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国家能源局:新型储能装机已超44GW,呈现加速度爆发式增长!

国家能源局:新型储能装机已超44GW,呈现加速度爆发式增长! 亚化储能
2024-08-01
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导读:​7月31日,国家能源局新闻发布会上,据能源节约和科技装备司副司长边广琦介绍,国家能源局高度重视新型储能发展工作,持续引导新型储能健康有序发展,推动新型储能发挥功效。主要有以下几点:
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7月31日,国家能源局新闻发布会上,据能源节约和科技装备司副司长边广琦介绍,国家能源局高度重视新型储能发展工作,持续引导新型储能健康有序发展,推动新型储能发挥功效。主要有以下几点:
一、新型储能装机规模稳步增长,已投运装机超4400万千瓦
截至2024年上半年,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达4444万千瓦/9906万千瓦时,较2023年底增长超过40%。
根据国家能源局公开信息《国家能源局2024年一季度新闻发布会文字实录》,截至2023年底时,全国建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时,平均储能时长2.1小时,截至2024年一季度末时,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3530万千瓦/7768万千瓦时。
以此来测算,2023年底时是31.39GW,今年一季度是35.3GW,今年上半年是44.44GW。也就是说,今年一季度,我国新装了3.91GW,今年二季度,9.14GW!
边广琦介绍,投运项目中,从装机规模看,新型储能电站逐步呈现集中式、大型化趋势,不足1万千瓦的项目装机占全部装机6.7%,1-10万千瓦的项目装机占比38.5%,10万千瓦以上的项目装机占比54.8%。
从储能时长看,全国新型储能项目平均储能时长2.2小时,储能时长不足2小时的项目装机占全部装机12.9%,2-4小时的项目装机占比74.6%,4小时以上的项目装机占比12.5%。
从地区分布看,西北地区风光资源丰富,已成为全国新型储能发展最快的地区,西北地区已投运新型储能装机1030万千瓦,占全国29.2%,华北地区25.3%、华中地区17.5%、南方地区15.2%、华东地区12.3%、东北地区0.5%。
二、构网型储能探索运用,推动技术多元化发展
从技术路线看,多个压缩空气储能、液流电池储能、钠离子电池储能项目投产,构网型储能探索运用,推动技术多元化发展。
截至2024年上半年,已投运锂离子电池储能占比97.0%,压缩空气储能占比1.1%,铅炭(酸)电池储能占比0.8%,液流电池储能占比0.4%,其他技术路线占比0.7%。
从应用场景看,独立储能、共享储能装机占比45.3%,新能源配建储能装机占比42.8%,其他应用场景占比11.9%。
三、新型储能调度运用不断增强,调节作用逐步显现
今年4月,国家能源局印发《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》(国能发科技规〔2024〕26号),规范新型储能并网接入,促进新型储能高效调度运用。文件印发以来,国家能源局组织国家电网、南方电网、内蒙古电力公司完善规则,细化举措,持续抓好落实工作。
今年以来,新型储能调度运用水平持续提高,新型储能调节作用不断增强。根据电网企业统计数据,国家电网公司经营区2024年上半年新型储能等效利用小时数达390小时、等效充放电次数约93次,较2023年上半年分别提高约100%、86%。
在市场运行较为成熟的山东、甘肃等地区,新型储能调用水平进一步提升。南方电网公司经营区2024年上半年新型储能等效利用小时数达560小时,已接近2023年全年调用水平。
国家能源局通过调研发现,随着新型储能装机规模的增加,新型储能促进新能源开发消纳和提高电力系统安全稳定运行水平的作用逐步增强,有效服务能源安全保障。例如,截至6月底,山东省已投运新型储能装机规模521万千瓦,有力促进了本省新能源消纳;江苏省截至7月15日,建成投运新型储能装机规模540万千瓦,为今年迎峰度夏提供了重要保障。
下一步,国家能源局将加强规划引领,强化试点示范,优化调度运用,健全标准体系,完善市场机制,持续推动新型储能行业高质量发展。


双碳战略目标下,可再生能源的比重大幅增加,着力构建以新能源为主体的新型电力系统,新型储能技术是推动新能源高质量发展的关键。2024年1月,国家发改委、国家能源局指出将推动新型储能技术多元化协调发展,围绕高安全、大容量、低成本、长寿命等要求,开展关键核心技术装备集成创新和攻关,着力攻克长时储能技术,解决新能源大规模并网带来的日以上时间尺度的系统调节需求。

液流电池储能是很适宜的长时储能技术之一,有助于平衡电力供需和长期电网调节,与抽水蓄能、压缩空气储能等相比,具有配置灵活、建设周期短、系统效率更高等特点;与目前主要应用的锂电池相比,具有大容量、安全更高、长时间储能等特点。

与传统单一储能技术相比,混合储能可以提高储能系统整体性能及经济性,从而满足新型电力系统的多场景细分化需求。2024年4月,国家能源局发布的《电力系统新型储能电站规划设计技术导则》指出宜根据系统需求采用混合储能技术,综合发挥多种类型储能的优势,协同参与系统优化运行。

目前,面对液流电池技术和市场的快速发展,如何实现有成本竞争力的安全、长时储能?对不同技术路线的液流电池有哪些新需求?行业政策有何新变化?液流电池如何进一步实现成本控制?行业成长带来哪些投资机会?产业链企业将面临哪些新机遇?

