Вітроенергетика фотоелектрична + накопичувач енергії, термінатор традиційної енергетичної структури?

Apr 02, 2022

Залишити повідомлення

Керуючись політикою безперервної трансформації структури енергопостачання, як сприяти розвитку вітроенергетичної фотоелектричної промисловості – це проблема, над якою ми повинні подумати.


З моменту реалізації політики «подвійного вуглецю» енергозбереження та скорочення викидів вуглецю стали галузевим консенсусом. Розвиток вітроелектричної фотоелектричної промисловості має велике значення для скорочення викидів вуглецю та оптимізації енергетичної структури.


29 березня Національне енергетичне управління випустило «Керівні висновки щодо енергетичної роботи у 2022 році» (далі – «Думки»), в якому чітко пропонувалося енергійно розвивати фотоелектрику вітроенергетики та будувати чисту, низьковуглецеву, безпечну та ефективну сучасну енергетичну систему.


Постійна трансформація структури енергопостачання


У "Думках" зазначили, що частка споживання вугілля неухильно знижувалася, частка не викопної енергії в загальному споживанні енергії зросла приблизно до 17,3%, а нова електрична енергія замінила близько 180 млрд кВт-год електроенергії. Частка досягає близько 12,2%.


Керуючись політикою безперервної трансформації структури енергопостачання, як сприяти розвитку вітроенергетичної фотоелектричної промисловості – це проблема, над якою ми повинні подумати.


На основі декорацій, за підтримки вугільної енергетики


Хоча фотоелектрична енергія вітру є зеленою та чистою енергією, вона все ще потребує вугільної енергії як підтримки. Вітроенергетичне фотоелектричне будівництво, як правило, розгорнуто в районах, багатих вітровою енергією та легкими енергетичними ресурсами, що вимагають великої площі. У той же час на фотоелектричну вітроенергетику легко впливає погода, а вироблення електроенергії нестабільне. Для того, щоб забезпечити безперебійну роботу системи електропостачання, вугільна енергетика зазвичай використовується для пікового регулювання.


«Думки» також зазначили, що будівництво нової системи енергопостачання та споживання енергії на основі великомасштабних вітрових та сонячних баз підтримується навколишньою чистою, ефективною, передовою та енергозберігаючим вугільною енергією, а також зі стабільними, безпечними та надійними лініями передачі та трансформації ВГВ як перевізника.


Ресурс як передумова, зберігання енергії є ключем


Для реалізації розвитку вітроенергетики фотоелектричної промисловості, крім наявності рясних вітрових і сонячних ресурсів, необхідно також подолати труднощі зберігання енергії. Елемент накопичення енергії незамінний в незалежній фотоелектричній системі генерації електроенергії. Енергія сонячного випромінювання спочатку перетворюється в електричну енергію через фотоелектричний масив, а потім перетворюється електричним електронним перетворювачем для подачі енергії на навантаження. При цьому надлишок електричної енергії зберігається в накопичувачі енергії у вигляді хімічної енергії після проходження через контролер заряду.


Енергосистема моєї країни побудована на основі характеристик теплової енергії. Електрика подається безпосередньо користувачам через мережу, а також не вистачає систем накопичення енергії для вітрової енергії та фотоелектрики. Тому розробка нових технологій зберігання енергії, представлених електрохімічним зберіганням енергії, зберіганням електромагнітної енергії та зберіганням енергії стисненого повітря, стане єдиним способом для фотоелектричного розвитку вітроенергетики.


Адаптуйте заходи до місцевих умов та раціонально оптимізуйте промислове планування


Моя країна має величезну землю і рясні ресурси, але розвиток вітроенергетики і фотоелектричних не може бути «один розмір підходить всім», і він повинен бути раціонально влаштований в поєднанні з промисловими характеристиками і регіональними перевагами.


Фотоелектрична генерація енергії використовує фотоелектричні панелі для перетворення сонячної енергії в електричну енергію після отримання світлового опромінення, в той час як вітрова енергетика перетворює енергію вітру в електричну. Він використовує принцип електромагнітної індукції для реалізації перетворення електричної енергії. З точки зору коефіцієнта конверсії, вітрова генерація вище, фотоелектрична технологія дуже зріла, але коефіцієнт конверсії низький. Енергія вітру вимагає багато площі для підлоги, а фотоелектрична генерація електроенергії має високі вимоги до світлових і теплових ресурсів. Тому при розвитку вітроенергетичної фотоелектричної промисловості слід звернути увагу на місцеві умови і дати повноцінну гру перевагам місцевих ресурсів.


Чи можуть фотоелектричні фотоелектрики вітроенергетики замінити традиційну вугільну енергію?


З точки зору розподілу ресурсів, моя країна багата вітровими та сонячними ресурсами. Якщо ми зможемо подолати технічні бар'єри зберігання енергії і вирішити проблему довгострокових транспортних втрат, то зможемо домогтися оптимізації енергоструктури. В даний час частка встановленої потужності вугільної енергетики в моїй країні становить менше 50%, в той час як встановлена потужність вітроенергетики і фотоелектрики збільшується в річному масштабі в 60 млн кіловат, і очікується, що до 2030 року вона досягне загальної встановленої потужності в 1,3 млрд кіловат. З точки зору встановленої потужності швидкими темпами розвиваються вітроенергетика і фотоелектрика. З фотоелектричною генерацією енергії, підключеною до мережі, очікується, що вітрова енергія та фотоелектричні моделі зберігання енергії + енергії замінять традиційну вугільну енергію в майбутньому.