印度 100% 太陽能火車站,累計發電已逾 79 萬 KWh

發布日期 2018 年 05 月 24 日 9:15 | 作者 EnergyTrend

 

排碳大國印度除了擁有太陽能柴油混合動力列車(DEMU),其實也擁有 100% 太陽光電火車站。

古瓦哈提火車站(Guwahati railway station)為印度東北阿薩姆邦主要幹線,每日乘車人數平均約 2 萬人,而該火車站屋頂已裝置 2,352 面共約 700 KW 太陽能板,可滿足車站和鐵路等電力需求,印度東北邊境鐵路局(North East Frontier Railway)預估該車站每年可節省 677 萬盧比(約台幣 299 萬元)電費。

從 2017 年 4 月 12 日至 2018 年 5 月 10 日期間,該太陽能火車站已減少 63 萬公斤二氧化碳排放量,累計發電量更達 796,669 KWh,平均日發電量則為 2,048 KWh。

該專案則是由國營工程公司 Central Electronics 斥資 6,700 萬盧比(約台幣 2,953 萬元)打造,並獲得印度鐵路子公司 CONCOR 贊助。

燃料支出過於昂貴

鐵路是當前印度耗電量柴油使用量最大產業,更在 2016 年耗費約 3,100 億盧比(約台幣 1,366 億元),為了降低昂貴燃料支出,國營交通網路逐漸向再生能源邁步。而太陽能火車站計畫便是印度鐵路總體太陽能計畫之一,希望可在 2025 年之前達到 5,000 MW 太陽光電,並能滿足 25% 電力需求。

除了在 2017 年 4 月推出太陽能火車站,印度鐵路公司更在 7 月打造首列太陽能與柴油混合列車,為車廂內風扇、電燈和電子顯示系統提供電力,可節省柴油使用量,多餘電量還能儲存在電池中,該儲能系統甚至可以支援 72 小時用電。

印度鐵路公司表示,6 節車廂頂部各安裝 16 片太陽能板,每年能節省大約 2.1 萬升柴油。不僅對環境有利,也具有經濟效益,透過太陽能技術,希望在未來 10 年可以節省 4,100 億盧比(約台幣 1,807 億元)。

(本文由 EnergyTrend 授權轉載;首圖來源:By Suraj Kumar Das [CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons)

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研究稱:電動車可節省新建儲能設施成本達數十億美元

發布日期 2018 年 05 月 23 日 18:36 | 作者 Emma stein

 

有朝一日,電動汽車不只減少廢氣排放污染,還能當作節省儲能設施建造成本的「行動電源」?美國勞倫斯伯克利國家實驗室研究人員以加州為案例計算,如果使用電動車來代替部分靜態電力存儲設備(如電網),可以節省近幾十億美元的建造投資額。

研究以美國加州為案例分析,該州於發展再生能源方面野心勃勃,比如強制 2025 年前要採用 150 萬輛零排放汽車(plug-in electric vehicles,PEV),2020 年前電網電力來源有 33%需來自再生能源且 2030 年前提高至 50%。

論文主要作者 Jonathan Coignard 將焦點放在大規模再生能源電網佈署和能源間歇性問題,以及電動車如何緩解上述問題。利用加州獨立系統營運商(California Independent System Operator,CAISO)淨電網負載預測,研究人員量化了電動車數量增加後會如何影響電網負載的 3 種情景:

如果電動車以不受控的方式充電。

電網向電動車單向輸出(V1G)能量。

電網與電動車雙向輸出(V2G)能量,即電動車能夠將電力回充電網。

研究結果發現,如果使用電動車來代替靜態能源儲存設施,將能節省新建儲能設備幾十億美元資金,這筆錢將可重新用在加速部署電動車網路。

(首圖來源:pixabay)

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平均溫度上升攝氏 1.5 度後,英國風能潛力竟增 10%

發布日期 2018 年 05 月 25 日 7:45 | 作者 EnergyTrend

 

