根據(jù)彭博新能源財經(jīng)公司日前發(fā)布的一份調(diào)查報告,預計到2030年底,全球累計安裝的儲能系統(tǒng)為358GW/1,028GWh。分析師指出,儲能市場的這種繁榮發(fā)展將吸引2620億美元以上投資。隨著新一年的到來,儲能行業(yè)還有很多令人關注的趨勢,而人們將會看到儲能行業(yè)在2022年將以更快速度持續(xù)增長。
調(diào)查表明,電池材料和制造工藝的持續(xù)進步將在未來幾年推動電池儲能系統(tǒng)成本繼續(xù)下降,增強其與其他儲能技術在成本方面的競爭力。在美國總統(tǒng)拜登簽署《基礎設施投資和就業(yè)法案》批準了國家能源基礎設施的聯(lián)邦基金之后尤其如此。而令人鼓舞的是,美國輸電基礎設施的投資將會得到優(yōu)先考慮,這將為建設更多的可再生能源發(fā)電設施提供急需的電網(wǎng)容量,也需要額外的儲能容量。
盡管如此,儲能行業(yè)監(jiān)管方面仍有很大的改進空間。如果美國國會通過《重建更好框架》法案,2022年美國的儲能市場增長前景將會更令人看好,該框架包括獨立部署的儲能系統(tǒng)獲得投資稅收抵免資格。而在州一級,隨著更多可再生能源部署,希望看到頻率調(diào)節(jié)市場需要部署更多的儲能系統(tǒng),希望看到監(jiān)管框架的變化,以反映投資組合中的持續(xù)時間限制,以便儲能資產(chǎn)所有者可以獲得用于電網(wǎng)服務的容量信用或資源充足性付款。
隨著對可再生能源的需求持續(xù)增長,還將看到長時儲能變得更加重要。而儲能系統(tǒng)的平均持續(xù)放電時間將增加2小時以上,這種進步已經(jīng)在美國市場發(fā)生。分析師預計到2022年全球市場將在2022年趕上這一趨勢。在美國,將會越來越多地看到4小時儲能系統(tǒng)與可再生能源配套部署。與此同時,將看到天然氣發(fā)電廠仍然是持續(xù)放電時間較長的按需備用和峰值電力的最佳解決方案。而一些可再生能源開發(fā)商致力通過生產(chǎn)綠色氫氣和“未來燃料”使能源供應更具可持續(xù)性,長時電池儲能技術與此同時也在迎頭趕上。
除了預計在2022年出現(xiàn)爆炸性增長之外,預計還會出現(xiàn)一些成長煩惱。在全球范圍內(nèi),勞動力短缺對各行業(yè)持續(xù)增長構成威脅。在儲能行業(yè)尤其如此,因為儲能行業(yè)的人才供不應求,而且往往需要高級技術培訓。有些企業(yè)正在努力為以化石燃料為基礎的能源行業(yè)員工提供培訓和勞動力發(fā)展計劃,但能源行業(yè)總體上面臨著改變思維方式、招聘、培訓和留住新人才的挑戰(zhàn)。例如,瓦錫蘭公司實施了三管齊下的職業(yè)發(fā)展方法,以克服這些障礙并為新員工提供支持。這包括針對新員工的100天制定進度入職計劃、針對特定領導力主題的訓練營課程,以及填補技能空白的能力審查。
電池和鋰材料的供應瓶頸以及供應不平衡在短期內(nèi)仍將是一個挑戰(zhàn)。對低成本鋰離子電池的需求已經(jīng)創(chuàng)下歷史新高,尤其是隨著對電動汽車(EV)需求的增加。調(diào)查表明,全球鋰離子電池市場規(guī)模預計將從2021年的411億美元增長到2030年的1166億美元。對此并沒有一個簡單的解決辦法,而且由于需求巨大,鋰離子電池市場總是會受到?jīng)_擊。
電動汽車的增加也將在2022年加劇能源供應商的壓力,將對公用事業(yè)公司帶來供電挑戰(zhàn),并為儲能行業(yè)帶來機遇。研究表明,到2050年,電動汽車可能會在電力需求高峰期間使能源使用量增加33%。在這一過程中,將會看到電動汽車充電為電網(wǎng)帶來更大壓力,需要為電動汽車快速充電提供大型儲能系統(tǒng)以共同優(yōu)化。英國政府和能源開發(fā)商Pivot Power公司開發(fā)了一個由電池儲能系統(tǒng)和可再生電源發(fā)電設施組成的電網(wǎng),用于在英國高速公路服務區(qū)為電動汽車快速充電。而大規(guī)模儲能系統(tǒng)用于電動汽車也將在美國未來幾年變得更加流行。
最終,儲能行業(yè)將會繼續(xù)向前發(fā)展,因為擴大儲能部署對于加速向脫碳能源基礎設施的過渡至關重要。彭博新能源財經(jīng)公司在上個月發(fā)布了一份調(diào)查報告,對通往采用100%可再生能源電網(wǎng)的路徑進行建模,該報告發(fā)現(xiàn)提前部署更多可再生能源可以削減全球能源成本。希望更多從戰(zhàn)略上支持轉(zhuǎn)型的能源開發(fā)商可以部署平衡可再生能源發(fā)電間歇性所需的技術(例如儲能系統(tǒng))。儲能系統(tǒng)是為可再生能源的日益普及做好準備并從中獲取更多價值的關鍵,同時有效地支持電力系統(tǒng)可靠性。
責任編輯: 李穎