中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:近年來(lái),為了實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”的宏偉目標(biāo),國(guó)家積極推動(dòng)能源生產(chǎn)和消費(fèi)的變革,努力構(gòu)建綠色、可持續(xù)、安全、高效的能源體系,并將新能源作為重點(diǎn),建立一個(gè)完善的新型電力體系。隨著技術(shù)的進(jìn)步,中國(guó)的新型電力系統(tǒng)正在迅猛增長(zhǎng),但缺乏大型儲(chǔ)能設(shè)備和先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)。在現(xiàn)有儲(chǔ)能技術(shù)中,抽水蓄能、重力儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能等作為常見(jiàn)的大規(guī)模物理儲(chǔ)能方式得到了廣泛的發(fā)展,可作為建設(shè)現(xiàn)代智能電網(wǎng)新型電力系統(tǒng)的重要支撐。
目前,我國(guó)許多礦井都面臨著關(guān)閉或廢棄的問(wèn)題,而這些礦井內(nèi)都蘊(yùn)藏著大量的資源,若不開(kāi)發(fā)利用,將會(huì)造成巨大的能源浪費(fèi),甚至引發(fā)環(huán)境和安全問(wèn)題,對(duì)這些資源進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)利用,不僅可以變廢為寶,還符合我國(guó)的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。廢棄礦井中大量巷道硐室可為大規(guī)模物理儲(chǔ)能提供潛在的儲(chǔ)存空間。若將廢棄礦井與物理儲(chǔ)能相結(jié)合,不僅可以高效利用地下空間,更能為中國(guó)的電力系統(tǒng)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。
本文介紹了抽水蓄能、重力儲(chǔ)能和壓縮空氣儲(chǔ)能3種物理儲(chǔ)能方式的原理及現(xiàn)狀,利用層次分析法,建立了廢棄礦井地下空間物理儲(chǔ)能的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,以山西白家莊礦實(shí)際條件為例,采用專家打分法,對(duì)比分析3種儲(chǔ)能方式的優(yōu)缺點(diǎn),為廢棄礦井地下空間物理儲(chǔ)能方式選擇提供借鑒。
1 廢棄礦井物理儲(chǔ)能發(fā)展現(xiàn)狀
物理儲(chǔ)能作為電力系統(tǒng)常見(jiàn)的能源儲(chǔ)存轉(zhuǎn)化技術(shù),相比于其他儲(chǔ)能方式,具有應(yīng)用規(guī)模大、成本低、使用壽命長(zhǎng)、對(duì)環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn),適合電網(wǎng)調(diào)峰和實(shí)現(xiàn)電能晝夜轉(zhuǎn)移,具有廣闊的應(yīng)用空間和巨大的發(fā)展?jié)摿?。以電力系統(tǒng)運(yùn)行的實(shí)際情況為依據(jù),選擇一種合理、切實(shí)可行的物理儲(chǔ)能技術(shù),可降低系統(tǒng)耗能壓力,提高能源利用率。將物理儲(chǔ)能與廢棄礦井相結(jié)合,不僅能有效緩解儲(chǔ)能電站建設(shè)選址壓力,也能夠有效實(shí)現(xiàn)廢棄礦井遺留地下空間資源的合理利用,助力相關(guān)能源企業(yè)與地區(qū)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。
1.1 廢棄礦井抽水蓄能