風力發電為歐洲炙手可熱的能源選項,根據英國研究,即使全球平均溫度比工業化前高攝氏 1.5 度,英國與北歐風力發電地位仍依然屹立不搖,風能效率甚至可進一步提高。

為了評估溫度變化對歐洲風力發電效率影響,英國南極調查局(BAS)、牛津大學和布里斯託大學的研究員收集 282 組陸上風機 2005 年至 2015 年資料,並結合 Half A Degree Additional Warming(HAPPI)的氣候數據,希望可以得出較工業化前升溫攝氏 1.5 度的影響。

 

(Source:BAS)

結果指出,溫度上升後,屆時大西洋噴流(Atlantic jet)會往北轉移,英國陸上風力發電可增長 10%,根據當前裝置容量,風機可額外供給 70 萬戶家庭用電。其中德國、波蘭、立陶宛等地風能潛力也會增加,不過由於英國擁有強勁溫帶海洋性季風,英國仍是風能增長潛力最高國家。相較之下,南歐風力發電潛力可能會略微下滑,但研究表示該幅度小到可以忽略不計。

BAS 氣候模型師 Scott Hosking 表示,電腦模型中,未來英國 9 個月的風力發電水準都能與冬季相當,夏季風力發電量將會增加最多,或許英國風力發電的能源比例可以進一步提升。

風力發電為歐洲經濟實惠的綠能選擇之一,歐洲風能發電佔比更達 18%,且歐洲議會也在 2018 年 1 月決議將 2030 年再生能源比率提高,從原先的 27% 提高到 35%,可見綠能在歐洲越來越重要,歐洲風能也有望持續攀升。

不過雖然該報告結果相當樂觀,但風力發電為變動性能源,政府和產業仍需要更多長期風能變化資料。且目前科學家們仍希望氣溫不要繼續攀升,依據巴黎協議,簽署者已同意要將本世紀全球均溫保持在工業化前攝氏 2 度,最好是能控制在攝氏 1.5 度以內。

該項研究並沒有計算離岸風電潛力,目前超過 97% 離岸風電分佈於歐洲,英國、丹麥與德國則為前三大發展主力。

European wind energy generation potential in a 1.5˚C world

(本文由 EnergyTrend 授權轉載;首圖來源:Flickr/steve p2008 CC BY 2.0)

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拚瑞典達成 100% 再生能源,科學家尋求最佳綠能組合

發布日期 2018 年 05 月 25 日 14:32 | 作者 EnergyTrend

 

科學家不斷證實人們可以達到百分之百再生能源,但對於風不大、日照又少的北歐斯堪地那維亞半島來說,是否可以完全依靠太陽能、風力發電或是水電?

瑞典烏普薩拉大學研究指出,只要擴大綠能規模就可以簡單地滿足用電需求,只是過程會遇到一點困難。這聽起來像是制式官方說詞,但其實再生能源如何相互補足、該國適合哪類綠能也是相當重要的,每個學者應該都希望可以讓國家能源組合達到 1+1>2 局面。

水力發電為大宗

水力發電是瑞典綠電主要來源,該國擁有許多天然湖泊,足以提供 2,000 座水力廠來發電,約占總發電量一半,且能透過儲存水與電達成穩定供電。電力研究員 Mikael Bergkvist 表示,或許有些人擔心綠能可能會造成電網不穩定,但在瑞典不用擔心此問題,因為水力發電本身就是個龐大的儲能資源。

Bergkvist 表示,水電廠可以利用大規模儲水來發電,是一項靈活性相當高的能源,當風力發電產能高、電力需求低時,也可以用水力發電來儲存。不過即使該技術擁有良好電力平衡與季節優勢,假如好幾週都沒有風雨,這個平衡會被打破。

目前瑞典發電排名第二能源為核能,占 40% 到 45%,風能則是 10% 到 14%,最後才是火力電廠和燃氣等共約 10%,而瑞典預計在 2020 年除役 4 座反應爐,其他能源比例勢必會提高。

