國務院最近發布的《2030年前碳達峰行動方案的通知》就明確指出,積極發展太陽能光熱發電,推動建立光熱發電與光伏發電、風電互補調節的風光熱綜合可再生能源發電基地。
光熱發電發展前景如何?目前,國內光熱發電產業鏈初步形成,關鍵技術、主要裝備已實現自主化,大規模商業化應用時機已然成熟。采用太陽能光熱發電技術,避免了昂貴的硅晶光電轉換工藝,可以大大降低太陽能發電的成本,而且這種形式的太陽能利用還有一個其他形式的太陽能轉換所無法比擬的優勢,即太陽能所燒熱的水可以儲存在巨大的容器中,在太陽落山后幾個小時仍然能夠帶動汽輪發電。
光熱發電的優勢:太陽能光熱發電是指利用大規模陣列拋物或碟形鏡面收集太陽熱能,通過換熱裝置提供蒸汽,結合傳統汽輪發電機的工藝,從而達到發電的目的。光熱發電系統所利用的發電原理與傳統電廠并無差別,還是被戲稱為“燒開水”的熱電套路,這也是光熱系統甚至可以直接接入傳統發電廠的原因。集熱系統是光熱發電系統最核心的組成部分。這一環節負責吸收太陽輻射能,對導熱介質進行加熱,為后續發電提供能量。
光伏發電是利用光伏電池板將光能直接轉變為電能的發電方式。光熱發電則是將太陽光聚集起來,加熱工質,先將太陽能轉化為熱能,并將熱能儲存起來,在需要發電時,再將熱能轉化為電能的發電方式。而正因為光熱發電特有的光熱轉換過程,也使光熱發電自帶儲能本領。
建設光熱電站是治理荒漠化的新途徑。光熱電站建設期間,沙丘被化為平地,大面積的鏡場有效阻擋風沙;同時,因陽光被定日鏡反射,現場土地水份蒸發量減少以及定日鏡清洗用水再利用,可以大幅提升土壤濕度,為植物生長提供了必要的水分,有利于植被恢復。
“十四五”期間,在風電、光伏裝機規模集中、比例迅速提高的地區,可以布局建設一批“光熱+光伏/風電”多能互補示范項目,以光熱發電作為調峰手段,通過多種能源的有機整合和集成互補,緩解風光消納問題,促進可再生能源高比例應用。
構建以新能源為主體的新型電力系統,是我國實現碳達峰、碳中和的重要抓手。電力規劃設計總院高級顧問孫銳指出,光伏發電和風力發電受氣象條件制約,發電功率具有間歇性、波動性和隨機性,對電力系統的安全性和供電可靠性造成了諸多挑戰。他認為,要構建新型電力系統,對儲能容量的需求是巨大的,同時還需要更多具有交流同步發電機特性的靈活調節電源。
11月10日,國家能源局發布了《關于推進2021年度電力源網荷儲一體化和多能互補發展工作的通知》。其中要求各省級能源主管部門應在確保安全前提下,以需求為導向,優先考慮含光熱發電等新型儲能示范的“一體化”項目。國務院最近發布的《2030年前碳達峰行動方案的通知》就明確指出,積極發展太陽能光熱發電,推動建立光熱發電與光伏發電、風電互補調節的風光熱綜合可再生能源發電基地。
在10月中下旬啟動的大型風光基地項目中,青海、甘肅和吉林三地已包含多個“光熱+”一體化開發的項目,光熱項目裝機超1GW,“光熱+風光電”建設模式成為一大亮點。
截至2020年底,我國已有10座并網發電的1萬千瓦規模以上光熱電站,總裝機520MW,總裝機容量位居全球第四。
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