廢棄礦井抽水蓄能是傳統(tǒng)抽水蓄能方式的進(jìn)一步延伸和發(fā)展,在一定程度上緩解了傳統(tǒng)抽水蓄能電站選址困難的問(wèn)題,廢棄礦井為抽水蓄能電站的建立提供了巨大的地下空間、礦井水資源以及天然的高度差。廢棄礦井抽水蓄能的原理:地表塌陷區(qū)作為上水庫(kù),井下硐室作為下水庫(kù)。在用電高峰期,將水從上水庫(kù)放出,實(shí)現(xiàn)能量由勢(shì)能向電能的轉(zhuǎn)化,從而實(shí)現(xiàn)發(fā)電;在夜晚或者用電低峰期,利用水泵水輪機(jī)將下水庫(kù)的水抽至上水庫(kù),完成儲(chǔ)能。
20世紀(jì)六七十年代,西方國(guó)家就提出了利用廢棄礦井建設(shè)抽水電站的構(gòu)想,但由于多種原因該方案一直未能得到真正的實(shí)施。美國(guó)的新澤西州曾計(jì)劃建設(shè)一個(gè)2000MW半地下抽水蓄能電站,最終以1000MW容量代替;德國(guó)的Prosper-Haniel廢棄煤礦是全球第一個(gè)被用于抽水蓄能發(fā)電的廢棄煤礦;西班牙計(jì)劃在AsturianA煤礦建造一個(gè)半地下抽水蓄能電站。目前我國(guó)對(duì)于廢棄礦井的研究較少,抽水蓄能還沒(méi)有成功案例,但已進(jìn)入實(shí)踐探索階段。顧大釗對(duì)礦井地下蓄水池的設(shè)計(jì)、建造和運(yùn)行進(jìn)行了系統(tǒng)的研究;卞正富等對(duì)黃河九省廢棄煤炭資源利用的發(fā)展?jié)摿M(jìn)行了量化評(píng)價(jià);謝和平等還提出了礦井地下水庫(kù)、礦井水循環(huán)利用和抽水蓄能發(fā)電集成的技術(shù)概念。
抽水蓄能電站占地面積大,在礦井內(nèi)建立水庫(kù),不僅減少了地面土地占用面積,還可以減少水分的蒸發(fā);將廢棄礦井改造成抽水蓄能電站,可以顯著減少前期的建設(shè)投資成本;有助于緩解因礦區(qū)開(kāi)采而產(chǎn)生的地面塌陷問(wèn)題;由于水庫(kù)位于地下,也可最大限度地保留地表植被不被大面積破壞。因此,利用廢棄礦井建設(shè)抽水蓄能電站具有多種天然的優(yōu)勢(shì),對(duì)我國(guó)社會(huì)、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)均有重要戰(zhàn)略意義。
1.2 廢棄礦井重力儲(chǔ)能
重力儲(chǔ)能的原理與抽水蓄能類似,只是將儲(chǔ)能介質(zhì)由水換成了重力塊,即儲(chǔ)存電能時(shí),利用電動(dòng)機(jī)將重力塊提升至一定的高度,實(shí)現(xiàn)電能到勢(shì)能的轉(zhuǎn)換;需要用電時(shí),放下重力塊,利用發(fā)電機(jī)實(shí)現(xiàn)勢(shì)能到機(jī)械能的轉(zhuǎn)換,最后轉(zhuǎn)化為電能。
2018年,以重力儲(chǔ)能技術(shù)為基礎(chǔ)的瑞士?jī)?chǔ)能系統(tǒng)制造商Energy Vault公司計(jì)劃為印度塔塔電力公司建設(shè)可提供35MWh的重力儲(chǔ)能系統(tǒng),該塔式起重機(jī)式儲(chǔ)能系統(tǒng)的儲(chǔ)能效率可以達(dá)到90%左右;英國(guó)的Gravitricity公司計(jì)劃利用現(xiàn)有的廢棄豎井改造建設(shè)一個(gè)深井重力儲(chǔ)能系統(tǒng),采用鉆機(jī)作為重物,通過(guò)在鉆井中重復(fù)吊起與放下鉆機(jī),實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能和發(fā)電。2022年3月,中國(guó)天楹重力儲(chǔ)能項(xiàng)目落戶江蘇,研究利用塑料、工程渣土、固廢等工業(yè)垃圾為原材料制備重力塊;夏焱等提出可利用建筑垃圾作為儲(chǔ)能媒介,該方法具有環(huán)保性和經(jīng)濟(jì)性;肖立業(yè)等提出在地下豎井(或斜井)中建造儲(chǔ)能塔的方案,并列舉了豎井和斜井各自的適用場(chǎng)景。
重力儲(chǔ)能不再單一地依賴儲(chǔ)水量?jī)?chǔ)能,降低了對(duì)地理區(qū)位的要求,同時(shí)其原理簡(jiǎn)單、門檻較低,對(duì)井下結(jié)構(gòu)的要求也大幅降低;重力儲(chǔ)能系統(tǒng)性能基本保持穩(wěn)定不變,不會(huì)因周期性工作而降低,系統(tǒng)效率最高可達(dá)90%,井上、井下設(shè)備條件簡(jiǎn)單,建設(shè)成本和度電成本都低于抽水蓄能,因此重力儲(chǔ)能具有很大的應(yīng)用前景。