但找到合適再生能源並不容易,Bergkvist 指出,如果能最佳化太陽能、風能或是波浪能,瑞典再生能源產業將會更有利。

太陽能發展可能

由於緯度與日照因素,瑞典太陽能發展有限,僅占 0.1%,但科學家們仍希望能漸漸提升太陽能應用潛力。像是烏普薩拉市的 Frodeparken 公寓大樓,利用烏普薩拉大學研究開發的薄膜太陽能電池,舖滿建築外牆讓整棟大樓都可以發電,進而提升太陽能發電量。

 

(Source:烏普薩拉大學)

該專案最主要是開發薄膜太陽能電池並將其有效整合到建築中,專案協調人烏普薩拉大學固態電子教授 Marika Edoff 表示,薄膜太陽能電池除了更加靈活輕便,還可以保有建築美感,該整體化設計讓薄膜太陽能電池擁有發展空間。

目前該研究正致力於打造更輕薄的電池,而為了將太陽光電效率維持在 21%,團隊還採用各式光學技術,像是在薄膜電池中建構鏡面,讓電池可以吸收兩倍的光。

Edoff 指出,目前薄膜太陽能電池厚度為 3 微米,大概跟頭髮的二十分之一一樣,但團隊還想要製造更薄的電池,希望可以減少材料並將吸光層變成 0.5 微米厚。

盼提升風能產量

除了太陽能潛力,也有不少科學家將目光放在風力發電上。雖然風能僅占瑞典能源 10% 左右,但仍是該國第三大用電,且比例也會逐年攀升。日前瑞典才宣布新增一座 353MW 陸上風電場域,並預計在 2021 年第四季完工與投產。

而歐盟的 New Wind Atlas 專案也正努力提升風能佔比與效率。專案經理 Stefan Ivanell 表示,風能在瑞典能源排名第三,但其發展已處於停滯狀態,團隊希望能打造更聰明有效的風能電腦模型,試圖減少風機葉片的風力荷載(Wind load),延長機器設備壽命。

Ivanell 目前與烏普薩拉大學 Gotland 校區的地科系風力發電部門組成團隊,結合氣象模型與風電廠模型,利用大規模運算來探測最佳風電場域。

不過提升各種綠能潛力之餘,科學家另一考量則是電力輸送,雖然當今瑞典國內輸送電力沒有太大問題,但如要繼續擴大綠能或是將綠電輸送到其他北歐國家,將會花費許多成本與時間,Bergkvist 指出,打造全新線路將會耗費幾十年時間。

(本文由 EnergyTrend 授權轉載;首圖來源:Flickr/News Oresund CC BY 2.0)

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善用地理優勢與儲能技術,多國朝 100% 再生能源邁步

發佈日期: 2018 年 05 月 24 日 16:10 | 作者: daisychuang

 

如果不確定是否可以達到百分之百再生能源,或是不知道該選擇哪種綠能,或許可以參考看看各國成功案例。

根據美國能源局資料,目前冰島與巴拉圭已經達到 100% 再生能源,哥斯大黎加與挪威也達到 99% 跟 98.5% 的高比例,而奧地利、巴西與丹麥綠能發電佔比也已過半,分別為 80%、75%、69.4%。

這些國家最要是依靠地理與氣候優勢,大力發展地熱與水力發電,或是利用太陽能與風力發電變動型能源達到高綠能佔比。

日前也有研究指出,當今有許多人口密集區域也快要達到 100% 綠能,像是德國梅克倫堡-西波美恩邦與什勒斯維希-霍爾斯坦邦,紐西蘭南島跟丹麥的薩姆索島,其中加拿大的魁北克省與英屬哥倫比亞省再生能源發電佔比也趨近於百分之百。

