Information dynamics of industry
——摘選自國家能源局 《事關新型儲能!國家能源局重磅發布》
2024年《政府工作報告》中首次提出“發展新型儲能”。國家能源局高度重視新型儲能發展工作,通過推動技術創新試點示范、強化新型儲能調度運用等措施,促進新型儲能多元化高質量發展。一是新型儲能持續快速發展,已投運裝機超3500萬千瓦。二是技術創新不斷突破,新型儲能試點示范初見成效。三是持續完善新型儲能調用機制,促進調節作用發揮。
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權威之聲
4月29日,國家能源局舉行新聞發布會,發布一季度能源形勢和可再生能源并網運行情況,介紹新型儲能發展和電網安全“三項行動”有關情況,并回答記者提問。
邊廣琦副司長介紹新型儲能發展相關情況:
2024年《政府工作報告》中首次提出“發展新型儲能”。國家能源局高度重視新型儲能發展工作,通過推動技術創新試點示范、強化新型儲能調度運用等措施,促進新型儲能多元化高質量發展。
一是新型儲能持續快速發展,已投運裝機超3500萬千瓦。
截至2024年一季度末,全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規模達3530萬千瓦/7768萬千瓦時,較2023年底增長超過12%,較2023年一季度末增長超過210%。
投運項目中,從裝機規模看,新型儲能電站逐步呈現集中式、大型化趨勢,不足1萬千瓦的項目裝機占全部裝機6.7%,1—10萬千瓦的項目裝機占比38.5%,10萬千瓦以上的項目裝機占比54.8%。從儲能時長看,全國新型儲能項目平均儲能時長2.2小時,儲能時長不足2小時的項目裝機占全部裝機12.9%,2—4小時的項目裝機占比74.6%,4小時以上的項目裝機占比12.5%。從地區分布看,西北地區風光資源豐富,已成為全國新型儲能發展最快的地區,西北地區已投運新型儲能裝機1030萬千瓦,占全國29.2%,華北地區25.3%、華中地區17.5%、南方地區15.2%、華東地區12.3%、東北地區0.5%。
二是技術創新不斷突破,新型儲能試點示范初見成效。2024年初,國家能源局以公告形式正式發布56個新型儲能試點示范項目名單,涵蓋目前工程應用的主要技術路線,其中包括17個鋰離子電池、11個壓縮空氣儲能、8個液流電池、8個混合儲能、3個重力儲能、3個飛輪儲能、2個鈉離子電池、2個二氧化碳儲能、1個鉛炭電池、1個液態空氣儲能。示范項目名單發布以來,相關工作穩步推進,部分示范項目順利并網運行,有力推動新技術應用實施。
三是持續完善新型儲能調用機制,促進調節作用發揮。隨著新能源快速發展,電力系統對調節能力提出更大需求。為了提升新型儲能利用率,發揮新型儲能調節作用,國家能源局堅持“問題導向,系統觀念”,細化政策措施,印發了《關于促進新型儲能并網和調度運用的通知》(國能發科技規〔2024〕26號)。文件旨在規范新型儲能并網接入,推動新型儲能高效調度運用,對電網企業、電力調度機構、新型儲能項目單位提出了具體要求。下一步,國家能源局將不斷完善新型儲能政策體系,鼓勵科技創新,持續推動新型儲能技術產業進步,不斷引導各類儲能科學配置和調度運用,促進新型儲能調節作用發揮,支撐新型能源體系和新型電力系統建設。
目裝機占比54.8%。從儲能時長看,全國新型儲能項目平均儲能時長2.2小時,儲能時長不足2小時的項目裝機占全部裝機12.9%,2—4小時的項目裝機占比74.6%,4小時以上的項目裝機占比12.5%。從地區分布看,西北地區風光資源豐富,已成為全國新型儲能發展最快的地區,西北地區已投運新型儲能裝機1030萬千瓦,占全國29.2%,華北地區25.3%、華中地區17.5%、南方地區15.2%、華東地區12.3%、東北地區0.5%。