1.3 廢棄礦井壓縮空氣儲(chǔ)能
廢棄煤礦的永久性巷道和硐室進(jìn)行耐壓封閉后,可作為壓縮空氣儲(chǔ)存空間,在用電低谷期,利用電網(wǎng)中的剩余電力,帶動(dòng)空氣壓縮機(jī)將能量?jī)?chǔ)存到硐室中;在用電高峰期,將硐室內(nèi)的壓縮空氣釋放出來(lái)驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電。
1978年,儲(chǔ)氣庫(kù)位于地下600m廢棄礦洞中的德國(guó)Huntorf壓縮空氣電站正式投入商業(yè)運(yùn)行;1991年,美國(guó)壓縮空氣蓄能電廠的儲(chǔ)氣洞在地下450m建成投產(chǎn)。目前俄羅斯、日本、意大利、瑞士、法國(guó)等國(guó)家也積極加入開(kāi)發(fā)壓縮空氣儲(chǔ)能電站的隊(duì)伍中。我國(guó)壓縮空氣儲(chǔ)能仍處于起步階段,絕熱壓縮空氣儲(chǔ)能電站已完成示范電站的建設(shè)。2017年,江蘇金壇鹽穴壓縮空氣儲(chǔ)能發(fā)電系統(tǒng)獲批立項(xiàng),這是我國(guó)第一座先進(jìn)絕熱壓縮空氣儲(chǔ)能國(guó)家示范電站。2021年9月,江蘇金壇鹽穴60MW壓縮空氣儲(chǔ)能國(guó)家試驗(yàn)示范項(xiàng)目一期工程送電成功。2022年9月28日,全球最大規(guī)模350MW鹽穴壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目———山東泰安2×300MW級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能創(chuàng)新示范工程開(kāi)工,目前已落地投產(chǎn)。
目前,壓縮空氣儲(chǔ)能處于科研示范向商業(yè)化示范過(guò)渡階段,系統(tǒng)儲(chǔ)能效率低、單機(jī)容量有待提高、大型系統(tǒng)需要特定地理?xiàng)l件等問(wèn)題制約著壓縮空氣儲(chǔ)能發(fā)展。
2 廢棄礦井物理儲(chǔ)能評(píng)價(jià)的層次分析模型
2.1 層次分析法介紹
層次分析法是一種主觀賦值評(píng)價(jià)方法,主要依據(jù)決策者的經(jīng)驗(yàn)分析判定各指標(biāo)的重要性,是一種定性與定量相結(jié)合的決策分析方法,可使一種抽象現(xiàn)象或問(wèn)題變得簡(jiǎn)單起來(lái),有利于直觀地對(duì)復(fù)雜問(wèn)題進(jìn)行判斷,流程圖如圖1所示。
2.2 工程背景介紹
白家莊煤礦位于太原市西南萬(wàn)柏林區(qū)西銘鄉(xiāng)白家莊村,于1934年8月創(chuàng)建,是西山礦區(qū)最早的生產(chǎn)礦井。為響應(yīng)“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革要求”,2016年10月南坑永久性關(guān)閉,二號(hào)井關(guān)停。
白家莊礦地理位置優(yōu)越,離太原市中心約20km,礦區(qū)內(nèi)有公路與太原市相通。礦區(qū)周邊有高速公路和運(yùn)煤鐵路專線直達(dá),交通便利。井田呈一北寬南窄和不規(guī)則多邊形,面積約為16k㎡,位于太原西山煤田東北隅,屬中低山地區(qū),地勢(shì)為西南高、東北低。
2.3 物理儲(chǔ)能評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建
在對(duì)有關(guān)廢棄礦山和物理儲(chǔ)能的相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行查閱分析,并聽(tīng)取行業(yè)專家意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,確定指標(biāo)并進(jìn)行指標(biāo)體系構(gòu)建。將廢棄礦山地下空間的精準(zhǔn)利用方式作為目標(biāo)層,建立了6個(gè)一級(jí)指標(biāo),再針對(duì)一級(jí)指標(biāo)細(xì)化出19個(gè)二級(jí)指標(biāo),并制訂了3個(gè)方案層,分別為抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能和重力儲(chǔ)能,層次結(jié)構(gòu)模型如圖2所示。