彭博能源財經(BNEF)更表示,2040 年德國再生能源電網滲透率將會逼近 75%,墨西哥也將超過 80%,巴西和義大利更會達到 95% 以上。

而中國新華社也在 2017 年指出,青島於 6 月 17 日到 23 日,連續 7 天完全採用風能、太陽能與水力發電,可說是達到該國綠能里程碑。中國在 2017 年 1 月首次訂定減碳目標,並希望到 2030 年綠能發電佔比可提升至 20%。

用水力發電蓄水儲電

目前電池儲能系統是將風力及太陽能整合進電網的最直接方式,但對於多雨國家來說,抽蓄式水力發電也是備受看好的儲蓄能源之一,除了蓄水也能儲電,日前也有研究指出,印尼的水力資源足夠提供超過 100% 電力。

抽蓄式水力發電是當前世上使用最廣泛的電力儲能系統,當電力過剩或電力成本較低時,抽水蓄電站將下層水庫的水抽至上層水庫存放,而在電力需求高時,可以通過將上層蓄水庫的水釋放至下層,利用水位能來推動渦輪機發電。

至今有不少國家主要依靠水力發電,像是哥斯大黎加等南美國家便透過水力達到近 100% 綠能,而瑞典水力發電發電佔比也已過半。

國際能源署 2012 年報告也指出,2050 年抽蓄式水力發電容量將增加 3 到 5 倍。而美國能源部更預測,美國抽蓄式水力發電可從 101GW,到 2050 年增長到近 150GW。

提高電網性能與電動車比例

提升再生能源比例同時,電網彈性也相當重要,2016 年美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)研究員表示,美國可以利用改善輸配電基礎設施減少 78% 碳排放,除了可以滿足日益攀升的電需求,更能一舉回到 1990 年代排碳水準。

美國能源部長 Rick Perry 2017 年的電網研究也指出,電動車的智慧充電(smart charging)也能變成另一種綠能策略,當太陽能發電量不足、或是電力供需不平衡時,可以利用充電站的電力補足用電需求。

日前也有研究指出,假如大力發展電動車技術,將有助於緩解再生能源電網部屬跟間歇性問題,發現只要用電動車取代儲能設備,就能節省數十億新建儲能設施成本,再利用剩下的錢來擴大電動車充電設備網路。

隨著越來越多研究公布與技術更新,各式無碳能源電網滲透率將會越來越高,達到 100% 綠能或許只是時間問題。(文/DaisyChuang)

(首圖來源:Daniel Jolivet via Flickr CC BY 2.0)

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全球最大電力儲存設施 日本參與投資

2018-05-29 07:50經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

 

日本JERA將在澳洲投資100億日圓,興建全球最大儲電設施之一。 路透

澳洲推動一項10億美元太陽能發電計畫,其中包括全球最大的電力儲存設施之一;日本和西方國家的公司,將出資建造這個儲電設施。

澳洲南澳省一座發電量250百萬瓦(MW)的電廠,將採用一套100MW的鋰離子電池儲存系統,並與目前全球最大的特斯拉風力發電廠電池系統連結。儲存的電力,將賣給當地公共事業使用。

東京電力公司和中部電力公司各持股一半的能源合資公司JERA,已簽約興建澳洲最新太陽能電力儲存設施,預計將投入100億日圓(9,140萬美元)資金。

JERA將與西門子和AES合資成立的儲能技術和服務公司Fluence,以及澳洲再生能源設施公司Lyon集團合作。這三家公司將興建三座太陽能電廠,預定2019年全部上線,發電量合計達550MW。

澳洲的太陽能電力價格夜間比日間高,儲電設施因而成為JERA商機,並且能藉此獲取再生能源的專業知識,讓電池組蓄電衰減最小化,獲利最大化。

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Facebook 用 294MW 風能為兩座北歐資料中心供 100% 綠電

發布日期 2018 年 05 月 29 日 17:10 | 作者 EnergyTrend

 

瑞典 Luleå 與尚在建設中的丹麥 Odense 可說是 Facebook 兩座最北邊的資料中心,而近日 Facebook 與挪威電力公司 Vattenfall、投資管理公司 Luxcara 簽署協議,將利用挪威的 3 個風場、共 294MW 電力為兩座資料中心供 100% 綠電。