二是技術創新不斷突破,新型儲能試點示范初見成效。2024年初,國家能源局以公告形式正式發布56個新型儲能試點示范項目名單,涵蓋目前工程應用的主要技術路線,其中包括17個鋰離子電池、11個壓縮空氣儲能、8個液流電池、8個混合儲能、3個重力儲能、3個飛輪儲能、2個鈉離子電池、2個二氧化碳儲能、1個鉛炭電池、1個液態空氣儲能。示范項目名單發布以來,相關工作穩步推進,部分示范項目順利并網運行,有力推動新技術應用實施。
三是持續完善新型儲能調用機制,促進調節作用發揮。隨著新能源快速發展,電力系統對調節能力提出更大需求。為了提升新型儲能利用率,發揮新型儲能調節作用,國家能源局堅持“問題導向,系統觀念”,細化政策措施,印發了《關于促進新型儲能并網和調度運用的通知》(國能發科技規〔2024〕26號)。文件旨在規范新型儲能并網接入,推動新型儲能高效調度運用,對電網企業、電力調度機構、新型儲能項目單位提出了具體要求。下一步,國家能源局將不斷完善新型儲能政策體系,鼓勵科技創新,持續推動新型儲能技術產業進步,不斷引導各類儲能科學配置和調度運用,促進新型儲能調節作用發揮,支撐新型能源體系和新型電力系統建設。
宏觀政策
日前,江西發改委下發《關于適當調整分時電價機制的通知》,通知提出,適當調整峰谷時段劃分。為契合用電負荷特性變化,適當調整峰谷時段劃分,冬季(1月、12月)每日18:00~20:00為尖峰時段,8:30~11:30、20:00~21:00為高峰時段,0:00~6:00為低谷時段,其余為平段;夏季(7~9月)每日20:30~22:30為尖峰時段,16:30~20:30為高峰時段,0:00~6:00為低谷時段,其余為平段;其他季節(2~6、10~11月)16:00~22:00為高峰時段,0:00~6:00為低谷時段,其余為平段。
暫緩實施尖峰電價。尖峰時段用電暫執行高峰時段電價標準。后續視電力供需緊張形勢,并結合經濟社會承受能力,適時予以恢復。
試行重大節假日深谷電價。春節、“五一”國際勞動節、國慶節(具體時間以國家公布為準)12:00~14:00設置為深谷時段,電價在平段電價基礎上下浮60%。
行業聚焦
625-660W,轉化效率高達24.4%……近日,隆基綠能新BC組件被媒體爆出,迅速吸引了媒體和市場的廣泛關注。這款新品不僅在光伏行業內引發了熱議,更成為近期關注度最高的新品話題,攪動著當前同質化嚴重的市場格局。
分析人士普遍認為,隆基綠能新BC組件的推出,標志著整個光伏行業即將迎來一次技術迭代的浪潮。這款組件的高效性能不僅將提升光伏發電的效率和經濟效益,更有望推動整個行業的技術進步和創新發展。
隆基綠能24.4%效率新組件嶄露
當前光伏行業產能過剩、價格競爭激烈的環境下,擁有高效、低成本的技術優勢,對于企業的生存與發展至關重要。從媒體報道的隆基綠能BC新組件信息顯示,新品具有625-660W的功率輸出和高達24.4%的轉化效率。
業內人士推測,這份產品規格書很可能是隆基即將推向市場的新型組件產品。一個有力的證據是,隆基綠能董事長鐘寶申在今年3月21日的媒體專訪中曾提到:“公司很快會推出基于冠軍技術的下一代BC電池,這一新產品的效率將處于全球領先地位,從而能夠避免同質化競爭。”眾所周知,隆基綠能在光伏領域具有舉足輕重地位的企業,這款新品不僅展現了隆基綠能在光伏技術領域的創新實力,也為整個行業發展注入了新的活力。
隨著隆基綠能新BC組件的上市,預計市場將出現更多的競爭和變革。其他光伏企業可能會加快技術研發和升級,以應對這一新興技術的挑戰。同時,客戶和投資者也將更加關注光伏產品的性能和效率,推動整個市場向更高效、更環保的方向發展。
