9种储能技术12种应用场景 未来哪种储能技术成本更胜一筹?
【能源人都在看 , 点击右上角加'关注'】
北极星储能网讯:本文是英国帝国理工学院多领域研究团队2019年在期刊Joule上发表的论文ProjectingtheFutureLevelizedCostofElectricityStorageTechnologies.Joule,2019,3(1):81-100 , 预测了9种储能技术在特定12种应用场景的全生命周期成本 , 分析了不同技术在未来的成本竞争力 , 对于科学研究、政策制定和投资活动具有很高的参考价值 。 小编编译了文章主要内容与结果 , 希望能为感兴趣的读者带来启发 。 一切以英文原文内容为准 。
研究背景与范围
储能被认为是实现低碳电力系统的关键技术 。 但是 , 现有研究集中在投资成本上 。 不同储能技术的未来全生命周期成本(即平准化储能成本 , levelizedcostofstorage , LCOS)尚待探讨 。 本文预测了9种储能技术在特定12种应用场景的全生命周期成本 。 研究发现 , 除了长时间放电应用场景外 , 其他特定的储能技术不太可能竞争过锂离子电池 。 它们的性能优势不会超过锂离子电池成本下降的速度 。 本文结果可能影响储能的商业和研究策略 , 引导投资转移到替代技术的性能改善上 , 或者将重点放在锂离子电池上 。
文章亮点
评估了2015年至2050年间9种储能技术在12种应用场景下的全生命周期成本 。
12种应用场景中 , 最低的全生命周期成本在2030年和2050年分别降低了36%和53% 。
从2030年开始 , 锂离子电池在大多数应用中最具竞争力 。
抽水蓄能、压缩空气和储氢最适用于长时间放电的应用场景 。
平准化储能成本(LCOS)量化了特定储能技术和应用场景下单位放电量的折现成本 。 因此 , 该度量标准考虑了影响放电寿命成本的所有技术和经济参数 , 可以直接与发电技术的平准化度电成本(LCOE)相类比 , 是进行储能技术成本比较的合适工具 。
LCOS可以描述为一项储能技术的全生命周期成本除以其累计传输的电能量或电功率 , 它反映了净现值为零时的内部平均电价 , 即该项投资的盈利点 。 其定义为
公式包含决定储能技术的全生命周期成本所需的所有要素:投资成本、运营维护(O&M)成本、充电成本和报废成本之和除以投资期间的总放电量 。 假定所有投资成本都是在第1年产生的 , 其他持续成本每年(n)累加直到寿命结束(N) , 以折现率r进行折现 。 如果是需要储能系统提供有功功率的应用场景 , 则改为计算其年化容量成本 。 本文未考虑需要提供无功功率的场景 。
本文研究2015至2050年期间在12种固定式应用场景中的9种储能技术 , 计算特定场景下某项技术的LCOS 。 全部的输入参数和输出结果都可在线下载 , 交互版LCOS计算模型也可从EnergyStorage.ninja获得 。
另一个LCOS影响因素是放电持续时间 。 在年循环次数相近的应用场景下 , 更长放电时间的应用场景具有更低的LCOS 。 一项储能技术放电持续时间的增长将导致放电量的增加 , 但是总投资成本的增加相对较少 , 因为这仅影响能量成本 , 而功率成本却未受到影响 。
以下2个视频研究了最具成本效益的技术相对于放电持续时间和年循环次数的敏感度 。 第1个视频演示了所有的9项储能技术 , 第2个视频未包含抽水蓄能和压缩空气储能 , 因为它们的地理适应性有限 。 视频中圈码所在位置代表上述12种应用场景的技术要求 。 不同颜色代表具有最低LCOS的技术 。 阴影表示第二高效益技术的LCOS有多少 , 较亮的区域表示两种技术之间存在竞争 , LCOS差距小 , 而较暗的区域表示最高效益技术的强大成本优势 , LCOS远大于第二高效益技术 , 空白表示前两种技术的LCOS相差不到5% 。 年循环超过1000次位置的锯齿形反映出在更高频充放电时寿命显著减少 , 影响了单项技术的竞争力 。 计算电价为50US$/MWh , 所有输入技术参数均列在原文附表S4-S8中 。
