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德國能源轉(zhuǎn)型的問題與挑戰(zhàn)

   2016-08-15 鋰電世界佚名3970
核心提示:中國電池網(wǎng) 根據(jù)德國制定的可再生能源發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃,全國總發(fā)電中可再生能源發(fā)電的比重2020年達到35%,2030年達到50%,2040年達到65%,2050年達到80%以上。根據(jù)這四個發(fā)展目標(biāo),可以把德國能源轉(zhuǎn)型分為1.0、2.0、3.0和4.0四個階段。

2015年,德國電力在電力總消費比重為32.6%,處于能源轉(zhuǎn)型1.0階段。那么,德國能源轉(zhuǎn)型升級到4.0階段的真實挑戰(zhàn)有哪些呢?其技術(shù)挑戰(zhàn)又是什么呢?接下來,請聽中國社會科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟研究所朱彤博士怎么說。

    真正挑戰(zhàn)

    德國能源轉(zhuǎn)型的真正挑戰(zhàn)來自風(fēng)電和太陽能發(fā)電的兩個本質(zhì)屬性所導(dǎo)致的問題。一是太陽能發(fā)電的間歇性對電網(wǎng)穩(wěn)定性的沖擊。二是風(fēng)電與太陽能發(fā)電邊際成本接近于零的特點導(dǎo)致其在現(xiàn)有電力市場難以收回投資。

    綜合考慮各類可再生能源資源特點、技術(shù)成熟度、未來技術(shù)進步潛力等,風(fēng)能和太陽能發(fā)電是未來最有潛力可再生能源技術(shù)。從德國能源轉(zhuǎn)型實踐看,風(fēng)能和太陽能發(fā)電位居德國可再生能源發(fā)電前列。2014年,德國可再生能源發(fā)電總量為160.61太瓦時,其中風(fēng)電列第一,占34.8%,生物質(zhì)發(fā)電列第二,占26.8%,光伏列第三,占21.7%。其余依次是水電、垃圾發(fā)電和地?zé)岚l(fā)電,分別占12.8%、3.8%和0.1%。從風(fēng)電和太陽能光伏發(fā)電成本變化趨勢看,德國風(fēng)電發(fā)電成本自1990年以來已經(jīng)降低了50%以上,太陽能光伏系統(tǒng)成本下降了80%以上,且有繼續(xù)下降的趨勢。

    更重要的是,其他可再生能源發(fā)電技術(shù),很難在能源轉(zhuǎn)型3.0階段以后擔(dān)當(dāng)大任,因而不會成為德國未來能源轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)的主要來源。水力發(fā)電盡管技術(shù)成熟,發(fā)電成本低,但由于其水力資源可供開發(fā)的地理位置有限,加上水電開發(fā)時間已經(jīng)近90年,進一步開發(fā)潛力有限。生物質(zhì)能發(fā)電在德國起步較早,而且增長較快,發(fā)電量居德國可再生能源發(fā)電的第二位。2000—2014年,德國生物質(zhì)發(fā)電量增長了近14倍,年均增長率21.2%,僅次于光伏發(fā)電增長率。然而,由于德國森林用地面積有限,加上木材和能源作物的使用與糧食種植、工業(yè)原材料使用及生態(tài)保護等方面的土地利用存在直接競爭,其增長潛力也很有限。同樣,垃圾發(fā)電規(guī)模也要受制于垃圾原料的供應(yīng)。地?zé)岚l(fā)電則因技術(shù)原因遠未進入大規(guī)模商業(yè)化推廣階段。因此,德國能源轉(zhuǎn)型的未來挑戰(zhàn)將主要來自太陽能和風(fēng)能。

    技術(shù)挑戰(zhàn)

    能否解決太陽能發(fā)電的間歇性對電網(wǎng)穩(wěn)定性的沖擊,建立一個兼容高比例光伏發(fā)電的電力系,是德國能源轉(zhuǎn)型升級面臨的技術(shù)挑戰(zhàn)

    作為一種新能源,太陽能具有清潔、用之不盡、分布廣泛等優(yōu)點。然而,從電網(wǎng)穩(wěn)定運行角度看,太陽能光伏發(fā)電也有著與生俱來的弱點,包括:白天日升、晚上日落導(dǎo)致的發(fā)電間歇性;不確定的天氣和云彩影響光線導(dǎo)致發(fā)電的隨機性和波動性。

    歐洲國家的可再生能源入網(wǎng)經(jīng)驗也表明,風(fēng)電或光伏發(fā)電滿足大型電網(wǎng)15%左右的電力需求,不會對電網(wǎng)產(chǎn)生嚴重的技術(shù)或?qū)嶋H問題。然而,光伏發(fā)電的間歇性與波動性的不利影響隨著光伏裝機規(guī)模增長而遞增。隨著光伏裝機數(shù)量不大擴大,白天光伏發(fā)電數(shù)量越多,白天電力過剩的概率越大。相應(yīng)的,當(dāng)晚上光伏設(shè)施停止發(fā)電時,電力供應(yīng)的缺口就越大。因而需要更多靈活響應(yīng)的常規(guī)電源(如燃氣和燃煤發(fā)電機組)作為備用在晚上提供電力。而且,隨著光伏裝機規(guī)模的增長,因天氣變化而導(dǎo)致的光伏發(fā)電波動性也隨之加大。

    由此,德國能源轉(zhuǎn)型產(chǎn)生了一個發(fā)展中的“悖論”:以減少化石燃料消費和改善大氣為目標(biāo)的光伏發(fā)電的成功推進,其代價是燃煤或燃氣發(fā)電機組作為備用容量的跟進,以及這些機組發(fā)電小時數(shù)減少和頻繁啟停導(dǎo)致的成本上升。如果這一問題不解決,德國能源轉(zhuǎn)型可能會陷于“此消彼長”的狀況:一方面,可再生能源發(fā)展帶來的能源清潔化和成本下降;另一方面,備用常規(guī)能源的“污染”增加和成本上升。

    德國當(dāng)前能源轉(zhuǎn)型成功的重要經(jīng)驗之一,是其通過提高電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)靈活性,較好地解決了現(xiàn)階段光伏發(fā)電設(shè)施出力的間歇性和波動性對電網(wǎng)的影響。然而,雖然這些措施在德國能源轉(zhuǎn)型1.0階段,甚至20階段能夠有效應(yīng)對上述問題的方法,但恐怕不足以應(yīng)對3.0階段和4.0階段的光伏發(fā)電“量級”下出力間歇性與波動性問題。從長遠看,要從技術(shù)上構(gòu)建一個能完全容納高比例可再生電力的波動性與間歇性的電力系統(tǒng)。解決問題的一個希望較大的思路可能要依靠大容量、低成本新型儲能技術(shù)和產(chǎn)品的開發(fā)成功,并依托新型儲能技術(shù)和產(chǎn)品,構(gòu)建以光伏發(fā)電為主,其他清潔電源為輔的分布式智能光伏微電網(wǎng),以及必要輸電線路的建設(shè)。

   

 
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