多能互補(bǔ)注重從能源供給側(cè)、用戶需求側(cè)、能源輸配側(cè)實現(xiàn)多能互補(bǔ)和融合等,按照能源形式的供給和消納特性的不同,優(yōu)化多種類型能源的生產(chǎn)和利用的綜合互補(bǔ),解決棄風(fēng)、棄光、棄水、限電等問題,實現(xiàn)能源、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展[1]。
2022年1月底,國家發(fā)展改革委和國家能源局聯(lián)合印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》,首次提出了“現(xiàn)代能源體系”的建設(shè)計劃。在規(guī)劃中,“多能互補(bǔ)”提及次數(shù)高達(dá)12次,足以說明“多能互補(bǔ)”的重要地位。以下為規(guī)劃中提及的多能互補(bǔ)相關(guān)內(nèi)容:
1、在風(fēng)能和太陽能資源稟賦較好、建設(shè)條件優(yōu)越、具備持續(xù)整裝開發(fā)條件、符合區(qū)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)等要求的地區(qū),有序推進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電集中式開發(fā),加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地項目建設(shè),積極推進(jìn)黃河上游、新疆、冀北等多能互補(bǔ)清潔能源基地建設(shè),優(yōu)化電源側(cè)多能互補(bǔ)調(diào)度運(yùn)行方式,充分挖掘電源調(diào)峰潛力。
2、積極推進(jìn)多能互補(bǔ)的清潔能源基地建設(shè),科學(xué)優(yōu)化電源規(guī)模配比,優(yōu)先利用存量常規(guī)電源實施“風(fēng)光水(儲)”、“風(fēng)光火(儲)”等多能互補(bǔ)工程,大力發(fā)展風(fēng)電、太陽能發(fā)電等新能源,最大化利用可再生能源。
3、依托存量和新增跨省跨區(qū)輸電通道、火電“點(diǎn)對網(wǎng)”外送通道,推動風(fēng)光水火儲多能互補(bǔ)開發(fā),重點(diǎn)建設(shè)黃河“幾”字彎、河西走廊、新疆等清潔能源基地。
4、結(jié)合清潔能源基地開發(fā)和中東部地區(qū)電力供需形勢,建成投產(chǎn)一批、開工建設(shè)一批、研究論證一批多能互補(bǔ)輸電通道。
5、適應(yīng)數(shù)字化、自動化、網(wǎng)絡(luò)化能源基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展要求,建設(shè)智能調(diào)度體系,實現(xiàn)源網(wǎng)荷儲互動、多能協(xié)同互補(bǔ)及用能需求智能調(diào)控。
6、以多能互補(bǔ)的清潔能源基地、源網(wǎng)荷儲一體化項目、綜合能源服務(wù)、智能微網(wǎng)、虛擬電廠等新模式新業(yè)態(tài)為依托,開展智能調(diào)度、能效管理、負(fù)荷智能調(diào)控等智慧能源系統(tǒng)技術(shù)示范。
7、區(qū)域(省)級、市(縣)級、園區(qū)(居民區(qū))級源網(wǎng)荷儲一體化示范,多能互補(bǔ)建設(shè)風(fēng)光儲、風(fēng)光水(儲)、風(fēng)光火(儲)一體化示范,智慧城市、智慧園區(qū)、美麗鄉(xiāng)村等智慧用能示范。
8、多能互補(bǔ)集成與智能優(yōu)化、用能需求智能調(diào)控、智慧能源生產(chǎn)服務(wù)、智慧能源系統(tǒng)數(shù)字孿生等平臺和數(shù)據(jù)中心示范。
9、創(chuàng)新電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補(bǔ)項目規(guī)劃建設(shè)管理機(jī)制,推動項目規(guī)劃、建設(shè)實施、運(yùn)行調(diào)節(jié)和管理一體化。
