Enerji saxlama sənayesinin inkişafı və tətbiqinə ümumi baxış.
1. Enerji saxlama texnologiyasına giriş.
Enerji saxlama enerjinin saxlanmasıdır. Bu, enerjinin bir formasını daha sabit bir formaya çevirən və onu saxlayan texnologiyalara aiddir. Sonra lazım olduqda onu xüsusi formada buraxırlar. Müxtəlif enerji saxlama prinsipləri onu 3 növə bölür: mexaniki, elektromaqnit və elektrokimyəvi. Hər bir enerji saxlama növünün öz güc diapazonu, xüsusiyyətləri və istifadəsi var.
Enerji saxlama növü | Nominal güc | Nominal enerji | Xüsusiyyətlər | Tətbiq halları | |
Mexanik Enerji Saxlama | 抽水 储能 | 100-2000 MVt | 4-10 saat | Böyük miqyaslı, yetkin texnologiya; yavaş cavab verir, coğrafi resurslar tələb edir | Yük tənzimlənməsi, tezlik nəzarəti və sistemin ehtiyat nüsxəsi, şəbəkə sabitliyinə nəzarət. |
压缩 空气储能 | IMW-300MW | 1-20 saat | Böyük miqyaslı, yetkin texnologiya; yavaş reaksiya, coğrafi resurslara ehtiyac. | Pik təraş, sistem ehtiyat nüsxəsi, şəbəkə sabitliyinə nəzarət | |
飞轮 储能 | kVt-30 MVt | 15s-30 min | Yüksək xüsusi güc, yüksək qiymət, yüksək səs-küy səviyyəsi | Keçici/dinamik nəzarət, tezliyə nəzarət, gərginliyə nəzarət, UPS və batareya enerjisinin saxlanması. | |
Elektromaqnit Enerji Saxlama | 超导 储能 | kVt-1MVt | 2s-5dəq | Sürətli cavab, yüksək xüsusi güc; yüksək qiymət, çətin təmir | Keçici/dinamik nəzarət, tezliklərə nəzarət, enerji keyfiyyətinə nəzarət, UPS və batareya enerjisinin saxlanması |
超级 电容 | kVt-1MVt | 1-30s | Sürətli cavab, yüksək xüsusi güc; yüksək qiymət | Enerji keyfiyyətinə nəzarət, UPS və batareya enerjisinin saxlanması | |
Elektrokimyəvi Enerji Saxlama | 铅酸 电池 | kVt-50 MVt | 1dəq-3 h | Yetkin texnologiya, aşağı qiymət; qısa ömür, ətraf mühitin mühafizəsi narahatlıqları | Elektrik stansiyasının ehtiyat nüsxəsi, qara start, UPS, enerji balansı |
液流 电池 | kVt-100 MVt | 1-20 saat | Bir çox batareya dövrü dərin doldurma və boşalmanı əhatə edir. Onlar birləşdirmək asandır, lakin aşağı enerji sıxlığına malikdirlər | Enerji keyfiyyətini əhatə edir. O, həmçinin ehtiyat gücünü əhatə edir. O, həmçinin pik təraş və vadi doldurulmasını əhatə edir. O, həmçinin enerjinin idarə edilməsi və bərpa olunan enerjinin saxlanmasını əhatə edir. | |
钠硫 电池 | 1kVt-100MVt | Saatlar | Yüksək spesifik enerji, yüksək qiymət, əməliyyat təhlükəsizliyi məsələləri təkmilləşdirmə tələb edir. | Güc keyfiyyəti bir fikirdir. Ehtiyat enerji təchizatı başqa bir şeydir. Sonra, zirvə təraş və vadi doldurulması var. Enerji idarəçiliyi başqadır. Nəhayət, bərpa olunan enerji ehtiyatı var. | |
锂离子 电池 | kVt-100 MVt | Saatlar | Yüksək xüsusi enerji, litium-ion batareyaların qiyməti azaldıqca dəyəri azalır | Keçici/dinamik nəzarət, tezliyə nəzarət, gərginliyə nəzarət, UPS və batareya enerjisinin saxlanması. |
Onun üstünlükləri var. Bunlara coğrafiyadan daha az təsir daxildir. Onlar həmçinin qısa tikinti müddətinə və yüksək enerji sıxlığına malikdirlər. Nəticədə, elektrokimyəvi enerjinin saxlanması çevik şəkildə istifadə edilə bilər. Bir çox enerji saxlama vəziyyətlərində işləyir. Bu, enerji saxlamaq üçün texnologiyadır. Ən geniş istifadə spektrinə və inkişaf üçün ən çox potensiala malikdir. Əsas olanlar litium-ion batareyalardır. Onlar dəqiqələrdən saatlara qədər ssenarilərdə istifadə olunur.
