为创新服务,专业的新型储能信息平台!
当前位置:首页 > 企业动态

中海储能CTO徐泉:大规模长时储能的春天来了

2024-04-24 11:56:04 来源:中国经济时报 作者:徐蔚冰

关键词:

储能新型储能

  4月19日,第九届中国能源发展与创新论坛“风光储先进技术分论坛”在京召开,分论坛主题为“创新引领 驱动新能源高质量发展”。中海储能首席技术官、中国石油大学(北京)碳中和未来技术学院教授徐泉表示,我国大规模长时储能已迎来历史机遇,中海储能正全面启动“1+4+N”全产业链布局,同时与国家储能技术产教融合创新平台(中国石油大学-北京)共建铁铬液流电池生态联盟。

  据徐泉介绍,中海储能“1+4+N”全产业链布局指的是:1个总部基地,4个核心材料基地(研发基地、电极生产基地、电解液生产基地、双极板生产基地),N个电堆与储能系统模块装备基地。

  大规模长时储能发展迎来历史机遇

  徐泉表示,目前,新能源供给的间歇性与电网持续稳定的用电需求天然存在着巨大矛盾,大规模长时储能是新能源供电与用电矛盾的唯一解决方案,只有依靠大规模长时储能才能从根本上解决问题。在电源侧,为提升并网能力、提高经济收益,要求强制配储10%—20%,配置2h以上大容量长时储能,调峰为主;在电网侧,为保障用电需求、提高电能质量,要求建设4h以上大容量长时储能,可作为独立电站运营,调峰调频;在用户侧,为峰谷价差套利、自发用电,需产生直接经济效益,长短时均有,调峰为主。

  “我国大规模长时储能已经迎来历史机遇。”徐泉说,从电源端看,我国可再生能源装机增量全球第一,光伏出货量占全球70%,但风电光伏有不稳定性,供需无法平衡;2035年,风电光电将占80%以上的装机容量和40%以上的电量,光伏发电成本可降低至0.1元/度,风电成本可降至0.2/度。从负荷端看,中国动力电池技术不断创新突破,新能源汽车销量全球第一,但充电不便利,电网负荷大。目前,动力电池能量比十年来提升3倍,成本下降70%,新能源汽车销量从2012年的1万辆增长到2022年的680万辆。

  液流储能更安全更“长寿”

  根据国家发改委、国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》规划,到2025年,我国新型储能装机规模达30GW以上;随后,浙江、内蒙古、河南等地也提出了新型储能相应目标。今年以来,国家颁布液流电池储能产业相关政策6项,指出2030—2045年规模化长时储能技术取得重大突破,满足日以上平衡调节需求。

  “我国在液流电池领域已具备一定的研发实力和市场需求,这些政策出台将进一步激发科技创新和产业发展活力,推动液流电池技术走向新的高度。”徐泉称,液流电池更适合用于大规模长时储能,这是它的特性优势决定的:循环次数多,寿命长;原材料资源丰富,成本低廉;安全性高,没有爆炸风险;电解质溶液毒性和腐蚀性相对较低,稳定性好,环境适应性强,运行温度范围广;规模大,容量大,可达百兆瓦级。据悉,我国铁铬储量120亿吨,铁铬原材料0.19元/kg,铁铬年产量4000万吨。除了原材料低廉之外,系统与材料安全性非常好,使用低浓度盐酸溶液来溶解铁铬,“起火爆炸”风险几乎为零,对环境无污染。

  自主研发突破三大技术难题

  徐泉认为,铁铬液流电池迈入10MWh+时代,未来上下游产业链,行业标准进一步完善。当然,此前铁铬液流电池也存在三个技术难题:电解液交叉污染、铬反应活性低、析氢副反应。“目前,这三大技术问题已通过对电极、双极板、电解液、催化剂等各组件的材料与结构重新设计解决,并从性能端得到验证。”徐泉介绍说,中海储能探索了一套具有自主知识产权的技术路线,有效突破瓶颈,提升了电池性能、降低了成本,在全球已形成较高的技术壁垒,这些技术包括电堆结构设计、智能化管控系统、再平衡技术、催化剂沉淀技术、电极表面改性技术、双极板开流道技术等。

  谈到中海储能的未来发展规划,徐泉称,2024年公司电解液生产基地启动建设,并开始交付40MWh级以上储能项目。2025年,中海储能将继续完善电解液与电堆建设产业链,完成全产业链自研自产自销,同步建设100MWh级储能项目,开拓海外订单。另悉,中海储能已与沙特签署《铁铬液流电池长时储能》项目协议,合力打造沙特首个长时储能项目。

储能中国网版权及免责声明:

1)储能中国网转载其他网站内容文字或图片,出于传递更多行业信息而非盈利之目的,同时本网站并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原网站、作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

2)凡注明“来源-储能中国网” 的内容属储能中国网原创,转载需授权,转载应并注明“来源:储能中国网”。

关于我们 | 联系我们 | 宣传合作 | 人才招聘

本网站部分内容均由编辑从互联网收集整理,如果您发现不合适的内容,请联系我们进行处理,谢谢合作!

版权所有:储能中国网 备案信息:京ICP备2022014822号-1 投稿邮箱:cnnes2022@163.com

Copyright ©2010-2022 储能中国网 www.cnnes.cc

京公网安备 11010502049734号