該風電專案將整合挪威西南部 Gravdal、Skinansfjellet 和 Eikeland-Steinsland 風電場,並統稱為 Bjerkreim 整合風場,預計將於 2019 年完工,屆時年發電量可達 100 萬 MWh。

西門子歌美颯也將提供 70 台 4.2MW SWT-DD-130 風機,其中 Skinansfjellet 裝置量達 76MW,Gravdal 則是 63MW,Eikeland-Steinsland 裝置量則有望超過 155MW。

Vattenfall 則負責進行整合風電和平衡電網服務,並再將電力輸送到兩座資料中心。Vattenfall 北歐銷售事業副總裁 Branislav Slavic 表示,除了將新綠電專案連接到北歐電網,Vattenfall 也非常自豪能夠與 Facebook 簽署長期協議,該合約更是公司與非北歐地區最大的平衡電網服務協議。

Facebook 能源和基礎設施商務總監 Vince Van Son 則指出,該協議是公司在歐洲最大再生能源專案,為北歐電網增加風能電力之餘,也可以為兩座資料中心提供 100% 再生能源解決方案。

Facebook 歐洲資料中心達 100% 綠能

此新協議也代表 Facebook 歐洲資料中心 100% 由再生能源供電。Facebook 發言人指出,瑞典 Luleå 資料中心一直以來都是 100% 利用當地水力發電,而最新的風力發電協議可以供給尚在建設的 Odense 資料中心與 Luleå 資料中心。

Facebook 在 2017 年 1 月宣布將在丹麥 Odense 建設歐洲第三座資料中心,資料中心營運總監 Niall McEntegart 當時指出,該資料中心將完全採用再生能源供電,且由於 Odense 氣候寒冷,不需要依靠空調降溫,天氣就可以冷卻伺服器溫度。

Odense 資料中心也在 2017 年公布其回收廢熱解決方案,預計每年能夠收回 10 萬 MWh 能源,足以為 6,900 戶家庭供暖。

不少廠商也看中北極圈天然空調優勢,像是 Google 也在芬蘭打造資料中心,而由美國和挪威共同經營的 Kolos 新創公司也在 2017 年 8 月宣布於挪威打造全球最大資料中心,營運初期預計將消耗約 70MW 電力,而 Kolos 更指出 10 年內要再陸續新增伺服器,屆時恐怕得消耗高達 1,000MW 電力,耗電量約等於 Amazon 全部資料中心總用量。

(本文由 EnergyTrend 授權轉載;首圖來源:Odense Data Center)

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看準再生能源市場 日、澳、德、美投329億開發太陽能電池系統

2018-05-29 14:36

〔即時新聞/綜合報導〕日本、澳洲、德國、美國的電力公司看準2022年高達150億的在再生能源市場,預計耗資約11億美元(約新台幣329億元),聯手開發太陽能電池儲備設備。

 

日本、澳洲、德國、美國的電力公司,預計耗資約10至11億美元(約新台幣29.9億至329億元),聯手為澳洲太陽能電廠開發電池儲備設備。圖為澳洲新南威爾士州的布羅肯希爾(Broken Hill)太陽能電廠。(歐新社)

綜合外電報導,日本東京電力公司和中部電力公司合資成立的「JERA」公司,將和澳洲再生能源開發商「里昂集團」(Lyon Group),以及美國電力公司「愛依斯電力公司」(AES Corp)和德國西門子公司的合資企業「Fluence」合作,預計耗資約11億美元,在澳洲為3座太陽能電廠建造電池設備,3座電廠預計在2019年上線,將發電550MW(百萬瓦)。《日經新聞》指出,JERA將為該計畫出資超過100億日元(約超過新台幣元27.38億)。

《路透》報導,目前亞太地區中,由於澳洲電力價格飆升和電網老化,可再生能源需求增長最快,是除日本、中國、南韓、印度外,最有潛力的市場。

另據Fluence估計,預計2022年全球公共事業規模電池的需求,將從2017年的2GW(10億瓦),升至28GW,總值超過150億美元(約超過新台幣4495億元)。

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電池儲能與尖峰燃氣電廠你死我活,大戰誰能勝出?

