CSPPLAZA光熱發電網訊:據全球可(ke)再(zai)生能(neng)源權威平臺——REN21發(fa)布(bu)的2020年《可(ke)再(zai)生能(neng)源全球狀(zhuang)況報告(gao)》(Renewables 2020 Global Status Report,英(ying)文(wen),共(gong)367頁)顯(xian)示(shi),綜合分布(bu)區(qu)域、項目(mu)開發(fa)商、投資方和EPC商來(lai)源等(deng)多角度來(lai)看,目(mu)前全球光熱發(fa)電行業正逐(zhu)漸趨向多樣(yang)化發(fa)展。
據報(bao)告,2019年投(tou)入(ru)運營或在建的光熱發電項目涉及中國(guo)、法國(guo)、以色列(lie)、科(ke)威特(te)、沙特(te)阿拉(la)伯、西班牙、阿拉(la)伯聯合(he)酋長國(guo)和美國(guo)等(deng)至(zhi)少8個國(guo)家的主要開發商和投(tou)資者。
圖:近十年光熱(re)發(fa)電(dian)裝機變化趨勢
中國企業參與程度日益提升
項(xiang)目(mu)承包單位(wei)則(ze)主(zhu)要(yao)來自中國(guo)、丹(dan)麥、以色列、西(xi)班牙和(he)美(mei)國(guo),其中中國(guo)公司參與了幾(ji)乎一(yi)半已(yi)完(wan)工或在建項(xiang)目(mu)(2015年(nian)之(zhi)前(qian)大(da)多(duo)數光熱發(fa)電企業(ye)則(ze)來自美(mei)國(guo)和(he)西(xi)班牙)。
其中,沙特公司ACWA Power成為(wei)2019年光熱(re)發(fa)電(dian)行業的領軍(jun)企(qi)業,在建項目約700兆瓦。其他(ta)重點光熱(re)發(fa)電(dian)開發(fa)商、投資者(zhe)或所有者(zhe)則包括EIG Global Partners(美國)、ENGIE(法國)、龍騰光熱(re)(中國)、Noy Fund和Shikun&Binui(均為(wei)以(yi)色列)以(yi)及來自(zi)世界各(ge)地的至少13家(jia)其他(ta)開發(fa)商。
參與設(she)計、采購和建設(she)的(de)領先光熱公司(si)(按(an)已完工和/或在建的(de)兆瓦數排名(ming))則包(bao)括(kuo)阿本戈/Abengoa(西班牙(ya)(ya))、上海電(dian)氣(中(zhong)(zhong)(zhong)國)、Acciona(西班牙(ya)(ya))、通用電(dian)氣(美國)、Sener(西班牙(ya)(ya))、Brightsource(以(yi)色(se)列)和中(zhong)(zhong)(zhong)國船舶集團(tuan)新能源有(you)限責任公司(si)(中(zhong)(zhong)(zhong)國)等。
光熱發電成本持續下降
報(bao)告(gao)顯示(shi),隨著(zhu)世界各地市場的擴展(zhan),供應鏈的不斷拓(tuo)寬和行業經驗的逐步增加(jia),全球(qiu)光熱發電成(cheng)本一(yi)直(zhi)在(zai)持(chi)續下降。
圖:光伏(fu)、光熱、風電等可再生能源發電成(cheng)本變(bian)化趨勢
較(jiao)低的(de)總裝機成本、更長或更靈活的(de)購電(dian)(dian)協議和更高(gao)的(de)容量因(yin)素(主因(yin)是包(bao)括了儲(chu)熱系統(tong)以(yi)及向資源條件較(jiao)好的(de)地點轉移)降低了光熱發電(dian)(dian)的(de)電(dian)(dian)力成本。
按照2019年(nian)開展的一項研究估計,2018年(nian)全球(qiu)光熱發電加權平均平準(zhun)化電力成本(LCOE)為(wei)185美元/MWh,相比2017年(nian)下(xia)降了26%,相比2010年(nian)下(xia)降了46%。
同時(shi),根據2019年的(de)另一項研(yan)究估(gu)計,在某些情(qing)況下,新(xin)建(jian)光熱發電項目的(de)平均LCOE已低于新(xin)建(jian)天(tian)然氣調(diao)峰(feng)電廠。
光熱+混合發電項目正逐漸成為主流
盡管已取得上(shang)述進(jin)展(zhan),但光(guang)熱發(fa)電(dian)還(huan)必須面對快(kuai)速(su)發(fa)展(zhan)的(de)太陽能光(guang)伏(fu)發(fa)電(dian)+電(dian)池和風力發(fa)電(dian)+電(dian)池等(deng)儲能型可再生能源(yuan)發(fa)電(dian)系(xi)統所帶來的(de)沖擊,而(er)且配置儲能系(xi)統的(de)光(guang)伏(fu)和風電(dian)項目也逐漸成為主流并在快(kuai)速(su)發(fa)展(zhan)。
