中國儲能網(wǎng)訊:
摘要 新能源發(fā)電技術憑借低成本、低污染、低依賴逐步在國內(nèi)外市場得到推廣應用。儲能系統(tǒng)在新能源系統(tǒng)中承擔著轉化電力形式的功能,影響發(fā)電系統(tǒng)效率和電能質(zhì)量,但在實際應用中存在功率密度小、機制不完善、運行條件惡劣等難點。有必要對新能源發(fā)電系統(tǒng)中的電池儲能技術應用場景、特點、優(yōu)化盈利等展開研究,本文梳理國內(nèi)外最新電池儲能技術,分析技術特點和匹配場景,從宏觀角度提出其在新能源發(fā)電中的優(yōu)化應用策略,旨在形成效益和安全并重、綠色與高效兼顧的新能源電力格局。
新能源發(fā)電很大程度上受到地理環(huán)境限制,在時間上有間歇性,在空間上有地區(qū)分布不均的特點,儲能系統(tǒng)的建立相當于在電、熱、冷、氣、氫等多個能源子系統(tǒng)間實現(xiàn)了融合轉換,能夠突破新能源發(fā)電的局限性,強化新能源生產(chǎn)消費的開放共享。目前,美國、歐盟、日本等國家和地區(qū)已經(jīng)開展儲能技術戰(zhàn)略規(guī)劃布局,在鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池、金屬空氣電池、重力儲能、壓縮空氣儲能等方向進行前沿技術研究。電化學儲能有長且復雜的產(chǎn)業(yè)鏈,既覆蓋上游各種電池、儲能變流器、電池管理系統(tǒng)和能量管理系統(tǒng),也涉及中游系統(tǒng)集成商和下游終端用戶、運維商。
1 電池儲能技術在新能源發(fā)電系統(tǒng)中的應用研究
1.1 電池儲能技術應用現(xiàn)狀
電化學儲能技術以化學電池為核心,包括磷酸鐵鋰電池、鋰金屬電池、鈉硫電池等。鋰金屬電池使用有機電解液,減少重量和體積,現(xiàn)有的由磷酸鐵鋰電池和三元鋰離子電池構成的儲能系統(tǒng),具有可充電、可持續(xù)使用等優(yōu)點。在鋰離子隔膜領域,研制出陶瓷涂覆濕法隔膜技術,提高隔膜的耐高溫、耐熱收縮性能和穿刺強度,防止電池正負極大面積接觸,降低電池長期循環(huán)鋰枝晶刺穿隔膜引發(fā)的短路。針對鋰資源高純高效提取,開發(fā)出貧鋰鹵水資源提取工藝,在核心鋰吸附劑、中間相碳微球、兩相分離、混合結構乳化方案等方面獲得技術突破。符合綠色節(jié)能原則的鋰提取防腐蝕劑、簡易重相堰板、負載有機相反萃等將成為未來技術重點方向。
從技術原理來看,用于新能源發(fā)電系統(tǒng)的儲能電池需要更長的循環(huán)壽命,要求容量型應用場景和功率型應用場景配合使用,對電池材料、能量密度、電極材料性能等有明確要求。在大力推動能源電子產(chǎn)業(yè)的政策引領下,鈉硫電池、鈉鹽電池、鈉空氣電池等鈉離子電池體系和液流電池、燃料電池等新型儲能電池的研發(fā)取得進展。依托聚陰離子技術路線研發(fā)出硫酸鐵鈉電池,通過開放框架構成開闊的鈉離子擴散通道,極大延長電池循環(huán)壽命?;谄蒸斒克{的技術路線從研發(fā)到商業(yè)化應用尚在探索階段,主要通過控制結晶水和空位,保證化學性能和倍率性穩(wěn)定。面對極片化成設備更新,卷繞變形控制、無偏差組裝、激光模切焊接、高速疊片等工藝突破,鈉離子電池儲能核心器件更新,使用普魯士白重排材料體相結構,以具有獨特孔隙結構的硬碳作為負極材料,開展鈉離子電池與鋰離子電池生產(chǎn)設備、工藝的兼容研究,構建儲能系統(tǒng)的創(chuàng)新模式。
1.2 電池儲能技術匹配場景
電池儲能技術應用場景包括發(fā)電側、輸配電側和用電側。新能源發(fā)電系統(tǒng)即其發(fā)電側在電廠旁邊的大型存儲電力站。由于風電和光伏發(fā)電具有不穩(wěn)定性和需求錯配特征,隨著新能源發(fā)電規(guī)模日益擴大,需要配備電化學儲能電站以減輕機組調(diào)適壓力。現(xiàn)階段,磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)已被應用于城市軌道交通、風電儲能、光伏儲能、分布式光伏等領域。鈉離子儲能電池的產(chǎn)業(yè)化布局加快,大容量儲能鈉硫電池可直接用于大型儲能。液流電池憑借相對穩(wěn)定的輸出功率和容量,可以做到深度放電且不損壞電池,降低設備維護和改造的難度及成本,在智能儲電站中發(fā)揮應用價值。超級電容器可以在風力發(fā)電系統(tǒng)中作為發(fā)電機的儲能裝置,強化其并網(wǎng)效率。針對分布式能源的負荷跟蹤需求,超級電容器可以在儲能裝置中優(yōu)化能量存儲,調(diào)節(jié)功率波動功能,在電網(wǎng)與分布式電源間實現(xiàn)能量交換。
