根据世界资源研究所(WRI),2017年能源活动排放量占全球温室气体总排放量的73%,农业活动排放占11.8%,土地利用变化和林业排放占6.4%,工业生产过程排放占比为5.7%,废弃物处理排放占3.2%,而在能源排放活动中,发电和供热行业排放占全球温室气体排放比重最高占30.4%。因而实现全球碳达峰和碳中和的目标首当其冲任务是通过能源结构的调整以实现发电和供热行业中温室气体的减排,那么其中最重要举措即大力发展以风电光伏为代表的新能源。

从双碳目标提出以来,以风电光伏为主的清洁能源装机容量、占全社会的发电量占比快速提升。从装机角度来看,2020-2022年光伏新增装机分别为48.2GW、54.9GW和87.4GW,同比增速分别为45.5%、13.9%和59.3%;风电新增装机分别为71.7GW、47.6GW和37.6GW,同比增速分别为178.4%、-33.6%和-20.9%;从发电量比例来看,2020-222年风光发电量占全社会比例分别为9.8%、11%和13.8%。双碳目标之下新能源转型快速推进。

但是快速发展的新能源亦给电力系统的问题提出严峻的挑战,主要原因在于新能源出力特征受自然环境影响呈现随机性和波动性,对于风电而言,出力日内波动幅度最高可达 80%,出力高峰出现在凌晨前后,从上午开始逐渐回落,午后到最低点,“逆负荷”特性更明显;对于光伏而言,日内波动幅度100%,峰谷特性鲜明,正午达到当日波峰,正午前后均呈均匀回落态势,夜间出力为0。此外,风光新能源的这种随机性和波动性也加大了电网运行调度的难度。

在风光新能源大力快速发展,且结合风光发电自身特点的背景,储能的配置需求应运而生,储能的加入可以使得新能源提升为电网友好型的优质电源,同时帮助新能源实现多种价值,包括满足电网硬性要求、平滑出力曲线、提供辅助服务等。

从储能技术路线来看主要包括电化学储能、机械储能和电磁储能。机械储能以抽水蓄能为主,目前技术成熟,建设成本相对较低,转换效率约70%-80%,但对选址环境、地形条件及水文环境要求较高,建设周期长达3-5年;电化学储能主要以锂电池、铅酸电池和全钒液流电池为主,其中锂电池储能拥有更高的能量密度,转换效率可超90%,产业链配套更加成熟,相较于其他电化学储能在技术、成本上更具优势;而电磁储能则更适用于放电时间短且迅速的功率型储能。

根据CNESA全球储能项目库的不完全统计,截至2022年底,中国已投运电力储能项目累计装机规模59.8GW,年增长率38%。其中抽水蓄能累计装机占比首次低于80%,与2021年同期相比下降8.3个百分点;新型储能继续高速发展,累计装机规模首次突破10GW,达到13.1GW/27.1GWh,功率规模年增长率达128%,能量规模年增长率达141%。

而在新型储能中以锂离子电池为主要装机形式,截至2022年锂离子电池在新型储能中装机占比为94%。

风光新能源作为实现目标与能源革命的的重要举措,未来在能源生产端将扮演更加重要作用,伴随可再生能源装机量与发电量的持续增长,大规模能源消纳问题亟待解决。2021年以来储能相关政策频发出台,如《关于加快推动新型储能发展的指导意见》、《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》等,加快“十四五”期间储能商业模式形成。在双碳目标叠加政策驱动之下,储能具备广阔成长空间。

本文作者:嘉合基金权益研究部  郑伟豪

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