回顧隆基綠能的發展歷程,不難發現其對于研發的持續投入和高度重視。近五年,隆基研發投入合計超過180億元,位居行業第一。秉承“寬研窄投”的策略,隆基在研發布局上,布局不同的技術和產業領域,以便看到更多技術未來的發展潛力和機會,篩選出最有潛力的技術路線。在進行產能布局時,隆基則更加聚焦,選擇最有發展潛力和社會價值的技術,集中精力將優選的技術種子投入量產。這種研發策略使得隆基能夠在保持技術領先的同時,也確保了產品的市場競爭力。這一技術的突破,不僅讓隆基在激烈的市場競爭中脫穎而出,也為整個行業帶來了全新的發展可能。
光伏產業迭代在即,差異化創新成關鍵
隨著光伏產業的快速發展,市場競爭也日趨激烈。然而,在看似繁榮的市場背后,卻隱藏著深刻的危機。數據顯示,截至2023年末,光伏產業鏈各環節產能規模均達900GW-1000GW,供需關系嚴重失衡,整個行業產能過剩已導致產業發展環境發生了根本性改變。
在這種背景下,光伏組件主流價格大幅下降,降幅超過50%,低利潤回報、低成本競爭、行業同質化等問題開始嚴重擠壓產業鏈各環節的盈利空間。一些量產轉換效率不明朗的廠商深感壓力,而隆基綠能等新技術的領軍企業則迎來了發展機遇。
隨著BC、HJT等技術更新加快和市占率的提升,傳統TOPCon技術的產能投資或將面臨淘汰的風險。目前,BC技術不僅效率高,且成本已極具優勢,更能滿足市場對于高效、低成本光伏產品的需求。仍在大量投資TOPCon技術的企業,可能會因為技術落后而面臨市場份額被侵蝕的風險。
與此同時,光伏產業的變革不僅是技術的變革,更是市場格局的變革。在這個過程中,政府、企業和社會各界需要共同努力,推動產業健康發展。政府應加大政策支持力度,鼓勵企業加大研發投入,推動技術創新和產業升級;企業應積極參與市場競爭,不斷提升自身實力和技術水平;社會各界也應加強對光伏產業的關注和支持,共同推動產業的可持續發展。
在未來,隨著新技術不斷進步和市場不斷變化,擁有創新能力和市場洞察力的企業,將更有可能在激烈的市場競爭中脫穎而出。對于電站投資者來說,選擇差異化硬科技的產品,無疑是降低投資風險、獲取長期收益的關鍵。
力的證據是,隆基綠能董事長鐘寶申在今年3月21日的媒體專訪中曾提到:“公司很快會推出基于冠軍技術的下一代BC電池,這一新產品的效率將處于全球領先地位,從而能夠避免同質化競爭。”眾所周知,隆基綠能在光伏領域具有舉足輕重地位的企業,這款新品不僅展現了隆基綠能在光伏技術領域的創新實力,也為整個行業發展注入了新的活力。
隨著隆基綠能新BC組件的上市,預計市場將出現更多的競爭和變革。其他光伏企業可能會加快技術研發和升級,以應對這一新興技術的挑戰。同時,客戶和投資者也將更加關注光伏產品的性能和效率,推動整個市場向更高效、更環保的方向發展。
回顧隆基綠能的發展歷程,不難發現其對于研發的持續投入和高度重視。近五年,隆基研發投入合計超過180億元,位居行業第一。秉承“寬研窄投”的策略,隆基在研發布局上,布局不同的技術和產業領域,以便看到更多技術未來的發展潛力和機會,篩選出最有潛力的技術路線。在進行產能布局時,隆基則更加聚焦,選擇最有發展潛力和社會價值的技術,集中精力將優選的技術種子投入量產。這種研發策略使得隆基能夠在保持技術領先的同時,也確保了產品的市場競爭力。這一技術的突破,不僅讓隆基在激烈的市場競爭中脫穎而出,也為整個行業帶來了全新的發展可能。
光伏產業迭代在即,差異化創新成關鍵
隨著光伏產業的快速發展,市場競爭也日趨激烈。然而,在看似繁榮的市場背后,卻隱藏著深刻的危機。數據顯示,截至2023年末,光伏產業鏈各環節產能規模均達900GW-1000GW,供需關系嚴重失衡,整個行業產能過剩已導致產業發展環境發生了根本性改變。
在這種背景下,光伏組件主流價格大幅下降,降幅超過50%,低利潤回報、低成本競爭、行業同質化等問題開始嚴重擠壓產業鏈各環節的盈利空間。一些量產轉換效率不明朗的廠商深感壓力,而隆基綠能等新技術的領軍企業則迎來了發展機遇。
