第XX 卷 第 XX 期XXXX 年XX 月XX 日Vol. XX No. XX XX XX,XXXX
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碳中和下的水电角色重塑及其关键问题
程春田
(大连理工大学水电与水信息研究所,辽宁省大连市 116024)
摘要:碳中和下,风光将发展成为中国电网的主导电源。由于风光资源和负荷的逆向分布,跨区域
集中消纳将是其重要途径,需要巨大的灵活性资源平衡其间隙性和波动性影响。如何解决这一巨
大灵活性需求,是中国未来实现碳中和的关键问题之一。储能技术被视为解决新能源灵活性的重
要手段,但无论是居支配地位的抽水蓄能电站还是寄予厚望的电化学储能,都受限于地理位置或规
模性、经济性、安全性,在新的技术或者手段没有突破前,未来很长一段时间内都难以满足国内现在
和未来新能源跨区域大规模集中消纳需要。只有规模庞大、技术成熟的水电(包括抽水蓄能)是国
内现在和未来一段时期新能源大规模集中消纳的最现实、最可靠选择。水电,特别是西南和长江上
游水电,则需要由“电源供应者”逐步转向“电源供应者+‘电池’调节者”的角色,同时也需要对梯级
水电功能进行再造,即对已经建成和规划中的梯级水电站群加建季节性抽水蓄能水电站。上述两
方面水电功能重塑,必然会对中国能源战略布局、梯级水电调度运行、电网电力资源配置产生重大
影响,需要在国家层面及早开展相关基础理论和关键技术研究。
关键词:碳中和;集中消纳;灵活性;西南水电;季节性抽水蓄能电站
0引言
中国提出了“二氧化碳排放力争于 2030 年前达
到 峰 值 ,努 力争取 2060 年前实现碳中和”目标
[1-2]
。
实现这一目标必须充分利用国内水、风、光资源丰富
的禀赋条件
[3]
,在全国优化配置清洁能源,构建清
洁 、低 碳的新型能源体系
[4-5]
。随着风、光装机容量
分别从 2019 年的 210 GW 和205 GW[6]
发展至 2030
年 的 480 GW 和570 GW ,2050 年 的 1 440 GW 和
2 160 GW
[7]
。风、光装机容量将从 2019 年占全国电
源的 21% 发展至 2030 年的 38% 和2050 年的 70%,
分别是 2019 年的 2.53 倍 和 8.6 倍,逐步成为电网的
主导电源,如附 录 A图A1 所示。风、光大规模迅猛
发展,必 将给中国电网安全运行和清洁能源消纳带
来重大挑战,其中的一个重要挑战就是如何解决新
能源大规模并网带来的灵活性需求问题。
储能技术被视为解决新能源灵活性的一个重要
途 径
[8-11]
,但面临规模和技术瓶颈问题。2019 年 全
球总储能容量为 184.6 GW
[12]
,其中抽水蓄能电站容
量 为 170.9 GW,占 92.6%,其次是电化学储能 9.6
GW,占 5.2%;中国总的储能为 32.4 GW,其中抽水
蓄能电站 30.3 GW
[6],占 93.5%,电化学蓄能 1.72
GW,占 5.3%。 无 论是全球还是中国,居主导地位
的储能技术是抽水蓄能水电站,其次是电化学储能,
且后者与前者存在数量级差异。抽水蓄能电站主要
服务于日内灵活性需求调节,且依赖于合适的地理
条件,并 不能根据新能源分布地理位置特点就地加
建;电化学储能是国内外研究热点,也是寄予厚望的
未来风光灵活性需求的解决方案,但现在总体规模
很小,主要用于响应短期和超短期负荷波动,目前大
多应用于分布式新能源消纳。无论是抽水蓄能电站
还是电化学储能,相对于中国现在和未来千万千瓦
级、亿千瓦级、十亿千瓦及以上新能源跨区域大规模
集 中 消 纳 ,只 是杯水车薪,如附录 A图A2 所 示 ,在
可以预见的很长一段时间,难以解决国内未来碳中
和下的风光集中消纳问题。因此,如何解决国内碳
中和下的新能源大规模集中消纳,需要寻找新的
途径。
不同于世界其他能源结构转型的国家,中国拥
有世界上最丰富的水电,理论蕴藏量为 676 GW[13]
。
经过西电东送工程 20年建设,中国已经建成了世界
最大规模水电系统,水电装机容量先后跨越了 100
GW、200 GW、300 GW 台阶,一直稳居世界第一。
2019 年,中 国已建水电装机总容量达到 356 GW
[6]
,
是2000 年的 4.5 倍,超过世界水电排名第 2巴西 、第
DOI:10. 7500/AEPS20201220003
收稿日期:2020-12-20;修回日期:2020-12-29 。
国家自然科学基金资助项目(52039002)。
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网络首发时间:2021-02-04 09:05:22
网络首发地址:https://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1180.TP.20210203.1442.006.html