同時(shi),儲(chu)能(neng)重(zhong)要性日益提(ti)升(sheng)也開(kai)始(shi)促進(jin)全球(qiu)范(fan)圍內越(yue)來越(yue)多的(de)開(kai)發(fa)商選擇將光(guang)熱發(fa)電(dian)(dian)與光(guang)伏或風電(dian)(dian)相結合,通過多能(neng)互補的(de)方式來降低發(fa)電(dian)(dian)系統(tong)的(de)整體成本并提(ti)升(sheng)容量價值。
例如,以色列的(de)Megalim和Negev光熱電站均位于太(tai)陽能光伏發電廠旁邊,而中國已投運的(de)魯能海(hai)西洲(zhou)50MW光熱電站則是650MW可再生能源綜合設施的(de)一部分,該多能互補發電系(xi)統還包括200MW的(de)太(tai)陽能光伏電站、400MW的(de)風(feng)電站以及50MW的(de)儲能系(xi)統。
而(er)智利即將(jiang)投運(yun)的(de)110MW的(de)Cerro Dominador光熱發(fa)電項目(mu)將(jiang)在現有100MW太陽(yang)能(neng)光伏發(fa)電廠(chang)的(de)基礎(chu)上提供17.5小時的(de)儲熱技(ji)術支持(chi)。
此外,2019年摩(mo)洛哥可持續能(neng)源署又推進了一個將太陽(yang)能(neng)光(guang)熱發電(dian)(dian)、太陽(yang)能(neng)光(guang)伏發電(dian)(dian)和儲能(neng)相結合(he)的混(hun)合(he)項目,高峰時段的電(dian)(dian)價僅(jin)為0.68道拉姆/kWh(約(yue)合(he)0.4846人(ren)民幣(bi)/kWh)。
而阿拉伯聯合酋長(chang)國(guo)NoorEnergy 1項目的(de)合同協議則于2019年初(chu)敲定,該(gai)項目將包(bao)含700MW光熱發電(dian)系(xi)統(tong)和250MW光伏(fu)發電(dian)系(xi)統(tong),其中光熱電(dian)價為每兆瓦時(shi)73美元,光伏(fu)電(dian)價為每兆瓦時(shi)24美元。
多項光熱發電技術創新穩步推進
同樣在2019年(nian),一系列旨在進一步降低光熱發(fa)電成本的(de)研(yan)發(fa)活動也在不斷推進,其中(zhong)一些工作(zuo)集中(zhong)在提高系統(tong)的(de)工作(zuo)溫度,以釋放更(geng)高的(de)熱能效率(lv)。
例如,法國電力公司EDF與中國首航高科之間的(de)(de)合作旨(zhi)在(zai)將現有(you)的(de)(de)光(guang)熱發電示(shi)范項目從目前使用(yong)(yong)的(de)(de)蒸汽朗肯循(xun)環轉變為使用(yong)(yong)超臨界二氧化(hua)碳布雷頓循(xun)環,以大幅(fu)提升(sheng)系統(tong)工作溫度并進一步提升(sheng)光(guang)熱發電系統(tong)效率。
在(zai)美國,由桑迪亞國家實驗(yan)室(Sandia National Laboratories)推進的(de)(de)一個由政(zheng)府支持(chi)的(de)(de)項目(mu)則在(zai)重點開發一種新型(xing)光熱(re)發電吸熱(re)器,該(gai)能(neng)量接收器能(neng)夠在(zai)1000℃以(yi)上的(de)(de)溫度下(xia)工作,可以(yi)實現更(geng)高的(de)(de)聚光比。
同樣在2019年(nian),美國能源(yuan)部(bu)宣布將(jiang)為13個研究項目提供(gong)3000萬美元的資金支持,目標是通過降低制造(zao)成(cheng)本(ben)、開發新的存(cun)儲技術和允許更自(zi)主(zhu)的系(xi)統(tong)操作(zuo)來提高光熱發電技術的經濟(ji)性。
此外,如何消除(chu)光熱(re)發(fa)(fa)(fa)電技術的(de)環境影響(xiang)也是2019年(nian)研發(fa)(fa)(fa)重點之一(yi)。例如,一(yi)些歐(ou)洲(zhou)研究人員(yuan)正在(zai)評估通過開發(fa)(fa)(fa)超聲(sheng)波清洗(xi)系統和(he)疏水(shui)涂層來減少定日鏡清洗(xi)用(yong)水(shui)量(liang)的(de)新(xin)方法。
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