2. Enerji saxlama tətbiqi ssenariləri
Enerji saxlama enerji sistemində çoxlu tətbiq ssenarilərinə malikdir. Enerji anbarının 3 əsas istifadəsi var: enerji istehsalı, şəbəkə və istifadəçilər. Onlar:
Yeni enerji istehsalı ənənəvi növlərdən fərqlidir. Təbii şəraitdən təsirlənir. Bunlara işıq və temperatur daxildir. Güc çıxışı mövsümə və günə görə dəyişir. Gücü tələbata uyğunlaşdırmaq mümkün deyil. Bu qeyri-sabit enerji mənbəyidir. Quraşdırılmış güc və ya enerji istehsalı nisbəti müəyyən bir səviyyəyə çatdıqda. Bu, elektrik şəbəkəsinin sabitliyinə təsir edəcək. Enerji sistemini təhlükəsiz və dayanıqlı saxlamaq üçün yeni enerji sistemi enerji saxlama məhsullarından istifadə edəcək. Güc çıxışını hamarlaşdırmaq üçün onlar şəbəkəyə yenidən qoşulacaqlar. Bu, yeni enerji gücünün təsirini azaldacaq. Buraya fotovoltaik və külək enerjisi daxildir. Onlar fasiləli və dəyişkəndirlər. O, həmçinin külək və işıqdan imtina kimi enerji istehlakı problemlərini həll edəcək.
Ənənəvi şəbəkə dizaynı və tikintisi maksimum yükləmə metoduna uyğundur. Bunu şəbəkə tərəfində edirlər. Bu, yeni şəbəkə qurarkən və ya güc əlavə edərkən belədir. Avadanlıq maksimum yükü nəzərə almalıdır. Bu, yüksək xərclərə və aşağı aktiv istifadəsinə səbəb olacaq. Şəbəkə tərəfində enerji saxlama artımı orijinal maksimum yükləmə metodunu poza bilər. Yeni bir şəbəkə qurarkən və ya köhnəsini genişləndirərkən, şəbəkə sıxlığını azalda bilər. O, həmçinin avadanlıqların genişləndirilməsini və təkmilləşdirilməsini təşviq edir. Bu, şəbəkə investisiya xərclərinə qənaət edir və aktivlərin istifadəsini yaxşılaşdırır. Enerji anbarı əsas daşıyıcı kimi qablardan istifadə edir. Enerji istehsalı və şəbəkə tərəflərində istifadə olunur. Əsasən gücü 30 kVt-dan çox olan proqramlar üçündür. Onlara daha yüksək məhsul tutumu lazımdır.
İstifadəçi tərəfindəki yeni enerji sistemləri əsasən enerji yaratmaq və saxlamaq üçün istifadə olunur. Bu, elektrik xərclərini azaldır və gücü sabitləşdirmək üçün enerji ehtiyatından istifadə edir. Eyni zamanda, istifadəçilər qiymətlər aşağı olduqda elektrik enerjisini saxlamaq üçün enerji saxlama sistemlərindən də istifadə edə bilərlər. Bu, qiymətlər yüksək olduqda onlara elektrik şəbəkəsindən istifadəni azaltmağa imkan verir. Onlar həmçinin pik və vadi qiymətlərindən pul qazanmaq üçün anbar sistemindən elektrik enerjisini sata bilərlər. İstifadəçi tərəfində enerji saxlama şkafları əsas daşıyıcı kimi istifadə edir. Sənaye və ticarət parklarında və paylanmış fotovoltaik elektrik stansiyalarında tətbiqlərə uyğundur. Bunlar 1kW-dan 10kW-a qədər güc diapazonundadır. Məhsulun tutumu nisbətən aşağıdır.
3. “Mənbə-grid-yük saxlama” sistemi enerji saxlanmasının genişləndirilmiş tətbiqi ssenarisidir.
“Mənbə-grid-yük saxlama” sistemi bir iş rejimidir. Buraya “enerji mənbəyi, elektrik şəbəkəsi, yük və enerji saxlama” həlli daxildir. Bu, enerjidən istifadənin səmərəliliyini və şəbəkə təhlükəsizliyini artıra bilər. O, təmiz enerji istifadəsində şəbəkə dəyişkənliyi kimi problemləri həll edə bilər. Bu sistemdə mənbə enerji təchizatçısıdır. Buraya günəş, külək və su enerjisi kimi bərpa olunan enerji daxildir. Buraya kömür, neft və təbii qaz kimi ənənəvi enerji də daxildir. Şəbəkə enerji ötürmə şəbəkəsidir. Buraya ötürücü xətlər və enerji sistemi avadanlıqları daxildir. Yük enerjinin son istifadəçisidir. Buraya sakinlər, müəssisələr və ictimai obyektlər daxildir. Saxlama enerji saxlama texnologiyasıdır. Buraya saxlama avadanlığı və texnologiyası daxildir.
