11%的光热发电供电比例能实现吗?

来源:CSPPLAZA发布时间:2014-10-29 14:46:12

索比光伏网讯:IEA(国际能源署)此前发布的最新版《光热发电技术路线图》显示,到2050年全球电力供应中有11%将来自光热发电,这个目标听起来非常鼓舞人心,但事实上也有很多人对其提出了质疑。

IEA认为到2050年太阳能发电就将成为全球的第一大电力来源,届时光伏将提供全球电力需要的16%,而光热发电将提供全球电力需要的11%以上。的确,这份《路线图》对大多仍在苦苦坚持着的光热技术支持者来说是一个很大的鼓励。

上月IEA公布两份太阳能路线图时表示:“到2050年,预计太阳能发电技术每年将可以减少二氧化碳排放量达60亿吨。这个数字比目前美国全国每天二氧化碳排放量还要多,或者可以说要比当前全球所有交通工具每天二氧化碳排放量还要多。”

尽管如此,IEA也补充道:“这两份太阳能路线图并不是在做一个预测。正如IEA公布的其它路线图一样,太阳能路线图的制定也充分考虑了2050年以前预计的技术进步和政府支持因素,同时还假设政府、研究机构和行业相关者将会优先选择太阳能技术路线并严格按照既定时间表进行推进。”

这些太阳能《路线图》是基于一些关键因素假设的条件下制定的,比如太阳能技术提高带来的成本下降、各国政府主动自发应对气候变化问题以及对于核能等其它低碳技术路线的约束等。IEA可再生能源部门CédricPhilibert对此解释:“太阳能《路线图》是一个理想状态下的目标。在这个设想下,全球二氧化碳排放量将减少一半,核能发电和二氧化碳捕捉封存技术受到一些约束而发展受阻。在这些假设都成立的前提下,太阳能将会成为终结者,变成全球最大的电力供应来源。这个结果综合了各个国家对于技术经济性和各种潜在问题的考虑。”

能量储存

如果光热发电满足全球11%用电需要,世界会变成什么样子?IEA认为,最重要的一点就是储热技术将会扮演一个至关重要的角色。Philibert表示:“假如《光热发电技术路线图》的目标得以实现,伴有储热系统的光热技术绝对是最重要的原因。相对光伏技术来说,光热发电成本会更高一点,所以目前将光热发电系统与传统化石能源电站相结合具有一定的应用价值,但是这还不足以使《光热发电技术路线图》得以实现。”

IEA认为,储热技术使光热电站具有在太阳落山光伏停止发电后继续发电的能力。Philibert认为,相对于光伏提供全球16%的供电需要来说,夜间或阳光资源较差时谁能提供电能显得更有价值。

从技术角度来说,IEA发布的《光热发电技术路线图》非常认可光热领域关于熔盐塔式等新型光热技术的创新价值。Philibert说:“所有的光热发电技术形式都将为实现《光热发电技术路线图》——满足全球11%的用电需要而做出贡献,同时所有光热发电技术形式也都有提高和改进的空间。但是,在当前的技术状况下,由于储存热量的需要,熔盐塔式使用重力流动性较好的熔盐作为传热介质可能代表了一种更有效的设计路线。”

Philibert介绍,光热发电行业现在希望探索的技术领域包括新型传热介质的研发、新型储热装置的研发、新型超临界发电技术的研发和新型集热系统的研发等。

另外,IEA认为光热与光伏互补技术也具有很大的发展潜力,这种技术可以更加高效地使太阳能转变为电能和热能。据了解,包含Emcore在内的一些公司目前正在进行这方面技术的研发,但是IEA对该技术的高度评价是否能得到验证尚不得而知。

Philibert再次强调:“我们的《路线图》并不是预测最终结果,它们并不会告诉大家什么情况即将发生,它们只是在描述如果我们认真对待气候变化问题的话什么情况应该发生。”


当前现状

此外,《光热发电技术路线图》所描述的光热发电满足全球11%的供电需求就目前的光热发电发展水平来说似乎还有很长很长的路要走。Philibert对此解释说:“按照《光热发电技术路线图》来看,光热发电行业在2025年之后将会大规模发展。目前的光热发电发展水平与《光热发电技术路线图》的描述没有直接关系,只有间接关系。”

在用电需求量极大的新兴经济体如中国和印度等国家到2050年要实现把碳排放量减少一半显得有点不切实际,其可行的路径是大力开发可再生能源。

但光热系统开发商Airlight能源公司研究部门的负责人GianlucaAmbrosetti认为,《光热发电技术路线图》的不足之处在于其视野不够宽。

虽然IEA非常积极地向大家展示着熔盐塔式光热技术的巨大发展潜力,但事实上Airlight能源公司目前已经在进行高温空气和砂石储热系统的槽式光热发电技术的商业化,该储热系统的投资成本仅仅占电站总成本的1%-2%,而非目前一般的水平(10%或者更多)。

Ambrosetti表示:“我曾经因为还有很长的路要走而感到非常沮丧,但是现在有了《路线图》,我感到深受鼓舞。”

原标题:11%的光热发电供电比例能实现吗?

