随着以太阳能和风能为主的可变的可再生能源在世界能源结构中所占比重越来越大,如何在其固有的间歇性特点与实现持续可靠的能源供应之间取得平衡,成为了一个更大的挑战。
随着许多地区纷纷制定在2030年前实现可再生能源高部署水平的目标,未来十年这些挑战将进入行业的重点关注视野。毋庸置疑,储能技术是其中的关键所在,但另一个正日益得到关注的战略是设计基于两种以上发电资源的混合型系统,并利用它们不同的可变性曲线来提高特定时间内电网的可用电力水平。
由瑞典马拉达伦大学(Mälardalen University)带领的一个科学家研究小组深入探寻了有关这一课题的最新研究,并总结出一系列结论。他们强调了最新的研究进展,并提出了以便让混合型可再生能源系统继续向前发展的研究重点。他们还提出,混合式方法具有显而易见的潜力——不少研究表明,相较于单独运行的任何一种发电技术,风能和太阳能混合系统可以减少50%的储能需求。这些结论汇总在《关于可再生能源互补性的回顾:概念、指标、应用和未来的研究方向》一文中,并发表在《太阳能》(Solar Energy)期刊上。
混合型系统的潜力
论文作者还引用了多项研究,它们显示了多种发电来源如何在范围更大的电网里压平电能波动曲线,并提出混合型方法在更广泛的水-能源-食品关系中也能产生不至于电网本身的积极影响,特别是在涉及水电的情况下。研究人员指出“一个很好的案例是以水电为主的电力系统,其中水库通常被用于水力发电以及灌溉目的(粮食-能源关系)。在这类案例中,在枯水期可以借助利用光伏或风力发电来减少水电发电量。”
研究小组指出一系列经济障碍也阻碍了混合系统的进一步发展,并指出德国的市场溢价计划是一个政府制定支持政策的很好示例。在研究方面,行业需要在考虑区域气候预期变化及更多发电来源类型的现场数据和建模的基础上,更好地了解不同来源之间的互补性,尤其是在迄今为止此类研究开展甚少的非洲和亚洲等地区。实现进一步发展的关键还在于创建一套统一的方法,以便对各种研究和系统进行更好的横向比较。
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