隨著BC、HJT等技術更新加快和市占率的提升,傳統TOPCon技術的產能投資或將面臨淘汰的風險。目前,BC技術不僅效率高,且成本已極具優勢,更能滿足市場對于高效、低成本光伏產品的需求。仍在大量投資TOPCon技術的企業,可能會因為技術落后而面臨市場份額被侵蝕的風險。
與此同時,光伏產業的變革不僅是技術的變革,更是市場格局的變革。在這個過程中,政府、企業和社會各界需要共同努力,推動產業健康發展。政府應加大政策支持力度,鼓勵企業加大研發投入,推動技術創新和產業升級;企業應積極參與市場競爭,不斷提升自身實力和技術水平;社會各界也應加強對光伏產業的關注和支持,共同推動產業的可持續發展。
在未來,隨著新技術不斷進步和市場不斷變化,擁有創新能力和市場洞察力的企業,將更有可能在激烈的市場競爭中脫穎而出。對于電站投資者來說,選擇差異化硬科技的產品,無疑是降低投資風險、獲取長期收益的關鍵。
隨著光伏產業的快速發展,市場競爭也日趨激烈。然而,在看似繁榮的市場背后,卻隱藏著深刻的危機。數據顯示,截至2023年末,光伏產業鏈各環節產能規模均達900GW-1000GW,供需關系嚴重失衡,整個行業產能過剩已導致產業發展環境發生了根本性改變。
在這種背景下,光伏組件主流價格大幅下降,降幅超過50%,低利潤回報、低成本競爭、行業同質化等問題開始嚴重擠壓產業鏈各環節的盈利空間。一些量產轉換效率不明朗的廠商深感壓力,而隆基綠能等新技術的領軍企業則迎來了發展機遇。
隨著BC、HJT等技術更新加快和市占率的提升,傳統TOPCon技術的產能投資或將面臨淘汰的風險。目前,BC技術不僅效率高,且成本已極具優勢,更能滿足市場對于高效、低成本光伏產品的需求。仍在大量投資TOPCon技術的企業,可能會因為技術落后而面臨市場份額被侵蝕的風險。
與此同時,光伏產業的變革不僅是技術的變革,更是市場格局的變革。在這個過程中,政府、企業和社會各界需要共同努力,推動產業健康發展。政府應加大政策支持力度,鼓勵企業加大研發投入,推動技術創新和產業升級;企業應積極參與市場競爭,不斷提升自身實力和技術水平;社會各界也應加強對光伏產業的關注和支持,共同推動產業的可持續發展。
在未來,隨著新技術不斷進步和市場不斷變化,擁有創新能力和市場洞察力的企業,將更有可能在激烈的市場競爭中脫穎而出。對于電站投資者來說,選擇差異化硬科技的產品,無疑是降低投資風險、獲取長期收益的關鍵。
技術前沿
天然鉆石的形成通常需要高溫高壓的條件,溫度在900℃~1400℃之間,壓力在5~6GPa之間。而人工合成金剛石最常見的方法也需要近6萬倍大氣壓和高達1600攝氏度的條件。
韓國基礎科學研究所的Rodney Ruoff等人最初在硅晶片的碎片上放置了一些金剛石微粒,并在上面加了幾滴熔化的鎵和其他液態金屬,然后將混合物暴露在甲烷或其他含碳氣體中,希望氣體中的碳能夠擴散到鎵中,并與金剛石種子結合成更大的晶體。最初,位于硅晶片頂部的厚層二氧化硅似乎阻止了金剛石的生長。但在一次實驗中,一滴液態鎵流過晶片的邊緣,溶解了一些暴露的純硅。當他們后來查看硬化金屬內部時,發現了一堆微小的金剛石晶體。接著,研究人員對該方法進行了完善。他們使用一個其中裝有加熱至1025°C的液態鎵、鐵、鎳和硅混合物的小坩堝,并暴露于甲烷和氫氣中。不需要種子晶體或額外的壓力。金屬溶解了碳氣體,硅似乎以某種方式幫助碳原子在金剛石的金字塔排列中相互結合。
這種使用液態金屬在1atm(標準大氣壓)和1025℃下生長無晶種顆粒的金剛石晶體和多晶金剛石薄膜的方法,打破了傳統的金剛石生長模式。金剛石在由鎵、鐵、鎳和硅組成的液態金屬的表面下生長,通過甲烷的催化活化和碳原子在表面下區域內的擴散。研究人員發現,液態金屬表面下的碳超飽和導致金剛石的成核和生長,硅在穩定四價碳團簇中起著重要作用,這些團簇在成核過程中發揮作用。在溫和溫度和1大氣壓下液態金屬中生長(亞穩態)金剛石為進一步的基礎科學研究和該類型生長的擴展開辟了許多可能性。
