抽水蓄能PHES与电池储能:PHES如何解决长时储能难题
冬季能源困境与PHES优势
欧洲地处高纬度,冬季太阳能不足。脱碳后,冬季能源主要依靠南太阳能和北风能,而二者的间歇性需要大规模、长时储能技术。PHES作为低成本、环保长时储能技术,采用 离河 设计,无需建新坝,占地和耗水极少,可满足需求。
抽水蓄能PHES的全球潜力与欧洲资源
全球抽水蓄能地图显示,有82万个PHES站点,储能规模2-5000GWh,总储能达8.6亿GWh 。站点分优质(AAA和AA级)与较低质量(A-E级)。优质站点具备高水头、低坝墙体积、短压力隧道、大规模、长时储能等特点。欧洲有超6000个优质PHES站点,总储能约1100TWh,是欧洲电气化和脱碳所需储能的40倍,还有众多较低质量站点可选。
抽水蓄能PHES 经济性与环境效益突出
优质长时PHES资本成本8-25美元/KWh。如澳大利亚Snowy2.0项目(AA级),成本约120亿澳元,储能350GWh、功率2.2GW(持续160小时),成本22美元/KWh,远低于电池储能,系统寿命长达100年。清洁氢能虽被考虑用于长时储能,但电-氢-电往返效率低、电解成本高,不过其大规模生产对化学品和合成航空燃料制造必要。
抽水蓄能PHES与电池储能互补
抽水蓄能PHES在储能规模(GWh)上成本远低于电池,电池在储能功率(GW)方面成本优势明显。混合二者系统,可实现低成本长时储能与高功率储能,优化能源存储效率。
抽水蓄能PHES助力欧洲能源转型
全球太阳能、风电装机容量增长迅速,交通等电气化使电力需求大增。好在太阳能、风电、PHES、电池和输电技术已成熟,能助力欧洲低成本脱碳。PHES潜力被长期低估,充分利用其储能能力,能解决欧洲冬季能源短缺,实现低成本环保脱碳,与电池储能结合,将为欧洲能源系统提供高效可靠方案。
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