随着广深地区对清洁能源的大力推广,储能在促进新能源消纳方面发挥着不可替代的作用。在深圳,大量的光伏发电项目如雨后春笋般涌现,然而太阳能发电具有间歇性和不稳定性的特点,发电高峰时段往往与用电高峰不匹配。储能系统的介入很好地解决了这一问题,在光照充足、发电量过剩时,将多余的电能储存起来;当光照不足或用电需求增大时,再将储存的电能释放回电网。例如,宝安首座一站式 “光储充放” 超充站,光伏铺设面积约 500 平方米,装机量为 104.5 千瓦,年发电量约为 125400 千瓦时,配套的储能系统有效地将光伏发电进行存储与调配,实现了清洁能源的低碳高效利用。在广州,风力发电场产生的电能也通过储能设施进行存储与调节,使得不稳定的风电能够更好地融入电网,提高了新能源在广深地区能源消费结构中的占比,推动了区域能源向绿色低碳转型。通过储能系统,电网可以实现能源管理,提高能源利用效率。珠海液冷储能优点
储能技术的发展对于新能源的广泛应用和电力系统的稳定运行具有重要意义。随着新能源发电比例的不断提高,储能技术将成为解决新能源发电波动性、间歇性的关键手段。同时,储能技术还可以提高电力系统的灵活性和可靠性,降低电网运行成本。未来,储能技术将朝着更高效、更经济、更环保的方向发展。随着电池技术的不断进步和成本的降低,电化学储能有望成为储能领域的主流技术。同时,物理储能和电磁储能也将继续发展,形成多元化的储能技术体系。此外,随着智能电网和微电网的建设,储能技术将在分布式能源系统中发挥更加重要的作用。光伏发电储能方案储能系统在电网中的应用有助于实现智能能源,促进能源的高效利用。
新型储能项目是指除抽水蓄能以外,以输出电力为主要形式的储能技术项目。新型储能技术主要包括新型锂离子电池、液流电池、压缩空气储能和机械储能等,相比传统储能技术如抽水蓄能电站,新型储能具有环境适应性强、能够灵活部署于各类应用场景、电化学储能项目建设周期短等优势。例如,全磁悬浮的新型储能项目可实现寿命周期设计为25年,在这个寿命周期内可实现1000万次以上储放电,充电和放电之间的转换可达毫秒级,能有效适应电网快速调频的需求。
电化学储能,例如锂电池在广深售电的储能布局中占据重要地位。在深圳沙井汽车充电站,易池新能自主研发的硫基液流电池储能系统于 2024 年 7 月 29 日成功并网运行,这一系统的投入使用为站内 30 个充电桩及配套设施提供了稳定电力。与传统储能技术相比,硫基液流电池具备明显优势,其电解液成本为钒液流电池的 1/20,在容量成本上相较于钒液流电池和锂电池也明显降低,尤其适用于储能时长超过 4 小时的长时储能场景。通过峰谷电价差套利策略,该系统在用电高峰期间预计可节约高达 70% 的电费支出,有效减轻了电网负荷,还大幅降低了运营方的用电成本。在广州,一些分布式能源项目也广泛应用锂电池储能,在用电低谷时储存电能,高峰时释放,实现了电力的高效利用与削峰填谷,有力地推动了广深地区分布式能源的发展与电力资源的优化配置。储能系统能够提高电网的安全性能,有效防止停电事故的发生。
钠离子电池作为储能领域的新兴力量,在广深地区也逐渐崭露头角。其具备诸多优势,在资源方面,由于钠元素在自然界中储量丰富,如存在于海水之中,相较于高度依赖进口的锂资源,钠离子电池拥有明显的资源优势,这使得其原材料成本大幅降低,约为锂的五十分之一,为大规模储能项目提供了更具经济性的选择。从安全性能来看,钠离子电池化学性质更为稳定,可放电至 0V 而不影响性能,且在高充电速率下,钠的软化学性质降低了枝晶形成风险,减少了热失控等安全隐患。在广深地区,已有企业开始布局钠离子电池储能项目,随着技术的不断成熟,预计钠离子电池将在固定式储能以及对能量密度要求相对不高的应用场景中,与锂离子电池形成优势互补,进一步丰富广深售电的储能技术体系,推动区域储能产业的多元化发展。储能系统的建设可以缓解能源供需矛盾,提高能源的供应能力。广州液冷储能项目
储能系统可以降低电力系统的运行风险,提高供电的安全性。珠海液冷储能优点
储能作为实现能源高效利用的桥梁,打破了能源生产与消费在时间和空间上的限制,提升了能源的综合利用效率。在能源生产端,储能能够将过剩的电能储存起来,避免能源浪费。例如,在水电丰水期,水能发电量大,但可能存在消纳困难的问题,储能系统可储存多余水电,在枯水期或用电高峰时释放使用。在能源消费端,储能配合峰谷电价政策,引导用户合理用电。用户在低谷电价时段利用储能设备充电,高峰电价时段使用储存的电能,降低用电成本。同时,储能还能提高工业企业的能源利用效率,通过调节生产过程中的用电负荷,减少设备因频繁启停造成的能源损耗。通过储能在能源生产和消费两端的协同作用,实现能源在不同时段和场景下的优化配置,让能源得到更高效的利用,推动能源行业向节约型、高效型转变。珠海液冷储能优点