未來,儲能電池的應用場景將更加豐富,細分各類儲能電池的優(yōu)勢領域和應用模式,結合新能源系統(tǒng)特征打造個性化的儲能解決方案。專注于電化學儲能集成技術研發(fā),與上游研發(fā)企業(yè)合作布局儲能電芯規(guī)?;a(chǎn)線,加快推動儲能電池核心技術攻關和自主化生產(chǎn),形成以電化學儲能為關鍵模塊的資源整合和協(xié)同創(chuàng)新機制,在系統(tǒng)集成、核心裝備、運維控制、地下儲電等方面打造自主化技術路線。
2 電池儲能技術在新能源發(fā)電系統(tǒng)中的優(yōu)化策略
2.1 建設儲能補償體機制
獨立儲能指儲能系統(tǒng)不參與發(fā)電系統(tǒng)常規(guī)作業(yè),只在出現(xiàn)電能供應短缺、電壓不夠等情況時以補償核心結構的形式參與供電。建設獨立的儲能補償體機制,在發(fā)電系統(tǒng)內(nèi)部設置補償模塊,一方面接收常規(guī)發(fā)電后的多余電能,減少能源消耗;另一方面,保證充分存儲電能,并能在使用需求出現(xiàn)時及時釋放電能。補償機制要保證精簡的設計語言和智能化程序,保障功能模塊在面對不同儲能需求時的指令和操作。從遠程端、執(zhí)行端兩個角度入手增強儲能補償體機制的控制效力,定期對系統(tǒng)工作的真實參數(shù)和變化規(guī)律進行記錄、總結,形成準確的管理數(shù)據(jù)。新型發(fā)電系統(tǒng)的構建需要高安全、長效、環(huán)保的可調(diào)可回收式電力儲能,引導部分低污染、低維護成本、回收處理可行性高的動力端電池進入規(guī)模型電力儲能市場,使得新能源系統(tǒng)的儲能項目有清晰的盈利點,提供調(diào)峰、調(diào)頻、備用、可再生能源配儲、黑啟動、需求響應支撐等多種服務。
2.2 加強電網(wǎng)并入和協(xié)調(diào)
由于電化學儲能電站的容量較大,調(diào)峰電流量密度小,因而需要并入電網(wǎng)以實現(xiàn)與用戶和其他電源的能量交換。電網(wǎng)并入和協(xié)調(diào)首先需要強化集成,在風電光伏等新能源領域企業(yè)和電池企業(yè)間搭設合作渠道,組合儲能系統(tǒng)的各個單元以維護儲能電站的綜合性能。要考量經(jīng)濟成本和效益,健全儲能調(diào)度價格政策和成本分攤機制,用新技術的持續(xù)迭代和差異化應用路線提高儲能電池價值量。要將技術標準、技術指標、安全隱患等要求納入電網(wǎng)接入流程,滿足電壓、頻率等技術規(guī)范,并制定備用應急處理方案。加快儲能電站智慧運維進程,通過大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺實時監(jiān)控每一塊電池的運行狀況,研究電池性能演變規(guī)律,優(yōu)化儲能設計。
2.3 擴大儲能管理覆蓋面
隨著能源規(guī)模的擴大,必須拓展儲能管理覆蓋面,用更加精細化的參數(shù)解讀和更加完整的管理內(nèi)容延伸儲能系統(tǒng)的功能。重視儲能電池的參數(shù),按照“預防為主,控制保障”的原則,將監(jiān)控到的參數(shù)對應到儲能系統(tǒng)中,從而控制熱管理系統(tǒng)啟停和單體電池均衡,系統(tǒng)化提升對儲能電池系統(tǒng)的安全管控。根據(jù)電池匹配場景選擇應用領域,電力調(diào)峰、離網(wǎng)型光伏儲能和峰谷價差儲能一般需要儲能電池連續(xù)充放電兩小時以上,適宜使用容量型電池;電力調(diào)頻或平滑可再生能源波動的儲能場景,要求儲能電池能在瞬時快速充放電,比較適合使用功率型電池。探索建立電網(wǎng)儲能商業(yè)模式落地機制,用“市場換項目”方式培育有技術優(yōu)勢的儲能系統(tǒng)集成商,開發(fā)核驗和投用安全高效的儲能集成系統(tǒng)。
3 結論
儲能電站已經(jīng)成為新能源發(fā)電系統(tǒng)中不可或缺的部分,電池是電化學儲能系統(tǒng)的核心器件,目前在鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池、超級電容等領域的基礎研究和實踐應用不斷深化,儲能電池展現(xiàn)出廣闊的應用前景。應細分儲能電池的產(chǎn)品優(yōu)勢和應用場景,根據(jù)匹配原則建立長效的儲能模式,形成包含獨立儲能和臨時儲能的補償體機制。分析引發(fā)電池衰退、失效和故障的關鍵機制,開發(fā)適應系統(tǒng)的檢測手段和緩解方案。開展電網(wǎng)并入和協(xié)調(diào),引入信息技術嘗試智能化管理,提高系統(tǒng)控制能力和應用覆蓋性,為新能源發(fā)電提供更精細的保障和更安全的輔助,全面提高新能源發(fā)電系統(tǒng)的工作水平,為國家高質(zhì)量的電能服務保駕護航。