電力行業(yè)正在經(jīng)歷全球轉(zhuǎn)型义图。過去十年,可再生能源發(fā)電成本已大幅下降(太陽能發(fā)電成本降低了80%召烂,風(fēng)能發(fā)電成本降低了約40%)碱工,在全球絕大多數(shù)地區(qū)與傳統(tǒng)燃料(例如煤炭和天然氣)相比已具有競爭力。2018年奏夫,可再生能源貢獻了大部分的新增發(fā)電容量怕篷。在大多數(shù)市場上,可再生能源已是增加邊際容量的最便宜的選擇艳杯,同時也是所有國家減少溫室氣體排放計劃的重要組成部分憎唯。
到2040年,電力系統(tǒng)脫碳率達到50%~60%在技術(shù)上并不困難统褂,通常也是最經(jīng)濟的選擇筛粘。從50%~60%到90%通常在技術(shù)上是可行的,但有時成本很高稼掏。要達到100%的脫碳率熊倡,在技術(shù)上和經(jīng)濟上可能都很困難。
50%~60%脫碳率
大多數(shù)市場只需很少甚至不增加額外投資就可以實現(xiàn)50%~60%的脫碳率憾牵。太陽能讳帆、風(fēng)能以及儲能是脫碳方案的重要組成部分,其成本已大幅下降且下降速度很快印脓。太陽能的日波動周期適合配置4~8小時的儲能置狠,確保穩(wěn)定的電力供應(yīng)。太陽能和風(fēng)能能夠?qū)崿F(xiàn)互補崇磁,同時擁有這兩種資源的市場能夠更好的管理間歇性肺然。
50%~60%的脫碳率通常不會對電力系統(tǒng)運行產(chǎn)生實質(zhì)影響。這種情況下腿准,棄電率約為2%~5%际起,火電利用率(發(fā)電時間百分比)維持在50%~60%,廉價可再生能源的接入可能會使一些機組退役吐葱,幾乎不需新建輸電線路街望。總之弟跑,電力系統(tǒng)無需太多改變灾前,即可達到50%~60%的脫碳率。
80%~90%脫碳率
80%~90%的脫碳率會增加系統(tǒng)成本和復(fù)雜度孟辑。雖然不需要新技術(shù)哎甲,但儲能使用時間更長,需求側(cè)管理更嚴(yán)格(主動管理建筑物供暖饲嗽、制冷炭玫,轉(zhuǎn)移工業(yè)負荷)奈嘿。一些市場可能需要新建輸電線路,匯集可再生能源蕴莉,將基荷在更大地理范圍內(nèi)分攤翰蛔。
80%~90%脫碳率的系統(tǒng)與之前已明顯不同。棄電率增至7%~10%仓突,火電利用率降至20%~35%痰汰,許多電廠作為可再生能源發(fā)電的備用。此時绊削,脫碳成本在不同市場間差異很大凑戏,若發(fā)電成本高于市場平均成本,其系統(tǒng)總成本可能略有下降(每年1%~2%);若發(fā)電成本低于市場平均成本制棉,其系統(tǒng)總成本可能會上漲裆机。
100%脫碳率
100%的脫碳率會使系統(tǒng)更加復(fù)雜,成本因市場而異扰褒∧埽火電利用率進一步降至4%~6%。從根本上說贮芹,由于可再生能源的間歇性罪谢,系統(tǒng)完全脫碳需要填補更長的時間間隔,這在技術(shù)上是可行的椭符,但其成本可能比最低成本的方案高出25%荔燎。一些新技術(shù)可能會幫助縮小這些間隔,以構(gòu)建100%脫碳率的系統(tǒng)销钝,包括生物質(zhì)燃料有咨,碳捕集、利用和封存(CCUS)蒸健,生物質(zhì)能結(jié)合碳捕集與封存技術(shù)(BECCS)座享,電轉(zhuǎn)氣轉(zhuǎn)電(P2G2P),直接空氣捕集(DAC)等似忧。