相關研究成果以“Growth of diamond in liquid metal at 1 atm pressure”為題,4月24日發表于《Nature》。目前,研究人員已經能用這種技術制造由數千個緊密排列的微小晶體組成的鉆石薄膜,不過對于未來更廣泛的應用,還要取決于這項技術的規模化能推進到何種程度。
這種使用液態金屬在1atm(標準大氣壓)和1025℃下生長無晶種顆粒的金剛石晶體和多晶金剛石薄膜的方法,打破了傳統的金剛石生長模式。金剛石在由鎵、鐵、鎳和硅組成的液態金屬的表面下生長,通過甲烷的催化活化和碳原子在表面下區域內的擴散。研究人員發現,液態金屬表面下的碳超飽和導致金剛石的成核和生長,硅在穩定四價碳團簇中起著重要作用,這些團簇在成核過程中發揮作用。在溫和溫度和1大氣壓下液態金屬中生長(亞穩態)金剛石為進一步的基礎科學研究和該類型生長的擴展開辟了許多可能性。
相關研究成果以“Growth of diamond in liquid metal at 1 atm pressure”為題,4月24日發表于《Nature》。目前,研究人員已經能用這種技術制造由數千個緊密排列的微小晶體組成的鉆石薄膜,不過對于未來更廣泛的應用,還要取決于這項技術的規模化能推進到何種程度。
/ 使用液態金屬在1atm下生長金剛石 /
液態金屬含有鎵、鎳、鐵和硅用于金剛石的生長。研究人員使用了一個定制的冷壁真空系統,可以快速加熱和冷卻金屬(圖1a)。圖1b顯示了液態鎵、鎳和鐵錠的混合物,以及在加熱前的坩堝底部腔中的一小塊硅晶片。典型的生長過程是在甲烷(CH4)和氫(H2)在760 torr下,測溫儀讀數為1175°C時進行的。鎳、鐵和硅完全溶解到液態鎵中,形成熔融的液態金屬。
金剛石通常在這種液態金屬合金的底部中心區域生長。研究人員發現,金剛石在1175°C的最佳生長條件下生長得最為豐富。在760 torr下,暴露于稱之為“優化生長條件”的甲烷和氫氣混合物中。當用13CH4替代普通甲烷時,可以找到13C純鉆石的區域。還使用了氘氣體,表明液態金屬的亞表面存在氫氣,并且生長的金剛石表面被氫覆蓋。
/ 金剛石的特性分析 /
研究人員使用13CH4(99% 13C)代替普通的甲烷(98.9% 12C)進行了一些生長實驗。將生長后的樣品標記為13C-D150-GC,表示生長時間為150分鐘,其配置是整個坩堝腔底表面與液態金屬接觸(圖2a)。在13C-D150-GC上獲得的典型拉曼光譜(圖2b)顯示了1283 cm-1和1332 cm-1處的鉆石峰,以及1521 cm-1和1580 cm-1處的石墨G帶峰,分別是基本純的13C標記鉆石(13D)和普通鉆石(12D)的拉曼帶,以及基本純的13C標記石墨(13G)和普通石墨(12G)的G帶。這個拉曼光譜可以通過甲烷和石墨坩堝都向鉆石和石墨的生長提供碳來解釋。由于觀察到的12D和12G峰的強度遠遠大于13D和13G峰的強度,石墨坩堝似乎比甲烷為鉆石和石墨的生長提供了更多的碳。
石和石墨的生長提供碳來解釋。由于觀察到的12D和12G峰的強度遠遠大于13D和13G峰的強度,石墨坩堝似乎比甲烷為鉆石和石墨的生長提供了更多的碳。
/ 金剛石生長機制 /
在金剛石通常生長的區域(固化液態金屬樣品底部的中心區域),10分鐘的試驗中碳濃度(在或接近表面處約為65 at%)比15分鐘的試驗中的碳濃度(在或接近表面處約為27 at%)要高得多。然而,對于10分鐘的試驗,金剛石并未生長,但對于15分鐘的試驗,金剛石卻生長了(圖1d)。因此,研究人員推測在約10分鐘時,亞表面碳原子的濃度非常高,使過飽和度非常接近形成金剛石的核。在約10分鐘到不到15分鐘之間的某個時刻,核化發生,隨后金剛石顆粒迅速生長,并不斷地受到周圍溫度較高的區域提供新的碳。