發布日期 2018 年 05 月 30 日 8:00 | 作者 藍 弋豐

 

燃氣電廠能快速啟動、升載降載的特性,使當前尖峰用電需求,可說大多數由尖峰燃氣電廠包辦,少部分則由抽蓄水力發電廠,以水的位能為能源儲存方式,在離峰時抽水到上池,尖峰時放水發電,但受限於水庫破壞山林的環保考量,如今各國新建水庫的可能性越來越低。隨著電池成本快速下降,尖峰電力問題有了新的解決方案選擇,那就是應用電池能源儲能,電池供應鏈產業,如今開始與燃氣供應鏈產業進行一場追逐尖峰商機的生死較量。

蓋許多電廠,只在尖峰的時候啟動,攤提上成本相對較高,尖峰燃氣電廠的容量因數,往往只有 5%~6%;由於尖峰燃氣電廠往往是開放、單循環而非能源效率較高的複循環,使得同為燃氣發電,尖峰成本較高;燃氣雖然啟動與升載快速,但從最低轉速升到最高最快也仍要數分鐘的時間,同樣因應尖峰突發需求,電池儲能系統幾乎是即時,反應遠遠更快;燃氣電廠雖然較燃煤電廠的空污少,但仍非全無污染,加上天然氣管線與儲槽等設施的安全性考量,因此必須興建在距離都會人口密集區稍遠之處,因而有電力輸配方面的需求,電池儲能完全沒有空污問題,可配置在用電所在的都會區,對電力公司來說可省去輸配骨幹瓶頸的煩惱。

電池儲能系統唯一不如尖峰燃氣發電廠之處,在於若電力短缺危機持續不是只在短暫尖峰時刻,而是延長到大半天,燃氣發電廠只要供氣不斷絕,就能一直開啟發電,電池儲能系統所儲存的電力用罄,就無用武之地。因此,電池儲能系統到底能否取代,或能取代多少尖峰燃氣發電廠市場,端看電力調度時到底是短暫尖峰需求多,還是延長的需求多?

實際檢視美國尖峰燃氣發電廠的營運狀況,以俄亥俄州的特洛伊電廠為例,2017 年啟動 46 次,平均啟動 5.2 小時,只有 8 次啟動時間超過 8 小時,3 次啟動時間超過 10 小時。蒐集電廠啟動時間數據,加以分析的結果發現,目前 4 小時儲能時間的電池儲存系統表現不佳,無法取代大多數的尖峰燃氣電廠啟動事件,但只要增加到 6 小時,就能處理 74% 的尖峰,若擴增到 8 小時,則可涵蓋 90%,10 小時系統可處理 97% 需求。

實務上,若電力調度機構有電池儲能系統可應用,並不會撐上 10 小時,而是用以拉平離峰尖峰差距後,讓燃氣電廠以基載或至少中載方式運轉,離峰多發的電力儲存起來,轉到尖峰使用,減少燃氣發電廠閒置的時間,提高燃氣發電的容量因數,相對來說,也同樣的電力,也就不需要那麼多燃氣發電廠。因此,電池儲能取代燃氣發電的市場,並不是完全淘汰對方。長時間的狀況仍會由燃氣發電廠扛起,但短時間的啟動關閉需求,則由電池系統取代。

顧問公司伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)預估美國未來 10 年內會有 20 吉瓦(gigawatt)總發電容量的新燃氣發電廠啟用,4 小時的電池儲能系統能取代其中 32% 需求,也就是估計約 6.4 吉瓦,這些機會將主要在加州、德州、亞利桑那州,而若 8 小時的電池儲能系統很快降低成本進入商用化階段,可取代其中 82% 需求,也就是 13.1 吉瓦。電池儲能產業正磨刀霍霍,希望搶食這塊大市場,相對的,奇異(GE)為首的燃氣產業則拚死守衛自己的市場。