Köhnə enerji sistemində istilik elektrik stansiyaları enerji mənbəyidir. Evlər və sənayelər yükdür. İkisi bir-birindən uzaqdır. Elektrik şəbəkəsi onları birləşdirir. Böyük, inteqrasiya olunmuş idarəetmə rejimindən istifadə edir. Bu, enerji mənbəyinin yükü izlədiyi real vaxt balanslaşdırma rejimidir.
“Neue Leistungssystem” çərçivəsində sistem istifadəçilər üçün “yük” kimi yeni enerji vasitələrinin doldurulma tələbini əlavə etdi. Bu, elektrik şəbəkəsinə təzyiqi xeyli artırdı. Fotovoltaiklər kimi yeni enerji üsulları istifadəçilərə “güc mənbəyi” olmaq imkanı verdi. Həmçinin, yeni enerji daşıyıcıları sürətli şarj tələb edir. Və yeni enerji istehsalı qeyri-sabitdir. Beləliklə, istifadəçilər enerji istehsalının və şəbəkədə istifadəsinin təsirini yumşaltmaq üçün “enerji anbarına” ehtiyac duyurlar. Bu, pik gücdən istifadə etməyə və enerji saxlamağa imkan verəcək.
Yeni enerji istifadəsi şaxələndirilir. İstifadəçilər indi yerli mikro şəbəkələr qurmaq istəyirlər. Bunlar "enerji mənbələri" (işıq), "enerji saxlama" (saxlama) və "yükləmə" (doldurma) birləşdirir. Onlar bir çox enerji mənbələrini idarə etmək üçün nəzarət və rabitə texnologiyasından istifadə edirlər. Onlar istifadəçilərə yerli olaraq yeni enerji yaratmağa və istifadə etməyə imkan verir. Onlar həmçinin iki yolla böyük elektrik şəbəkəsinə qoşulurlar. Bu, onların şəbəkəyə təsirini azaldır və onu balanslaşdırmağa kömək edir. Kiçik mikro şəbəkə və enerji anbarı “fotovoltaik saxlama və doldurma sistemi”dir. Bu inteqrasiya olunur. Bu, "mənbə şəbəkə yükünün saxlanması" üçün vacib bir tətbiqdir.
二. Enerji saxlama sənayesinin tətbiqi perspektivləri və bazar tutumu
CNESA-nın hesabatında deyilir ki, 2023-cü ilin sonuna qədər fəaliyyət göstərən enerji saxlama layihələrinin ümumi gücü 289,20 GVt təşkil edib. Bu, 2022-ci ilin sonundakı 237,20 GVt-dan 21,92% çoxdur. Yeni enerji anbarının ümumi quraşdırılmış gücü 91,33 GVt-a çatıb. Bu, əvvəlki illə müqayisədə 99,62% çoxdur.
2023-cü ilin sonuna qədər Çində enerji saxlama layihələrinin ümumi gücü 86,50 GVt-a çatdı. Bu, 2022-ci ilin sonundakı 59,80 GVt-dan 44,65% artıb. İndi onlar qlobal gücün 29,91%-ni təşkil edir, 2022-ci ilin sonundan 4,70% çoxdur. Onların arasında nasosla işləyən anbarlar ən çox tutuma malikdir. Bu, 59,40% təşkil edir. Bazar artımı əsasən yeni enerji anbarından əldə edilir. Bura litium-ion batareyalar, qurğuşun-turşu batareyaları və sıxılmış hava daxildir. Onların ümumi gücü 34,51 GVt təşkil edir. Bu, ötən illə müqayisədə 163,93% çoxdur. 2023-cü ildə Çinin yeni enerji anbarı illik müqayisədə 191,77% artımla 21,44 GVt artacaq. Yeni enerji anbarına litium-ion batareyaları və sıxılmış hava daxildir. Hər ikisinin şəbəkəyə qoşulmuş meqavat səviyyəli yüzlərlə layihəsi var.
Yeni enerji saxlama layihələrinin planlaşdırılması və tikintisinə əsasən, Çinin yeni enerji anbarı geniş miqyaslı olmuşdur. 2022-ci ildə 1799 layihə var. Onlar planlaşdırılır, tikilir və ya istismar olunur. Onların ümumi gücü təxminən 104,50 GVt təşkil edir. İstifadəyə verilən yeni enerji anbarı layihələrinin əksəriyyəti kiçik və orta ölçülüdür. Onların miqyası 10 MVt-dan azdır. Onlar ümumi həcmin təxminən 61,98%-ni təşkil edir. Planlaşdırılan və tikilməkdə olan enerji saxlama layihələri əsasən böyükdür. Onlar 10 MVt və yuxarıdır. Onlar ümumi məbləğin 75,73%-ni təşkil edir. 100 meqavatlıq 402-dən çox layihə üzərində iş aparılır. Onların elektrik şəbəkəsi üçün enerji yığmaq üçün əsasları və şərtləri var.
Göndərmə vaxtı: 22 iyul 2024-cü il