研究人員強調,硅在金剛石生長中起著重要作用。通過實驗以及對SiV?色心的觀察,硅在金剛石的核化過程中起著作用;較高的核化密度可以解釋0.50 at%時較小金剛石的更高密度生長。理論計算進一步表明,硅促進了在生長溫度下液態金屬中具有主要為sp3型碳鍵的某些碳簇(可能是金剛石生長的前核)的形成,并穩定了這些碳簇。
此外,研究發現,液態金屬次表面(M1)區域中硅的減少與金剛石生長的停止相關。隨著金剛石的生長,某些量的硅被消耗形成了SiV?色心。通過原子力顯微鏡測量,發現300分鐘的生長與150分鐘的生長相比,金剛石薄膜的厚度基本相同。也就是說,在大約150分鐘后,當硅在一定程度上被消耗后,更長時間的生長并不能產生更多的金剛石。
/ 結論 /
研究人員發現了一種在1大氣壓和中等溫度下利用液態金屬合金生長金剛石的方法,這種方法前所未有,因為金剛石通常只能在高壓(5-6 GPa)和高溫下使用液態金屬生長。金剛石薄膜含有SiV-色心,并且可以轉移到任何其他基板上。研究人員建議通過簡單的修改,可以通過使用更大的表面或界面、配置加熱元件以實現更大的潛在生長區域,并通過一些新的方式將碳分配到金剛石生長區域,從而實現金剛石在非常大的區域上生長。
使用液態金屬的一般方法可以加速和推進金剛石在各種表面上的生長,或許還能促進金剛石在小金剛石(種子)顆粒上的生長。考慮到液態金屬的大量可能性,它們的共晶體(例如,使用Ga-In混合物作為溶劑或催化劑),以及可能添加不同量的其他各種元素作為催化劑(例如,在Ga中溶解一些Co),以及除了甲烷之外的各種可能的碳前體,探索金剛石生長的可能性似乎很有前景。
專業評論
從日常網購、打車到人工智能逐步融入生活,算力在生產生活中的重要性愈加凸顯。特別是隨著文本、圖像等多媒體生成式人工智能進入規模化應用時代,算力發展提速帶來巨大的用電需求,“人工智能的盡頭是能源”成為行業和社會關心的問題。
算力是數字經濟發展的關鍵支撐,我國算力產業規模近年來平均年增長率近30%,2023年已排名全球第二。算力水平不斷提升,與近年來大型以上數據中心加快布局密切相關。國家“十四五”規劃綱要明確提出建設若干國家樞紐節點和大數據中心集群,相關部門先后出臺《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》等文件,8大國家算力樞紐節點和10個國家數據中心集群加快建設,帶動算力發展“加速跑”。
作為算力的物理載體,數據中心通過安裝服務器來接收、處理、存儲與轉發數據,需要大量電力支撐運行。從全球來看,據統計,2022年全球數據中心耗電量為4600億千瓦時,到2026年耗電量將超過10000億千瓦時。就我國而言,近年來數據中心用電量同樣增長較快,有預計表明,到2025年用電量占全社會用電量比重將提升到5%,數據中心電力消費漲勢快。
面對算力發展帶來的電力消費迅猛增長勢頭,利用量大、快速增長的綠色電力支撐算力發展,成為重要且關鍵的舉措。
一方面,我國已建成全球規模最大的電力供應系統和清潔發電體系,其中水電、風電、光伏、生物質發電和在建核電規模多年居世界第一位,正加快推進新能源發電從增量替代向存量替代轉變,逐步成為電力裝機和發電量的雙主體。僅風電、光伏年新增發電量就超過2000億千瓦時,能夠滿足算力發展用電需求。
另一方面,算力行業的快速發展也帶來了碳排放量增長的壓力。促進數據中心積極使用綠電,打造綠色算力,是有效應對環境保護和碳減排壓力,提升算力行業國際競爭力,助力“雙碳”目標實現的必然舉措。
再者,我國新增綠電約60%在西部地區。引導數據中心向西部資源豐富地區聚集,既能緩解東部地區建設運維壓力、優化我國數據中心布局結構,又能促進西部地區風光綠電消納、帶動區域經濟社會發展。
當然,以綠電支撐算力發展也面臨一些挑戰,包括算力與電力發展協調銜接問題,綠電供給數據中心技術模式問題等。風電、光伏發電具有間歇性、隨機性和波動性特點,而數據中心對電力供應實時性、穩定性要求較高,需創新供給技術和體制機制。此外,還存在數據中心綠電消費積極性不高、算力和電力調度運行協同難度大等制約因素。