有搭配合作的空間

到底這場爭奪戰誰能勝出,目前只能說戰況膠著,加州電力公司早已積極布建能源儲存,佛州、北卡羅來納、亞利桑那州也正在規劃能源儲存,但服務範圍及於維吉尼亞州、北卡羅來納的道明能源(Dominion Energy)則重押燃氣而較不重視能源儲存,認為電池價格還不夠低,因此能源儲存目前並不在考慮範圍。

道明能源的 5、15、25 年長期資源整合計畫中認為,現代化的電網將會創造更動態化的系統,最好能因應大量電網級的太陽能發電設施,以及大量小型、廣泛分佈的分散式能源資源。這樣的敘述,聽起來應該重視大量能源儲存系統建置,道明能源資源整合計畫表示除了傳統的抽蓄水力發電以外,也持續關注電池與飛輪儲能技術的發展,但是道明能源承認對儲能的關注不如燃氣。

道明能源的分析規劃到 2033 年至少新建 8 座燃氣電廠,總發電容量 3.664 吉瓦,道明能源表示,在當前的時點,要配合可再生能源的間歇性,天然氣是最具成本效益的備援能源。不過,未來若成本結構改變,電池可望逐漸占據更重要的角色,下次將於 2020 年發表的長期資源整合計畫,會更注重電池。道明能源表示自 1985 年以來就運作 3 吉瓦容量的巴斯郡抽蓄水力發電廠,因此理解能源儲存的重要性。

道明能源和其他州、其他電力公司,對能源儲存的積極度差異,可說表明了現在正是燃氣與電池大戰的僵持時刻,兩者目前利弊相抵不分軒輊,但隨著電池成本將隨時間下降,燃氣的成本則未必,因美國天然氣價格已不易再大幅降低,終究電池會逐漸勝出。

電池與燃氣發電並非真的只能你死我活,電池儲能與燃氣其實有搭配合作的空間。南韓電池能源儲存公司 Kokam 提供澳洲阿林塔能源(Alinta Energy)一處礦業巨擘必和必拓(BHP Billiton)鐵礦坑的微電網設施,就是結合開放循環燃氣發電與電池儲能,含一座 178 百萬瓦發電容量的開放循環燃氣發電機,以及 30 百萬瓦、1.14 萬度電的電池儲能設施,儲能系統由 5 座約 2,200 度電儲存容量的貨櫃大小儲能設施組成,使用 Kokam 鎳錳鈷三元鋰電池(Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide, NMC),電池最大放電電量為 10 庫倫,高於一般鋰電池的 3 庫倫,以在短時間內提供大量電力,宣稱可耐用 1 萬次充放電循環,保固 10 年。電池能應付礦坑用電需求上上下下波動,避免燃氣發電機組需不斷升載降載的負擔,可提升燃氣發電的能源效率,更能減緩機組的損耗。

燃氣陣營的龍頭奇異也對此有類似見解,奇異與南加州愛迪生(Southern California Edison),共同合作設置一組燃氣與電池混合設施,結合 50 百萬瓦的尖峰燃氣電廠,與 10 百萬瓦、4,000 度電電池儲能設施,已讓燃氣機組更有效率運作,燃氣機組盡量以最有效率的方式運轉,而每 5~15 分鐘上上下下配合電網提供的旋轉備轉容量(spinning reserve)需求,則由電池去應付。

芬蘭陸用和海上動力系統公司瓦錫蘭(Wärtsilä),2017 年買下電池儲存軟體公司綠鐵匠(Greensmith),也一樣正在商用化內燃發電機與電池混合系統,利用電池讓燃油發電機更節省燃料,提高燃油效率,每年使用的燃料可因此減少 6%,也相對減少了碳排放。

