亚芳提到,自《可再生能源法》2005年颁布以来,可再生能源的发展逐渐提速。特别是在“双碳”战略实施后,风光发电的装机容量和发电量均呈现出迅猛增长的态势。数据显示,2021年和2022年每年新增风光发电装机均超过1亿千瓦,2023年新增装机接近3亿千瓦,2024年新增装机更是高达3.57亿千瓦。然而,这种高速增长也带来了电力系统运行上的巨大压力,如何提升风光发电装机利用效率、保障电力系统的稳定运行成为了亟待解决的问题。
在此背景下,储能技术逐渐得到了各方面的广泛认可。刘亚芳表示,过去几年间,新型储能技术经历了从被质疑到被接受甚至被青睐的过程。其实,在2020年前后,面对新能源大规模接入电网带来的挑战,电力系统急需提升灵活性。新型储能技术尽管还在发展初期,却以其建设周期短、布局灵活、功能多样等特点,成为当时解决这一问题不得已的选择之一。
2025年1月发布的发改价格[2025]136号文《关于深化新能源上网电价市场化促进新能源高质量发展的通知》明确提出“不允许强配储能”,但同时要求,2025年6月1日以后投产的新能源发电要全部参与市场化竞争。这意味着新能源企业必须通过配置储能或购买辅助服务来增强风光发电性能参数可控性,弥补风光发电波动性、随机性和自身电能质量的不足。刘亚芳强调,新能源企业若想在未来的电力市场竞争中获得理想收益,必须考虑系统调节成本和电能质量控制成本,储能将成为今后新能源高质量发展休戚与共的战略伙伴。
在刘亚芳看来,136号文发布后,储能将迎来更大的发展空间,但高质量发展需在技术、市场和运行策略上持续发力。
复合型与耦合型储能技术方兴未艾
面对电力系统日益复杂的需求,业内已逐渐认识到,单一储能技术难以满足电力系统多样化的灵活性调节需求。随着风光新能源大基地建设的加速推进,储能时长的延长也成为了一个亟待解决的问题。刘亚芳指出,虽然我国的储能时长在逐年增长,但如何科学合理地设置长时储能,仍需要综合考虑地方经济、能源供需特性、电力系统运行需求以及能源安全保障成本等多重因素。
在此背景下,就需要多种储能技术与系统中电源装备、电网设施进行深度耦合,取长补短、优势互补。正是基于这种需求,复合型储能的应用越来越多。在刘亚芳看来,“复合储能”的说法要优于“混合储能”,她解释道,“混合”意味着简单的你中有我、我中有你,而“复合”则强调不同储能技术之间的匹配与协同,通过互相补充来实现功能的优化。例如,压缩空气储能与电池储能的复合应用,可以充分发挥两者的优势,提升整体性能。
此外,刘亚芳还提出了耦合型储能的概念,她认为储能技术需与电源、电网或用电系统深度耦合,以实现功能互补。例如,光热发电系统中的热储能可以使强波动性的太阳能发电像火电一样优化调控方便接受电力调度,氢氨醇储能则探索了化工流程与物理流程的耦合,为储能技术开辟了新的应用场景。她指出,复合型和耦合型储能应用有助于满足电力系统复杂多样的需求。
刘亚芳总结,复合型与耦合型储能技术将是未来新型储能领域大规模工程化发展的重要方向,是构建长时储能的新途径。她鼓励行业在装备技术开发制造方面打开思路,不要局限于现有的技术框架,积极探索新的储能技术和应用模式。同时,她也强调了各类储能技术都有其独特的优势和适用场景,应该因地制宜、具体问题具体分析,发挥他们的作用。在未来,随着能源转型和新型电力系统建设的深入推进,新型储能技术将迎来更加广阔的发展前景,为构建清洁、低碳、安全、高效的新型能源体系提供有力支撑。
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