AG体育太阳能热技术具有提供长时储能和工业热能的潜力,随着技术的不断进步,成本的不断降低,以及项目的不断落地,有望满足日益增长的储能&热能需求。
澳大利亚向可再生能源的转变正在加速,但是储能方面的问题仍然迫在眉睫。一旦煤炭和化石燃气退出系统,我们将需要更多的长时储能来度过夜晚。
我们还需要找到新的、更好的工业供热方式。可再生能源发电可以在白天供应大部分热量,但是需要能量储存来满足工业的夜间供热需求。
太阳能热技术具有提供长时间储能和工业热能的潜力,但在澳大利亚的背景下,它被忽视了,好在这个现状就要改变了。
CSIRO的可再生能源存储路线图指出,需要在各个领域采用多种技术来满足澳大利亚的能源存储需求,特别是在夜间,太阳能供热将是这些技术中的重要一环。
仅靠电池是不够的。它们适用于短时间储存,范围从几分钟到一两个小时。但如果要覆盖8-12小时,就需要大量的电池,而8-12小时所需的电池成本巨大。太阳能热在规模化的长时间储存方面具有成本效益,而且还能带来其他好处。
澳大利亚能源市场运营商(AEMO)将4-12小时储能看作“未来十年中最迫切的公用事业需求。”这是为了应对光伏和风力发电输出稳定向降低、煤炭发电容量下降的情况,以满足电力消费者需求,包括在更极端的天气条件下。
大多数人都知道锂电储能和抽水蓄能。然而,热储能并不被广泛理解或认可,部分原因在于成本和工程难度。然而随着集中式太阳能热电站在全球范围内的建设——仅在中国就正在开发30个项目,行业共识正在不断形成。
燃烧煤炭和天然气的用于发电,燃烧燃料进行运输,燃烧燃料用于工业加热,现有化石燃料燃烧的大部分可以通过可再生热储能技术来满足。
CSIRO Roadmap 发现热能储存是一种成本相对较低的解决方案,具有多种应用场景,包括大型公用事业发电、可再生燃料生产和工业过程供热。
对于大型公用事业发电而言,2050 年8小时储能的最低成本技术是使用集中式太阳能热能储能技术,略高于每100 澳元/MWh,而锂离子电池为140澳元/MWh,抽水蓄能约为 155 澳元/MWh。
CSIRO 能源中心在纽卡斯尔拥有澳大利亚唯一的高温太阳能热能研究设施。这是南半球集中度最高的太阳能阵列。
对于 2050 年的 24 小时储能技术,热能储存再次以99 澳元/MWh的最低成本获胜,相比之下,抽水蓄能为145 澳元/MWh,使用太阳能光伏和风能的电网充电热能储存为150 澳元/MWh。
以下是它的工作原理,集中式太阳能热能利用镜面反射将太阳能转化为热能。这种热能通常会被储存起来。
储存的热能可以在任何时候使用,无论是白天还是晚上,按需进行蒸汽发电或者工业过程中供热或提供蒸汽。
该系统可以满足 6 - 24 小时使用要求。这意味着,集中式太阳能热能可以 24/7 地连续、按需进行发电和供热。
在Vast Solar的模块化设计中,位于新南威尔士州中西部的Jemalong Pilot Plant部署了五个单独的阵列,每个阵列将太阳辐射集中到自己的27米热接收塔上。存储的热能通常在晚上使用。在中国、西班牙、美国、南美、非洲和中东部署的集中式太阳能热能系统通常有超过十个小时的储存能力,可以在夜间产生可再生电力和热能。
集中式太阳能热技术也是一种同步技术,因为它使用传统的旋转涡轮(与燃煤发电厂使用的相同)。这可以为电网提供急需的系统强度支撑和调频服务。实际上,当燃煤发电站关闭时,集中式太阳能热技术可以代替提供必要的电网系统服务。
虽然世界各地已经部署了100多个集中式太阳能热能发电厂,产生7GWh的电力,但这项技术尚未在澳大利亚大规模部署。但是随着 Vast Solar 在奥古斯塔港建造一座 30MW的集中式太阳能热能发电厂,这种情况很快就会改变,该电厂还得到了联邦政府的部分支持配备10小时的热能储存设备,用于在夜间为电网提供电力。该项目还将提供可再生热能和电力,每年可以生产超过7,000公吨绿色(可再生)甲醇。(甲醇是数百种消费品和工业产品的基本化学建造块基本化学成分,如油漆、地毯、织物、建筑材料和液体燃料)。
因此我们现在需要开始建造长时储能系统,以便在太阳能和风能不稳定的时候仍旧可以获得安全可靠的电力。我们还需要替换用于传统工业过程供热的化石燃料。
采矿、工业、交通、农业和家庭等各个领域都需要安全、可靠和经济实惠的可再生能源。对于许多行业来说,这种需求也发生在晚上,这也就是需要储能的原因。
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