終有一天,當電池成本降到一定門檻之下,搭配可再生能源普及,世人可能再也不需要燃氣發電,而將跟隨燃煤發電如今的趨勢,逐漸成為歷史陳蹟。但當前電池仍未能達到能大量取代燃氣的成本門檻,反而短時間內,電池與燃氣發電還可以達成「互利共生」,彼此和平共處,但這樣的和平能維持多久,就很難說了。

(首圖來源:pixabay)

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結合太陽熱發電與儲能,可望達成 100% 綠能海水淡化

發布日期 2018 年 05 月 24 日 16:36 | 作者 EnergyTrend

 

海水淡化對於乾燥炎熱近海的國家相當重要,目前約有 150 個國家採用化石燃料進行海水淡化。不過西班牙能源、環境暨科技研究中心科學家 Diego-César Alarcón-Padilla 指出,假如一直利用不可再生燃料來維持基本民生需求,將容易對環境與資源造成更大危害。

世界上總共約有 16,000 座海水淡化工廠,但 Alarcón-Padilla 表示,目前沒有任何一座海水淡化廠是用再生能源驅動,而隨著年復一年的氣候變遷、人口增加以及水資源污染,乾燥地區會需要越來越多淡水。

不過由於民生用水不容許任何差錯,海水淡化也是相對保守的產業,用電來源也不能是間歇性能源,如果想要穩定用水來源並達成綠能永續,可能還需要更多政策鼓勵與嘗試。對此 Alarcón-Padilla 提出不少解決方案,並認為可結合搭載儲能的聚光太陽熱發電(CSP)與逆滲透技術(Reverse Osmosis)達成 100% 綠能海水淡化。

雖然以成本來說太陽光電比 CSP 還要低,2018 年 2 月阿拉伯聯合大公國也通過一項突破性嘗試,打造太陽光電海水淡化專案,並可在夜間將電力輸送到電網,但 Alarcón-Padilla 認為太陽光電調度靈活度不高,且太陽光電大規模儲電成本仍昂貴,可能無法達到「百分之百」綠能。

而 CSP 儲能方式多樣,除了儲熱也以將多餘的太陽能儲存在淡水中,進而提高收益,Alarcón-Padilla 表示,儲存能量相當昂貴,相較之下儲水就很便宜,當電力需求低時也能運用海水淡化技術產生更多水。

CSP 與逆滲透技術組合

由於 CSP 可長時間儲存熱量,原先 Alarcón-Padilla 認為可用於熱能驅動脫鹽(thermal desalination)技術來淡化海水,但該工廠得建設在近海處,可能會造成鹽腐蝕,且海邊的直射日照值也比內陸還要低,因此他覺得可遠離海岸的逆滲透(RO)技術較適合。

 

(Source:Flickr/worldsteel CC BY 2.0)

逆滲透技術除了家用飲水機,最主要用於海水淡化技術,利用壓力與逆滲透膜來分離水與鹽。通常在薄膜兩側放置淡水及海水,由於滲透壓不一水分子會從淡水流向海水,直到兩邊達成平衡狀態才會停止,而如果在海水那一側施加壓力,海水中的水分子便會流向淡水,最後無法穿透薄膜的高鹽份水會再排回海中。

而該類型工廠興建迅速、操作容易,大型逆滲透海水淡化廠建設費用也已低於其他海水淡化工廠,而其是否耗電則取決於海水鹽度,鹽度越高便需要越大的壓力與電力。Alarcón-Padilla 表示,西班牙近海鹽度約為每公升 34 到 35 克,需要 3KWh 才能生產 1 立方公尺的淡水。而中東鹽度較高,海水鹽分約每公升 40 至 45 克,相同量得消耗 4.5KWh。

總體來說該逆滲透技術可建設於於內陸,技術成熟度與成本也占優勢,更適合與 CSP 發展 100% 再生能源海水淡化。

(本文由 EnergyTrend 授權轉載;首圖來源:Flickr/Andrés Nieto Porras CC BY 2.0)

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