抽水蓄能、压缩空气和飞轮储能在2015年的放电持续时间和年循环次数组合的整个频谱中是最有竞争力的技术 。 抽水蓄能的优势在于其良好的循环寿命以及较低的能量投资成本和中等的功率投资成本 。 压缩空气在超过45h的放电应用中更具竞争力 , 原因是能量投资成本大大降低 。 飞轮在年循环5000次以上和0.5h以下的放电应用中更具竞争力 , 原因是其循环寿命更长 , 功率成本更低 。
根据投资成本的下降来预测未来的LCOS , 表明到2020年锂离子电池将在低放电持续时间应用场景下具有成本优势 , 因为它们具有更好的循环寿命 , 因此在高频充放场景中可以与全钒液流电池和飞轮竞争 。 但是 , 就以功率为重点的年化容量成本而言 , 由于在100%深度放电以下工作时循环寿命显著提高 , 锂离子电池在与一次响应相关的高频应用组合中具有强大的成本优势 。
随着投资成本的不断降低 , 锂离子电池可以在高频充放场景下胜过全钒液流电池 , 并在长放电持续时间下取代抽水蓄能 , 到2030年成为大多数应用模型中最具成本效益的技术 。 与此同时 , 储氢在长放电持续时间场景比压缩空气更具成本效益 。
不考虑抽水蓄能和压缩空气储能时 , 储氢在2015年已经是当放电时间超过1天时最具成本效益的技术 。 钠硫电池和铅酸电池在每年循环300次以下应用中占主导地位 , 锂离子电池、全钒液流电池和飞轮储能在每年循环300次以上应用中占主导 。 未来的LCOS预测表明 , 对于放电时间低于8h大多数应用场景 , 锂离子电池具有成本竞争力 , 在年循环低于300次和高于1000次的应用场景中 , 锂离子电池具有极强的成本优势 。 在300~1000次循环之间 , 全钒液流电池的成本效益最初增加并在之后下降 , 展现了其与锂离子电池相比成本降低的动态过程 。 作为相对不成熟的技术 , 液流电池可能会在短期内实现较大的成本下降 。 经验曲线分析显示 , 长期看来锂离子电池有更强的成本下降潜力 , 很可能在2030年之前取代所有其他电池技术 , 并与飞轮和储氢一起主导所有放电时间和循环次数的应用场景组合 。
下图显示了针对所有放电时间和循环次数应用场景组合的最具成本效益储能技术的LCOS , 计算电价为50US$/MWh 。 最低的LCOS是通过抽水蓄能在中等放电时间(约4h)和频率(约1000次/年)组合下实现的 。 2015年 , LCOS的范围为100~150US$/MWh , 相当于新建抽水蓄能设施的成本 。 LCOS的增加与年循环次数和放电持续时间的减少成比例 , 因为它们决定了全寿命周期内所释放的总能量 , 即LCOS公式的分母 。 当电价从50提高10倍 , 到500US$/MWh , 充放电效率将变得更重要 。 因此 , 高效的锂离子电池将在高循环次数应用中取代抽水蓄能 , 还会在长放电时间应用中比压缩空气和储氢更具竞争力 。
本文研究结果探索了最广泛使用的固定式储能技术未来的LCOS潜力 , 并为讨论储能技术的竞争力及其影响因素奠定了量化基础 。 这些结果可以帮助指导研究、政策和投资活动 , 以确保以经济高效的方式部署储能技术 , 实现向安全且可负担的低碳能源系统的成功转型 。
_本文原始标题:未来储能技术的平准化成本预测
免责声明:以上内容转载自北极星电力新闻网 , 所发内容不代表本平台立场 。
全国能源信息平台联系电话:010-65367702 , 邮箱:hz@people-energy.com.cn , 地址:北京市朝阳区金台西路2号人民日报社
推荐阅读
- 科学探索|新技术能快速将海水变成饮用水
- 美将38家华为子公司列入实体清单|美将38家华为子公司列入实体清单,限制它们获得某些“敏感技术”
- 现代迎来技术“爆发”解读第十代索纳塔动力系统
- 栽培技术|发展林下树下黑木耳栽培技术,促进林业生产发展,增加经济收入
- 隐身能力太差,俄军仍采购76架苏57战机,新技术加持或超越F35
- 法制|未成年小伙网上学偷车技术 第一次作案就被抓了
- 美国发射的帕克太阳探测器,为什么不怕热?技术实在太牛
- 小米科技|官方评判小米,始终没有掌握核心技术,依旧是组装公司
- 郓城县召开纺织行业技术交流大会
- 鼎盛网军事|单发命中率达到90%,我国引进法国技术生产一导弹,高原实战逞威
