Анализ ситуации на рынке хранения энергии в Великобритании

Новости литиевой сети: недавнее развитие индустрии хранения энергии в Великобритании привлекло внимание все большего числа зарубежных практиков и за последние годы добилось больших успехов. Согласно прогнозу Wood Mackenzie, Великобритания может возглавить европейскую установленную мощность крупных хранилищ, которая к 2031 году достигнет 25,68 ГВтч, и ожидается, что большие хранилища в Великобритании начнут вводиться в эксплуатацию в 2024 году.

По данным Solar Media, к концу 2022 года в Великобритании будут одобрены проекты крупных хранилищ мощностью 20,2 ГВт, строительство которых может быть завершено в ближайшие 3-4 года; Запланировано или развернуто около 61,5 ГВт систем хранения энергии, и ниже представлена ​​общая структура рынка хранения энергии Великобритании.

«Лучшая точка» хранения энергии в Великобритании — 200–500 МВт

Емкость аккумуляторных батарей в Великобритании растет: несколько лет назад она выросла с менее чем 50 МВт до сегодняшних крупномасштабных проектов хранения. Например, проект низкоуглеродистого парка мощностью 1040 МВт в Манчестере, который недавно получил добро, объявлен крупнейшим в мире проектом по хранению энергии на литиевых батареях.

Экономия за счет масштаба, улучшение цепочки поставок и отмена правительством Великобритании ограничения на национально значимый инфраструктурный проект (NSIP) в совокупности способствовали росту масштабов проектов по хранению энергии в Великобритании. Пересечение рентабельности инвестиций и размера проекта для проектов хранения энергии в Великобритании - в его нынешнем виде - должно находиться в пределах 200-500 МВт.

Совместное размещение электростанций может оказаться сложной задачей

Установки по хранению энергии могут располагаться рядом с различными видами производства электроэнергии (например, фотоэлектрическими, ветровыми и различными видами производства тепловой энергии). Преимуществ у таких проектов совместного размещения много. Например, затраты на инфраструктуру и вспомогательные услуги могут быть разделены. Энергия, вырабатываемая в часы пиковой выработки, может храниться, а затем высвобождаться во время пиков потребления электроэнергии или спадов выработки, что позволяет сглаживать пики и заполнять впадины. Доходы также можно получать за счет арбитража на гидроаккумулирующих электростанциях.

Однако существуют проблемы с размещением электростанций рядом. Проблемы могут возникнуть в таких областях, как адаптация интерфейса и взаимодействие разных систем. Проблемы или задержки возникают во время строительства проекта. Если для разных типов технологий подписываются отдельные контракты, структура контракта зачастую оказывается более сложной и громоздкой.

Хотя добавление накопителей энергии часто является положительным моментом с точки зрения разработчиков фотоэлектрических систем, некоторые разработчики накопителей могут больше сосредоточиться на мощности сети, чем на включении фотоэлектрических или других возобновляемых источников энергии в свои проекты. Эти застройщики не могут размещать проекты по хранению энергии вокруг объектов возобновляемой генерации.

Застройщики столкнулись с падением доходов

Разработчики систем хранения энергии в настоящее время сталкиваются со снижением доходов по сравнению с их максимумами в 2021 и 2022 годах. Факторы, способствующие снижению доходов, включают усиление конкуренции, падение цен на энергию и снижение стоимости энергетических сделок. Полное влияние снижения доходов от хранения энергии на сектор еще предстоит увидеть.

Цепочка поставок и климатические риски сохраняются

Цепочка поставок систем хранения энергии включает в себя множество компонентов, в том числелитий-ионные аккумуляторы, инверторы, системы управления и другое оборудование. Использование литий-ионных аккумуляторов подвергает разработчиков воздействию колебаний литиевого рынка. Этот риск особенно высок, учитывая длительный срок, необходимый для разработки проектов по хранению энергии: получение разрешения на строительство и подключение к сети является длительным процессом. Поэтому разработчикам необходимо учитывать и контролировать потенциальное влияние волатильности цен на литий на общую стоимость и жизнеспособность своих проектов.

Кроме того, батареи и трансформаторы имеют длительный срок поставки и длительное время ожидания в случае необходимости замены. Международная нестабильность, торговые споры и нормативные изменения могут повлиять на закупку этих и других компонентов и материалов.

Риски изменения климата

Экстремальные сезонные погодные условия могут представлять серьезные проблемы для разработчиков систем хранения энергии, требуя тщательного планирования и мер по снижению рисков. Долгие часы солнечного света и обильный свет в летние месяцы благоприятствуют производству возобновляемой энергии, но также могут затруднить хранение энергии. Повышенные температуры могут привести к перегрузке системы охлаждения внутри аккумулятора, что может привести к переходу аккумулятора в состояние температурного выхода из-под контроля. В худшем случае это может привести к пожарам и взрывам, что приведет к травмам людей и экономическим потерям.

Изменения в правилах пожарной безопасности систем хранения энергии

В 2023 году правительство Великобритании обновило Руководство по политике планирования возобновляемой энергетики, включив в него раздел, посвященный разработкам в области пожарной безопасности для систем хранения энергии. До этого Национальный совет начальников пожарной охраны Великобритании (NFCC) опубликовал руководство по пожарной безопасности при хранении энергии в 2022 году. В руководстве рекомендуется, чтобы застройщики поддерживали связь с местной пожарной службой на этапе предварительной подачи заявки.


Время публикации: 14 августа 2024 г.