10、建立源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補(bǔ)項目協(xié)調(diào)運(yùn)營和利益共享機(jī)制。 從規(guī)劃中可以看出,“多能互補(bǔ)”發(fā)展圍繞在用戶側(cè)和電源側(cè)兩方面。根據(jù)2016年的《國家發(fā)展改革委、國家能源局關(guān)于推進(jìn)多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程建設(shè)的實施意見》,用戶側(cè)是面向終端用戶電、熱、冷、氣等多種用能需求,因地制宜、統(tǒng)籌開發(fā)、互補(bǔ)利用傳統(tǒng)能源和新能源,優(yōu)化布局建設(shè)一體化集成供能基礎(chǔ)設(shè)施,通過天然氣熱電冷三聯(lián)供、分布式可再生能源和能源智能微網(wǎng)等方式,實現(xiàn)多能協(xié)同供應(yīng)和能源綜合梯級利用。而電源側(cè)則是注重利用大型綜合能源基地風(fēng)能、太陽能、水能、煤炭、天然氣等資源組合優(yōu)勢,推進(jìn)風(fēng)光水火儲多能互補(bǔ)系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)行。根據(jù)國家能源局2016年發(fā)布的《首批多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程入選項目名單》,共有17個終端一體化供能系統(tǒng)以及6個風(fēng)光水火儲多能互補(bǔ)系統(tǒng)入選。面向電源側(cè)的6個項目分別為:河北省張家口市張北風(fēng)光熱儲輸多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程、陜西省韓城龍門開發(fā)區(qū)多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程、青海省海西州多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范項目、內(nèi)蒙古包頭市神華神東電力風(fēng)光火熱儲多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范項目、青海海南州水光風(fēng)多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程、四川省涼山州木里縣鴨嘴河流域光水牧多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程。截至2023年3月,中國多能互補(bǔ)行業(yè)相關(guān)的擬建項目有198項,其中2022年發(fā)布的擬建項目共有11項,多能互補(bǔ)已經(jīng)是能源發(fā)展與整合、建設(shè)現(xiàn)代能源體系的重要策略。“自然資源+基礎(chǔ)設(shè)施”的雙保障是發(fā)展多能互補(bǔ)的重要前提,地區(qū)需要具備豐富的太陽能、風(fēng)能、水能資源、火能資源、儲能資源、熱能資源等,并且需要擁有覆蓋大部分地域的強(qiáng)大電網(wǎng)系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施作為保障。其實,歸根結(jié)底,互補(bǔ)發(fā)電通過智能控制多種發(fā)電方式,并利用儲能系統(tǒng)對電能進(jìn)行儲存,最后通過逆變器將直流電轉(zhuǎn)變?yōu)榻涣麟娺M(jìn)行供電[2]。而目前首批公布的6個國家級多能互補(bǔ)項目中完整實施項目1個,部分實施項目2個,立項未開工項目3個。
青海海西州格爾木多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程是集風(fēng)、光、熱、儲、調(diào)、荷于一體純清潔能源綜合利用創(chuàng)新項目,填補(bǔ)了國內(nèi)風(fēng)光熱儲調(diào)荷智能調(diào)度技術(shù)空白,其以風(fēng)電為主,以光熱發(fā)電及蓄電池儲能電站為調(diào)節(jié)電源,并通過智慧能源系統(tǒng)對多種能源實施柔性智能調(diào)控,降低出力波動性,實現(xiàn)“1+1>2”的效果[3]。項目總投資約63.7億元,總裝機(jī)容量700MW,投資建設(shè)了200MW光伏發(fā)電項目、400MW風(fēng)電項目、50MW光熱發(fā)電項目以及50MW蓄電池儲能電站。項目目前的年均發(fā)電量約11.37億千瓦時,可供整個青海城鄉(xiāng)居民一個季度的用電總量。具體實施為風(fēng)電、光伏、光熱通過35 kV集電線路接入110 kV升壓站送至330 kV匯集站并網(wǎng);儲能電站就地升壓至35 kV后通過光伏電站35 kV母線送至330 kV匯集站,如示意圖所示[4]。示范項目示意圖
