化石能源并不能長久利用,目前存儲的化石能源只夠我們消耗300年,全球最多還有150年的時間發展新能源,其中太陽能的發展是重中之重。
加拿大工程院院士張久俊
加拿大工程院院士張久俊認為,能源是人類生活中必不可少的一環,但是地球的環境也是人類能夠健康生活的前提。但是目前的能源發展模式損害了地球環境,在能源必不可少的情況下,我們急需發展清潔能源。目前的化石能源利用使得全球每年有31.6Gt二氧化碳排放,造成的溫室效應正在造成冰川溶解、極端天氣(干旱、水災等)、物種消亡。
在此背景下,太陽能由于其可持續及清潔性,成為各國能源結構模式調整的重要方向。然而數據統計,目前太陽能發電在所有的能源利用中只占到2%的占比,為什么這樣一個前景良好的能源發展卻這么慢?
張久俊認為,其原因主要是太陽能發電存在不穩定、電力運輸難、并網難、投資大、回報周期長等問題。然而,只要相關的儲能技術發展起來,太陽能發電就能夠存儲起來,也就能解決發電不穩定等問題。因此,太陽能等清潔能源要發展起來就必須發展儲能。
主流儲能技術及趨勢
目前最可靠的儲能方式是電化學儲能。其中液流電池將能源儲存在電解質里面,具有可任意擴大容量的優勢,但是能量密度低,需要發展新的電極材料,并進行系統優化。鋰離子電池主要運用在新能源汽車領域,新能源汽車退換下來的鋰離子電池有80%可以運用到儲能領域,具有能量密度高、壽命長等優點。但是鋰離子電池壽命相對于新能源汽車來說依然不夠,仍然需要發展。
綜合來看,鉛酸電池是目前最可靠的、最能應用于商業化的大規模電池。具備成本低、安全性高的優點,而且鉛酸電池的材料可以完全回收再利用,這是它獨特的優勢。因此,鉛酸電池在太陽能儲能方面可以得到很好的發展。未來還需要對電極進行優化和發展,提高能量密度,并減少鉛含量。
在新技術方面,超級電容器充放電時間很快,但是能量密度比較低,還需要提高。此外,二氧化碳電化學還原進行儲能,這項技術可以在儲能的同時減少二氧化碳排放,但是存在催化劑壽命太短等問題,這是一種極具戰略性的發展方向。
最后,張久俊預測認為,到2025年,儲能電池在太陽能領域將獲得大規模應用,其中液流電池規模將達38億美元,鋰離子電池可達到261億美元,鉛酸電池市場規模將達400億美元。
加拿大工程院院士張久俊
加拿大工程院院士張久俊認為,能源是人類生活中必不可少的一環,但是地球的環境也是人類能夠健康生活的前提。但是目前的能源發展模式損害了地球環境,在能源必不可少的情況下,我們急需發展清潔能源。目前的化石能源利用使得全球每年有31.6Gt二氧化碳排放,造成的溫室效應正在造成冰川溶解、極端天氣(干旱、水災等)、物種消亡。
在此背景下,太陽能由于其可持續及清潔性,成為各國能源結構模式調整的重要方向。然而數據統計,目前太陽能發電在所有的能源利用中只占到2%的占比,為什么這樣一個前景良好的能源發展卻這么慢?
張久俊認為,其原因主要是太陽能發電存在不穩定、電力運輸難、并網難、投資大、回報周期長等問題。然而,只要相關的儲能技術發展起來,太陽能發電就能夠存儲起來,也就能解決發電不穩定等問題。因此,太陽能等清潔能源要發展起來就必須發展儲能。
主流儲能技術及趨勢
目前最可靠的儲能方式是電化學儲能。其中液流電池將能源儲存在電解質里面,具有可任意擴大容量的優勢,但是能量密度低,需要發展新的電極材料,并進行系統優化。鋰離子電池主要運用在新能源汽車領域,新能源汽車退換下來的鋰離子電池有80%可以運用到儲能領域,具有能量密度高、壽命長等優點。但是鋰離子電池壽命相對于新能源汽車來說依然不夠,仍然需要發展。
綜合來看,鉛酸電池是目前最可靠的、最能應用于商業化的大規模電池。具備成本低、安全性高的優點,而且鉛酸電池的材料可以完全回收再利用,這是它獨特的優勢。因此,鉛酸電池在太陽能儲能方面可以得到很好的發展。未來還需要對電極進行優化和發展,提高能量密度,并減少鉛含量。
在新技術方面,超級電容器充放電時間很快,但是能量密度比較低,還需要提高。此外,二氧化碳電化學還原進行儲能,這項技術可以在儲能的同時減少二氧化碳排放,但是存在催化劑壽命太短等問題,這是一種極具戰略性的發展方向。
最后,張久俊預測認為,到2025年,儲能電池在太陽能領域將獲得大規模應用,其中液流電池規模將達38億美元,鋰離子電池可達到261億美元,鉛酸電池市場規模將達400億美元。