被誉为储能技术关键!赵天寿院士:需突破电化学流体电池技术瓶颈【附长时储能技术分析】
图源:摄图网
据证券时报,11月8日,在2023能源电子产业发展大会开幕式上,中国科学院院士赵天寿表示,构建新型电力系统需要促进新型储能多元化发展,支撑多能互补能源体系建设。
他指出,长时储能技术存在较大缺口,是储能技术的重要发展方向;其中,电化学流体电池易模块化、时长灵活、安全、无地理限制,适合于长时、大规模储能,突破其技术瓶颈,是抢抓储能产业机会的关键。
“目前来看,我们要克服的就是流体电池系统的成本,而且要提高能量密度和功率密度。” 赵天寿院士进一步说道,“目前,全钒液流电池进入了商业的初期阶段,产业的空间非常大,降低成本是最关键的。要降低成本,必须提高液流电池电堆的电流密度,降低电堆所需要的材料,同时电流密度的提高可以提高电解率。”
长时储能在调节新能源发电波动作用上优势明显。可实现跨天、跨月,乃至跨季节充放电循环的储能系统为长时储能系统。随着光能风能不断深入,其发电的间歇性对电网负面影响将愈发严重,部分水电站也面临着生态系统破坏后越来越长的枯水期,无法保证出力。而要解决这个问题,光靠建造更多输电网络远远不够。长时储能可凭借长周期、大容量特性,在更长时间维度上调节新能源发电波动,在清洁能源过剩时避免电网拥堵,负荷高峰时增加清洁能源消纳。
长时储能与短时储能相比最大优势系就是其容量边际成本(Marginal Cost per kWh),功率和容量可以相对独立扩展,避免了未使用功率产生的附加成本,具有不同应用场景之间切换叠加的高度灵活性。而目前大部分电力辅助服务市场、峰谷电价套利空间,对2-4小时短时储能系统基本足够。因此,长时储能要想突破短时储能的商业壁垒,必须要解决短时储能技术当前所无法解决的痛点,展示其在更长时间维度的经济价值。
长时储能前沿技术研究方向包括铁空气技术电池、固态电池、液态空气、液态金属、“热岩”储能、重力储能、石灰石基材储能、液流电池等,其中铁空气技术电池、固态电池、液流电池等为电化学储能前沿技术发展方向,投资机会较大。
液流电池储能提供商ESS公司的首席执行官Eric Dresselhuys表示:“长时储能行业正处于发展的关键时刻,新的储能技术正在不断涌现。”
刘科院士表示,碳中和核心问题就是要解决风电、太阳能等可再生能源的间歇性问题,而解决这一问题的核心是大规模储能及长时储能技术!
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