為更好推進綠電、算力融合發展,需要加強算力和電力發展規劃銜接,動態研判算力發展規模、類型及用電需求,進一步完善國家樞紐節點所在地區及區域內能源電力發展相關規劃,提前做好電源、輸變電等電力基礎設施規劃建設準備工作。積極探索開展數據中心源網荷儲一體化綠色供電模式創新,鼓勵探索分布式發電、海上風電等向數據中心供電的新業態新模式。加強大容量、長時間、高安全性的新型儲能技術研發攻關,研究適用于數據中心的儲能配備方式,提升數據中心綠電供給可靠性。鼓勵數據中心利用自身用電需求大、較穩定等優勢,參與新能源市場化交易,鼓勵開展綠色算力采購。加強科技攻關,降低數據中心各環節能源損耗,推動余熱利用,挖掘數據中心靈活用電潛力等。
消費漲勢快。
面對算力發展帶來的電力消費迅猛增長勢頭,利用量大、快速增長的綠色電力支撐算力發展,成為重要且關鍵的舉措。
一方面,我國已建成全球規模最大的電力供應系統和清潔發電體系,其中水電、風電、光伏、生物質發電和在建核電規模多年居世界第一位,正加快推進新能源發電從增量替代向存量替代轉變,逐步成為電力裝機和發電量的雙主體。僅風電、光伏年新增發電量就超過2000億千瓦時,能夠滿足算力發展用電需求。
另一方面,算力行業的快速發展也帶來了碳排放量增長的壓力。促進數據中心積極使用綠電,打造綠色算力,是有效應對環境保護和碳減排壓力,提升算力行業國際競爭力,助力“雙碳”目標實現的必然舉措。
再者,我國新增綠電約60%在西部地區。引導數據中心向西部資源豐富地區聚集,既能緩解東部地區建設運維壓力、優化我國數據中心布局結構,又能促進西部地區風光綠電消納、帶動區域經濟社會發展。
當然,以綠電支撐算力發展也面臨一些挑戰,包括算力與電力發展協調銜接問題,綠電供給數據中心技術模式問題等。風電、光伏發電具有間歇性、隨機性和波動性特點,而數據中心對電力供應實時性、穩定性要求較高,需創新供給技術和體制機制。此外,還存在數據中心綠電消費積極性不高、算力和電力調度運行協同難度大等制約因素。
為更好推進綠電、算力融合發展,需要加強算力和電力發展規劃銜接,動態研判算力發展規模、類型及用電需求,進一步完善國家樞紐節點所在地區及區域內能源電力發展相關規劃,提前做好電源、輸變電等電力基礎設施規劃建設準備工作。積極探索開展數據中心源網荷儲一體化綠色供電模式創新,鼓勵探索分布式發電、海上風電等向數據中心供電的新業態新模式。加強大容量、長時間、高安全性的新型儲能技術研發攻關,研究適用于數據中心的儲能配備方式,提升數據中心綠電供給可靠性。鼓勵數據中心利用自身用電需求大、較穩定等優勢,參與新能源市場化交易,鼓勵開展綠色算力采購。加強科技攻關,降低數據中心各環節能源損耗,推動余熱利用,挖掘數據中心靈活用電潛力等。
展會時間:2024/7/4---2024/7/6
展會地點:合肥濱湖國際會展中心?安徽省合肥市濱湖新區錦繡大道3899號
主辦單位:中華環保聯合會 安徽省環境保護產業協會 安徽省新能源協會 合肥市生態環境保護協會 中設國際會展集團
展會簡介:
以習近平生態文明思想為指導,全面貫徹落實黨中央關于碳達峰碳中和的決策部署,深入推進能源革命,加快建設能源強國,促進經濟社會發展全面綠色轉型,扎實推進綠色低碳高質量發展,建設人與自然和諧共生的美麗中國,推動新能源和節能環保產業“雙招雙引”工作實施,搭建新能源和節能環保產業供需對接平臺。將于2024年7月4-6日在合肥舉辦“第三屆中國新能源和節能環保產業博覽會”(簡稱“中國新環會”),同期舉辦新環會系列展“第二屆中國智慧光伏與儲能展覽會”。
安徽中設國際會展集團有限公司
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