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201410/29/207247.html

责任编辑:solar_robot
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
江山控股2025年1至11月总发电量279,780兆瓦时来源:江山控股 发布时间:2025-12-09 19:35:20

从事投资及营运太阳能发电站项目的江山控股有限公司(“江山控股”或“公司”,连同其附属公司统称“集团”,港交所股份代码:295)欣然公布,根据集团现有的初步营运统计数据,集团拥有的太阳能发电站于2025年1月至11月的总发电量约279,780兆瓦时(“兆瓦时”),去年同期同站发电量约为296,407兆瓦时。本集团于2025年11月30日的总装机量为290兆瓦。

金泽大学实施钛矿太阳能电池的铅稳定技术实地测试来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-09 16:18:43

东芝能源系统公司主导该项目,长州工业株式会社、电通信大学和金泽大学共同实施。该试验涉及将叠层的钙钛矿太阳能电池与铅稳定技术集成到户外测试模块中。该活动计划于2025年8月8日至2026年12月举行。

复旦大学赵岩&王洋&梁佳Nat Energy:厘米级无富勒烯锡基钙钛矿太阳能电池实现14.51%认证效率来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 14:33:49

富勒烯基电子传输层常用于锡基钙钛矿太阳能电池以实现高功率转换效率,但其存在成本高、合成复杂、电子迁移率低以及与钙钛矿相互作用有限等问题。该研究展示了非富勒烯ETL在锡基钙钛矿光伏中的潜力。研究亮点:高效率与大尺寸兼备:采用非富勒烯ETL材料P3,实现了小面积16.06%和大面积14.67%的高效率,且均通过第三方认证,为锡基钙钛矿太阳能电池的大面积化提供了可行路径。

苏州大学袁建宇Nat. Commun.:原位熵配体工程实现高效率量子点太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 14:11:57

本文苏州大学袁建宇等人报道了一种高效的原位熵配体工程策略,使用双磷酸酯来提升有机-无机杂化FAPbI量子点的分散性和电荷传输性能。研究亮点:效率突破:认证效率达18.23%通过DEHP熵配体工程,量子点太阳能电池实现18.68%的最高效率,是目前报道的最高效率之一,彰显该策略在提升器件性能方面的强大潜力。

Joule:用可印刷碳阴极增强p-i-n型钙钛矿太阳能电池的可行性:极性反转的起源来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 14:10:16

可印刷的后电极是钙钛矿太阳能电池规模化应用的关键技术。碳电极在n-i-p结构中已广泛应用,但其在p-i-n结构中的应用因界面能量失配而受限。

天津大学叶龙AM:一种通用弹性体增韧剂用于解决高效有机太阳能电池的脆性问题来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 14:08:39

兼具高光电效率与机械弹性的有机太阳能电池对于可穿戴设备至关重要。本文天津大学叶龙等人引入一种广泛适用的策略,使用弹性体SEEPS,其通过精细调节与受体的相容性来实现OSCs的增韧。SEEPS诱导显著的次级弛豫以耗散应变能,使断裂应变提高超过11倍。

吴素娟&李永&刘治科AM:硫代羧酸盐介导的缺陷抑制与碘分子清除:实现22.16%高效稳定CsPbI₃钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 13:57:01

AP中的硫代羧酸盐基团可强螯合欠配位Pb,钝化缺陷并抑制铅泄露;其含氮部分与I形成氢键,抑制碘空位形成。本工作证明了AP作为高效界面调控剂的有效性,并为稳定高效全无机PSCs的多功能分子工程提供了新思路。高效缺陷抑制与能级优化:AP处理显著提升薄膜结晶质量、降低陷阱态密度,并优化钙钛矿/空穴传输层能级对齐,实现高达22.16%的转换效率与1.29V的高开路电压。

JACS:π-共轭偶极结构:通过协同偶极叠加实现太阳能电池阴极修饰、欧姆接触与缺陷钝化来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 13:45:40

通过协同利用分子内偶极与锚定基团-金属电极间形成的偶极,Rh-Py可显著增强界面偶极矩,不仅有效强化内建电场,还优化了有机太阳能电池的欧姆接触,使其能量转换效率突破20%。此外,Rh-Py与Pb之间的强相互作用可有效钝化钙钛矿薄膜中的Pb缺陷。

李晓东&方俊锋AM:ITO纳米颗粒稳定倒置钙钛矿太阳能电池中空穴传输层的自组装来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 13:43:55

近年来,随着自组装分子的应用,倒置钙钛矿太阳能电池的效率迅速提升,但SAM分子易脱附的问题严重制约了器件稳定性。本研究华东师范大学李晓东和方俊锋等人引入功能化的氧化铟锡纳米颗粒,以促进并增强SAM在基底上的自组装。与ITO基底上传统物理吸附、易脱附的OH不同,INPs上的OH基团键合稳定,能耐受溶剂冲洗和长期老化,从而抑制器件老化过程中SAM的脱附。

KHP钝化埋底界面实现高效稳定钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-05 14:43:00

近日,中国科学院上海高等研究院光源科学中心研究人员成功将邻苯二甲酸氢钾作为多功能添加剂引入SnO2电子传输层,以同步改变ETL性质和SnO2/钙钛矿埋底界面。此外,KHP在ETL中均匀分布,并在热退火过程中逐渐扩散至埋底界面和钙钛矿层,进一步与未配位的Pb离子配位,降低钙钛矿的表面及体相缺陷密度,缓解薄膜内部应力。

无机钙钛矿太阳能电池以950小时运行达到迄今为止的最高效率来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-05 14:38:39

无机钙钛矿太阳能电池实现了超过21%的创纪录效率。团队成功解决了长期存在的难题,发明了一种在完全无机钙钛矿太阳能电池上制造耐用保护层的方法。解决退化问题限制钙钛矿太阳能电池采用的主要障碍是快速降解,暴露于湿度、温度或压力等波动的大气条件下,会导致钙钛矿材料在效率和材料性能上迅速下降。