張北風(fēng)光熱儲輸多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程是集風(fēng)電、光伏發(fā)電、儲能及輸電工程四位一體的可再生能源項目,總投資約為43.5億元,總裝機(jī)容量為475MW,其中風(fēng)電裝機(jī)150MW,光伏裝機(jī)250MW,光熱裝機(jī)50MW,儲能裝機(jī)25MW,目前已推動實施。項目建成后年發(fā)電量約93000萬kWh,探索出了一種世界首創(chuàng)的風(fēng)光儲輸聯(lián)合運(yùn)行模式,即通過風(fēng)、光、儲的七種組合發(fā)電方式,實現(xiàn)聯(lián)合發(fā)電。 青海海南州水光風(fēng)多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程為全球單體最大水光風(fēng)多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程,該項目包括416萬千瓦水電、400萬千瓦光伏、200萬千瓦風(fēng)電,建成后三種電源將通過多能互補(bǔ)750千伏匯集站打捆送出,實現(xiàn)水光風(fēng)電協(xié)調(diào)控制,多能互補(bǔ)后送入電網(wǎng)。其中,320兆瓦級龍羊峽水光互補(bǔ)光伏電站實現(xiàn)了用可控的水電來補(bǔ)充、調(diào)節(jié)不穩(wěn)定的光能、風(fēng)能,待調(diào)節(jié)成穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)電能之后,再統(tǒng)一輸送給電網(wǎng)。 而對于儲能系統(tǒng)方面,青海海西州格爾木多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程中的儲能項目采用了磷酸鐵鋰電池,由于近年來儲能電池成本下降,儲能電站的電池成本要遠(yuǎn)低于新建同等調(diào)頻能力火電廠的成本,效益性顯著。儲能電池的選型需要充分考慮安全性、運(yùn)行性能和經(jīng)濟(jì)性,常見的儲能技術(shù)中(如鉛酸電池、鋰電池、液流電池、鈉硫電池、超級電容器等),鉛酸電池雖然價格低廉但循環(huán)壽命短、環(huán)保性差、能量密度低;超級電容器也受制于能量密度;鈉硫電池與液流電池目前主要是受制于成本,因此選擇了綜合更為合適的磷酸鐵鋰電池[4]。目前發(fā)電側(cè)儲能的配置首選以磷酸鐵鋰等鋰電池為主,隨著國內(nèi)儲能項目開發(fā)規(guī)模的不斷增大,液流電池、壓縮空氣、飛輪、蓄熱電池等新型儲能技術(shù)均有不同程度的進(jìn)展[5]。總而言之,多能互補(bǔ)是未來能源側(cè)以及用戶側(cè)的重要發(fā)展方向,目前也正處于發(fā)展新興之時,但其中也還存在很多技術(shù)問題,需要解決不同種類能源之間高效配合的機(jī)制。在儲能方面,目前還是以磷酸鐵鋰為主,主要是出于能量密度與成本的綜合考量,未來液流電池、鈉電池等新型儲能技術(shù)在成本下降后,也將在多能互補(bǔ)領(lǐng)域發(fā)光發(fā)熱。[1] 陳正曦,余軼,梁才浩等.全球能源互聯(lián)網(wǎng)框架下的清潔能源多能互補(bǔ)協(xié)同開發(fā)[J].全球能源互聯(lián)網(wǎng),2023,6(02):126-138.DOI:10.19705/j.cnki.issn2096-5125.2023.02.004.[2]劉述波,楊斌,仲春林等.基于多能互補(bǔ)的儲能系統(tǒng)需求響應(yīng)策略研究[J].自動化技術(shù)與應(yīng)用,2023,42(11):137-141.DOI:10.20033/j.1003-7241.(2023)11-0137-05[3]嘯宇. 探訪世界首個多能互補(bǔ)示范項目[N].西寧晚報,2023-09-14(A02).DOI:10.28899/n.cnki.nxnwb.2023.002414.[4] 李建林, 王劍波, 葛樂, 袁曉冬, 周京華, 李春來. 多能互補(bǔ)示范項目建設(shè)運(yùn)行的啟示[J]. 湖北電力, 2019, 43 (03): 49-56.[5]康俊杰,趙春陽,周國鵬等.風(fēng)光水火儲多能互補(bǔ)示范項目發(fā)展現(xiàn)狀及實施路徑研究[J].發(fā)電技術(shù),2023,44(03):407-416.