2.4 指標(biāo)權(quán)重的確定
為有效確定各指標(biāo)權(quán)重,將各指標(biāo)重要程度分為9個(gè)等級(jí),采用9標(biāo)度法表示,即取值為整數(shù)1~9及其倒數(shù)。
在評(píng)價(jià)指標(biāo)的重要程度時(shí),確保指標(biāo)權(quán)重的客觀性和合理性是非常必要的。以山西省白家莊煤礦為例,采用發(fā)放調(diào)查表的方法,對(duì)來(lái)自安徽理工大學(xué)、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)中國(guó)礦業(yè)大學(xué)等多所高等院校的50位廢礦項(xiàng)目骨干進(jìn)行了調(diào)研,調(diào)查對(duì)象信息統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表1。
對(duì)收回得到的46份問(wèn)卷進(jìn)行一致性檢驗(yàn),最終獲得了32份具有代表性的問(wèn)卷。按照公式,計(jì)算出初步的權(quán)重,并查閱文獻(xiàn),對(duì)權(quán)重結(jié)果展開(kāi)了分析。
依據(jù)前述的層次結(jié)構(gòu)模型,可構(gòu)造準(zhǔn)則層相對(duì)目標(biāo)層的矩陣(表2)。由于模型的影響因素較多,為保證結(jié)果的可靠性,必須對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行一致性檢驗(yàn)。一致性指標(biāo)計(jì)算公式見(jiàn)式(1)、(2)。
式中:CI為一致性指標(biāo);R為平均隨機(jī)一致性指標(biāo),見(jiàn)表3;CR為一致性比例;n為元素個(gè)數(shù);λ為矩陣的最大特征值。
當(dāng)CR<0.1時(shí),即認(rèn)為判斷矩陣具有滿意的一致性,否則需要調(diào)整判斷矩陣。經(jīng)計(jì)算,該模型中CR值為0.0657,小于0.1,校驗(yàn)合格。通過(guò)計(jì)算,得到各級(jí)指標(biāo)權(quán)重結(jié)果見(jiàn)表4。
3 模型結(jié)果分析
3.1 準(zhǔn)則層的各指標(biāo)權(quán)重分析準(zhǔn)則層6個(gè)指標(biāo)的權(quán)重及占比如圖3所示。
1) 安全保障E權(quán)重為0.3124,位居第一位,包括技術(shù)保障、管理制度、資金投人。礦井位于地下數(shù)百米深,不確定性因數(shù)高,危險(xiǎn)系數(shù)大,所以安全保障尤為重要,安全是進(jìn)行一切開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)的基礎(chǔ)是整個(gè)過(guò)程中最重要的影響因素。
2) 環(huán)境影響D權(quán)重為0.2021,位居第二位,包括自然生態(tài)、社會(huì)影響。環(huán)境是人類生存和發(fā)展的前提,且環(huán)境破壞在一定程度上是“不可逆的”;在社會(huì)層面,廢棄礦井的開(kāi)發(fā)利用也可以帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展,改善民生,提高生活水平。
3) 資源條件A權(quán)重為0.1779,位居第三位,包括廢棄礦井的地理區(qū)位、礦井開(kāi)采、交通運(yùn)輸、社會(huì)需求,這些都是廢棄礦井資源開(kāi)發(fā)所要考慮的因素,廢棄礦井的開(kāi)發(fā)利用離不開(kāi)資源條件的支撐,資源條件是開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)。