由亚化咨询和巨安储能联合主办的“2024长时储能:液流电池长江论坛”于8月29日(周四)上午8:30在武汉召开。大会聚焦探讨长时储能的需求与应用场景,长时储能,混合储能,全钒液流、铁基液流、锌基液流、水系有机液流等多元技术路线的成本控制、投融资、装备与关键材料等议题。

会议信息

Meeting Information

会议主题:长时储能:液流电池长江论坛

会议地点:湖北 · 武汉 

会议时间:2024年8月29-30日

会议规模:100-200人左右

组织机构

Organizational structure


联合主办:亚化咨询、巨安储能

支持单位:武汉双碳产业发展服务有限公司/中国无机盐工业协会 液流储能与材料行业分会(筹)

媒体支持:亚化储能、亚化液流储能等

会议议程

Meeting Agenda


参会对象

Attendees


一、企业类

1、液流电池上中下游产业链企业

2、储能设备供应商、系统集成商

3、电力公司:发电、电网运营、配电等企业

4、能源服务公司:提供能源管理、节能、需求响应等服务企业

5、工业园、智慧园区、大型耗能企业

6、金融与投资机构

二、政府及社会组织
1、政府机构
2、行业协会
三、科研与教育机构
1、设计院
2、科研院所
3、高校

参会报名

Registration for attendance


早鸟票:8月16日前,1600元/位

正常票:8月29日前,1900元/位


如果您有意向参与演讲、赞助或参会,欢迎您与我们联系:赵经理19121570541(微信同号)



· 参观巨安储能全铁液流储能项目

参观时间


8月30日09:00-11:30

参观行程

巨安储能武汉科技有限责任公司  150分钟

注意事项


1、参观人数不超过30人,均须提前报名(人数够30人即截止);
2、参观人员仅限于参加
“2024长时储能:液流电池长江论坛”的人员;

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企业简介

巨安储能是一家专注安全+经济性的长时储能与混合储能系统装备和服务提供商,拥有国际领先的铁基液流储能系统和液流增强型混合储能系统,解决了影响储能技术发展的安全及成本等关键核心问题。基于特异性铁螯合物的分子材料创新技术,自主研发的新型储能电池具有大容量、高安全、高效能、长寿命、可回收等优点,被锂电池发明人、诺贝尔奖获得者John B Goodenough教授评价为“电化学储能领域的革命性创新,非常适合大型电站储能”。

“1MW/8MWh全铁液流储能项目(一期2MWh)”是湖北省内首个工商业侧长时储能项目,由巨安储能武汉科技有限责任公司(以下简称“巨安储能”)提供的全栈式储能解决方案,为长江电气工业园区打造一套储能时长达8小时的全铁液流储能系统,该系统能为长江电气园区的绿色转型提供强有力的支撑,助力园区从“低碳”走向“零碳”。



全铁液流电池主体是由电堆和电解液组成,电堆是功率模块,电解液是容量模块,通过循环输送系统进入电堆中,在电堆里发生电能和化学能的相互转化,实现充电和放电的过程。全铁液流电池储能装备可广泛应用在大型工商业、高能耗企业、数据中心、科技园区、5G基站等领域。巨安储能“1MW/8MWh全铁液流储能项目(一期2MWh)”的电解液、电堆、系统集成方案等研发、设计、生产、制造和工程建设,均由巨安储能独立完成,且拥有自主知识产权。



自今年初以来,“1MW/8MWh全铁液流储能项目(一期2MWh)”已稳定运行超半年,在园区内每天实行一充一放的模式。该项目中的全铁液流储能系统在运行期间,系统处于实时监控状态,能量转换效率稳定在65%以上,容量保持率与初始容量保持一致,电堆和管道的密封性能良好,未出现任何漏液问题。通过利用峰谷电价差,系统有效降低了电力成本,并为园区带来了持续的收益。


2024年2月4日,这套铁基液流电池系统通过了科技厅的成果鉴定(湖北省科技厅委派的单位),鉴定结果为该套储能系统在经济和社会效益显著,达到国际领先水平,获得专家组的一致认可。


   

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亚化储能
电化学储能、新型长时储能,锂离子电池、全钒液流电池、钒电池、液流电池、固态电池。氧化物固态电解质、硫化物固态电解质、卤化物固态电解质,磷酸铁锂、富锂锰基材料、硅负极。
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亚化储能 电化学储能、新型长时储能,锂离子电池、全钒液流电池、钒电池、液流电池、固态电池。氧化物固态电解质、硫化物固态电解质、卤化物固态电解质,磷酸铁锂、富锂锰基材料、硅负极。
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