巴西能源礦業(yè)部下屬能源研究中心于2021年發(fā)布官方技術(shù)報(bào)告《抽水蓄能進(jìn)入巴西市場(chǎng)的挑戰(zhàn)》,小馬甲上一篇介紹了該技術(shù)報(bào)告的第一章引言部分,今晚帶來(lái)該報(bào)告第二章--世界抽水蓄能發(fā)展,看巴西官方對(duì)世界抽水蓄能發(fā)展如何理解。
第二章 世界抽水蓄能發(fā)展
2.1 歷史進(jìn)程
根據(jù)美國(guó)桑迪亞國(guó)家實(shí)驗(yàn)室(Sandia National Laboratory)和國(guó)際水電協(xié)會(huì)IHA(2020,P13)的數(shù)據(jù),全球抽水蓄能裝機(jī)容量已達(dá)160GW,占所有已有儲(chǔ)能技術(shù)總?cè)萘康?5%,而抽水蓄能裝機(jī)容量的77%主要集中在10個(gè)國(guó)家。
抽水蓄能電站在全球不同市場(chǎng)面臨著不同的動(dòng)態(tài)環(huán)境因素,包括較其他可選方案而言它的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)吸引力、電力結(jié)構(gòu)不同所帶來(lái)的電網(wǎng)差異性需求、電力負(fù)荷情況、發(fā)電資源可用性、波動(dòng)性以及電網(wǎng)輸電能力。因此,抽水蓄能電站在全球各市場(chǎng)的發(fā)展和建設(shè)也是在不同的戰(zhàn)略和動(dòng)機(jī)之下進(jìn)行。
世界上首批抽水蓄能電站建于1890年到1900年間,但大規(guī)模的增長(zhǎng)是開始于上世紀(jì)七十年代。當(dāng)時(shí),日本、美國(guó)和法國(guó)在石油危機(jī)的推動(dòng)下大力發(fā)展核電,希望以此提高電力行業(yè)在面對(duì)化石燃料及其衍生物價(jià)格變動(dòng)時(shí)的適應(yīng)能力。
在核電、煤電等其他非靈活性電源發(fā)展下,為了在電網(wǎng)負(fù)荷尖峰時(shí)增加系統(tǒng)供應(yīng)能力,并為電網(wǎng)提供例如頻率控制和黑啟動(dòng)等輔助服務(wù),抽水蓄能電站在上述國(guó)家乘勢(shì)而生。
進(jìn)入2000年以來(lái),為減少溫室氣體排放,世界各國(guó)為電力結(jié)構(gòu)脫碳不懈努力,形成了系列國(guó)際約定,制定了可再生能源發(fā)展政策和激勵(lì)方案。伴隨著發(fā)電成本的大大降低,推動(dòng)了風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電在能源結(jié)構(gòu)中的發(fā)展。
但新型發(fā)電的能量來(lái)源具有短期波動(dòng)性和有限可預(yù)測(cè)性等特征顯著,抽水蓄能電站借此發(fā)揮了新的功能和運(yùn)行方式,成為能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中保證電能供應(yīng)質(zhì)量和安全的重要手段。
這也再次激發(fā)了全球?qū)π陆ǔ樗钅茈娬竞蛯?shí)施儲(chǔ)能技術(shù)的興趣。
在美國(guó),自2005年以來(lái),隨著頁(yè)巖氣勘探和生產(chǎn)技術(shù)特別是水平鉆井和水力壓裂技術(shù)的進(jìn)步,天然氣產(chǎn)量迅速增加,產(chǎn)品價(jià)格下跌,促進(jìn)了燃?xì)怆娬镜慕ㄔO(shè),這在一定程度上降低了抽水蓄能電站作為靈活性調(diào)節(jié)來(lái)源的吸引力。盡管抽水蓄能電站新增減少,但該國(guó)許多已建抽水蓄能進(jìn)行了擴(kuò)容(筆者注:例巴斯康蒂抽水蓄能電站Bath County Pumped Storage Station,共6臺(tái)機(jī)組,投資40億美元,1985年建成。在2004年至2009年期間,電站進(jìn)行了擴(kuò)容改造,單機(jī)發(fā)電容量至500MW,總裝機(jī)容量3003MW,排名美國(guó)第十大水電站,同時(shí)也是2021年以前世界裝機(jī)容量最大抽水蓄能電站),從而增加了裝機(jī)容量并改善了運(yùn)行特性。