4) 經(jīng)濟(jì)效益C的權(quán)重為0.1420,位居第四位,包括建設(shè)成本、運(yùn)營(yíng)成本、配套成本和營(yíng)收能力。廢棄礦井建設(shè)物理儲(chǔ)能不僅要重視環(huán)境影響,也要考慮經(jīng)濟(jì)效益。建設(shè)儲(chǔ)能電站時(shí),不論是電網(wǎng)公司,還是電力用戶,儲(chǔ)能電站所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益都是值得關(guān)注的問(wèn)題。
5) 能耗水平F權(quán)重為0.0881,排在第五位,即反映國(guó)家經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中能源的利用程度,包括絕對(duì)能耗、行業(yè)比較和導(dǎo)向政策。能耗水平對(duì)發(fā)電效益有著直接的影響。
6) 技術(shù)方案B權(quán)重為0.0774,排在第六位,包括技術(shù)原理、施工難度、工藝水平,這些指標(biāo)與廢棄礦井開(kāi)發(fā)的進(jìn)度有密切聯(lián)系。同時(shí),技術(shù)方案影響整個(gè)工程的質(zhì)量,好的技術(shù)方案可以保證系統(tǒng)安全性,提高整體效率。
3.2 指標(biāo)層的指標(biāo)權(quán)重分析
二級(jí)指標(biāo)層的各指標(biāo)權(quán)重值如圖4所示。在所有二級(jí)指標(biāo)中,排名前三的指標(biāo)分別為技術(shù)保障E、自然生態(tài)D,和資金投入E。
1) 技術(shù)保障巴的權(quán)重最高,為0.174 1。在廢棄礦井地下空間資源開(kāi)發(fā)過(guò)程中,安全至關(guān)重要,而技術(shù)保障是安全層面中最受重視的指標(biāo),技術(shù)越成熟越可靠,開(kāi)發(fā)可行性越高,對(duì)礦井地下空間開(kāi)發(fā)影響越大。
2) 自然生態(tài)D,的權(quán)重值排第二,為0.134 7。自然生態(tài)環(huán)境是人類生活和生存的基礎(chǔ)。開(kāi)發(fā)廢棄礦井時(shí),要重視對(duì)自然生態(tài)的影響,同時(shí)通過(guò)對(duì)礦區(qū)進(jìn)行改造,可以有效控制礦山開(kāi)采引起的污染,這也是一項(xiàng)重要的生態(tài)保護(hù)措施。
3) 資金投入E的權(quán)重為0.100 1,排名第三。前期資金投入在一定程度上反映了項(xiàng)目的可靠性和運(yùn)作效率,也側(cè)面反應(yīng)了整個(gè)項(xiàng)目的質(zhì)量,是評(píng)價(jià)一個(gè)項(xiàng)目的重要指標(biāo)。
4 廢棄礦井大規(guī)模物理儲(chǔ)能方式優(yōu)選
在方案層3個(gè)方案權(quán)重分布中,壓縮空氣儲(chǔ)能,抽水蓄能和重力儲(chǔ)能3個(gè)方案按照權(quán)重大小排序?yàn)椋褐亓?chǔ)能>抽水蓄能>壓縮空氣儲(chǔ)能,如圖5所示。由此可見(jiàn),對(duì)廢棄礦井地下空間儲(chǔ)能而言,重力儲(chǔ)能更具優(yōu)勢(shì)。
方案層相對(duì)于準(zhǔn)則層的權(quán)重如圖6所示。從圖6中可以看出,在6個(gè)準(zhǔn)則層指標(biāo)中,重力儲(chǔ)能在環(huán)境影響方面的優(yōu)勢(shì)最明顯,抽水蓄能在能耗水平方面更具優(yōu)勢(shì),而壓縮空氣儲(chǔ)能的資源條件權(quán)重最高。
1) 在環(huán)境影響方面,重力儲(chǔ)能是3種儲(chǔ)能方式中公認(rèn)的最環(huán)保的方式,系統(tǒng)原則上可持續(xù)性極高,不排放溫室氣體,同時(shí)重物可就地取材或利用建筑垃圾等材料,且不會(huì)分解;壓縮空氣儲(chǔ)能使用天然氣或石油等燃料加熱壓縮空氣,產(chǎn)生的氣體會(huì)對(duì)環(huán)境有影響:而抽水蓄能頻繁的泄水和抽水會(huì)破壞河床地貌和生物的生活環(huán)境。
2) 在經(jīng)濟(jì)效益方面,3種儲(chǔ)能方式的平準(zhǔn)化儲(chǔ)能成本(即儲(chǔ)能全生命周期成本)由高到低分別是壓縮空氣儲(chǔ)能、抽水蓄能、重力儲(chǔ)能。壓縮空氣儲(chǔ)能機(jī)械設(shè)備占比較高,在產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈形成規(guī)模后,單位靜態(tài)投資有較大下降空間:抽水蓄能技術(shù)已趨成熟,但其應(yīng)用范圍有限,且選址和發(fā)展困難,平均成本上升;重力儲(chǔ)能的工程難度低,可以長(zhǎng)期持續(xù)生產(chǎn)能源。
3) 在安全保障方面,相比于抽水蓄能和壓縮空氣儲(chǔ)能,重力儲(chǔ)能的維修保養(yǎng)需求更少,系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性更高:壓縮空氣儲(chǔ)能地下空間存儲(chǔ)高壓氣體維護(hù)難度較高;抽水蓄能是3種方式中最成熟、應(yīng)用規(guī)模最大的,所以其管理制度也是最完善的。
4) 在技術(shù)方案方面,重力儲(chǔ)能與抽水蓄能的技術(shù)原理相似,將儲(chǔ)能介質(zhì)由水換成了重力塊,增大了能量密度,在相同勢(shì)能的情況下,可以降低建設(shè)高度,重力儲(chǔ)能對(duì)塔式起重機(jī)的精度要求較高:抽水蓄能則對(duì)地形要求高,選址困難;壓縮空氣儲(chǔ)能施工時(shí)要做好圍巖的防滲工作。目前為止,就工藝水平而言,抽水蓄能無(wú)疑是最好的。
5) 在資源條件方面,重力儲(chǔ)能對(duì)于地理區(qū)位的要求最低,基本沒(méi)有特殊要求,而抽水蓄能和壓縮空氣儲(chǔ)能對(duì)于地理區(qū)位都有不同的要求;同樣對(duì)于礦井開(kāi)采條件,重力儲(chǔ)能也是要求最低。由于抽水蓄能目前是技術(shù)最成熟的,所以社會(huì)需求方面可能相對(duì)更高一點(diǎn),其次是壓縮空氣儲(chǔ)能,最后是重力儲(chǔ)能。
6) 在能耗水平方面,抽水蓄能電站擁有非常高的儲(chǔ)能效率,可高達(dá)80%:壓縮空氣儲(chǔ)能的效率低于抽水蓄能;重力儲(chǔ)能能量密度低,建造的高塔平均都超過(guò)了100 m,而其輸出功率僅相當(dāng)于一個(gè)同等高度的風(fēng)力發(fā)電機(jī),所以更適合“分布式”儲(chǔ)能。
5 結(jié)論
本文在系統(tǒng)調(diào)研廢棄礦井地下空間物理儲(chǔ)能方式的基礎(chǔ)上,以山西省白家莊煤礦為研究背景,利用層次分析法建立了廢棄礦山地下空間儲(chǔ)能精準(zhǔn)利用方式評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,并根據(jù)專家打分法獲得指標(biāo)權(quán)重,最后提出了相應(yīng)的建議,以期對(duì)廢棄礦山的資源開(kāi)發(fā)與利用具有一定的指導(dǎo)意義。
分別從資源條件、技術(shù)方案、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境影響、安全保障及能耗水平等方面進(jìn)行對(duì)比分析,結(jié)果表明:安全保障權(quán)重占比最高,環(huán)境影響次之,之后依次是資源條件、經(jīng)濟(jì)效益、能耗水平,最后是技術(shù)方案。
對(duì)廢棄礦山地下空間儲(chǔ)能精準(zhǔn)利用方式評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行綜合權(quán)重分析,可發(fā)現(xiàn)方案層的3個(gè)方案中重力儲(chǔ)能的權(quán)重占比最高,其次是抽水蓄能,最后是壓縮空氣儲(chǔ)能。
雖然當(dāng)前抽水蓄能的技術(shù)已經(jīng)成熟,短時(shí)間內(nèi)抽水蓄能還將處于領(lǐng)先地位,而重力儲(chǔ)能還處于理論探索階段,但從本文分析結(jié)果看,重力儲(chǔ)能的優(yōu)勢(shì)明顯,發(fā)展前景廣闊,將來(lái)很有可能媲美甚至超過(guò)抽水蓄能。