四種電力市場中的脫碳途徑
由于氣候渣叛、自然資源和基礎(chǔ)設(shè)施的差異,不同的市場需要采取不同的途徑對其電力系統(tǒng)進行脫碳盯捌。
01 孤島市場
孤島市場通常需要進口發(fā)電燃料淳衙,缺乏電力互聯(lián),發(fā)電成本較高饺著。但很多孤島市場太陽能資源豐富(例如夏威夷)箫攀,太陽能發(fā)電成本的下降和高昂的進口化石燃料價格,使其不需要額外激勵就可以自然脫碳煞精。若采用成本最低的電源組合筷穿,預(yù)計其脫碳率可達到82%厌棵。
90%脫碳率。綜合利用太陽能荡减、風(fēng)能和儲能技術(shù)赞钧,脫碳率可達到90%湖诅。但間歇性將導(dǎo)致棄電率達到10%搂素。考慮到可再生能源發(fā)電成本的下降匕伶,90%的脫碳率路徑到2040年的發(fā)電成本會大幅下降塑汽。
90%~100%脫碳率。最佳解決方案是P2G2P括樟,盡管邊際成本很高态练,但使用頻率不高,在提供可調(diào)度發(fā)電資源方面仍然具有成本效益手浙。利用多余的太陽能或風(fēng)能生產(chǎn)清潔燃料聪僚,棄電率可降至6%,火電利用率降至4%刊侯。到2040年章办,將脫碳率從90%提高到100%會使系統(tǒng)總成本增加3%~5%。
02 重火電成熟市場
這類市場通常擁有大量人口滨彻,良好的電力互聯(lián)互通以及大量的化石燃料藕届,電源系統(tǒng)可靠,負荷量大亭饵,例如德國電力市場和美國PJM互聯(lián)市場休偶。
90%脫碳率。增加風(fēng)電裝機容量辜羊,并輔以大量儲能踏兜,可實現(xiàn)90%的脫碳率。棄電率可低至1%八秃,火電利用率可降至20%~25%碱妆。但由于這類市場擁有大量火電基礎(chǔ)設(shè)施,利用率的下降將導(dǎo)致其承受四類市場中最高昂的脫碳成本喜德。
90%~100%脫碳率山橄。需要投資CCUS以實現(xiàn)100%的脫碳率,尤其是對于物理空間不足以支持足夠可再生能源的場景沪择。熱電廠的利用率將穩(wěn)定在約48%傅煎,棄電率可忽略不計。但是羞烘,CCUS工廠建造成本高昂伴乐,到2040年划葫,將脫碳率從90%提高到100%可能會使系統(tǒng)總成本增加12%到16%。
03 清潔基荷市場
這類市場已經(jīng)擁有大量零碳基荷擒抠,例如擁有大量核電的法國扶眼,擁有水電資源的巴西和北歐地區(qū)。這類市場具有可調(diào)度的清潔能源基礎(chǔ)和結(jié)構(gòu)優(yōu)勢瑰跳,能夠以很少的成本實現(xiàn)大量脫碳忍坯。
90%脫碳率。棄電率僅為1%砰普,火電利用率僅為12%谁媳。到2040年,可再生能源替代一些現(xiàn)有火電容量狗准,系統(tǒng)成本增加不到1%克锣。
90%~100%脫碳率∏怀ぃ可采用負排放技術(shù)袭祟,用以抵消負荷高峰時少量的天然氣發(fā)電。DAC可能是成本最低的選擇捞附,棄電率將保持在1%左右巾乳,火電利用率將降至3%。到2040年故俐,將脫碳率從90%提高到100%將使系統(tǒng)總成本增加10%到12%想鹰。
04 大型多元化市場
這類市場覆蓋區(qū)域廣闊,并且具有可再生能源潛力药版,通常是風(fēng)能辑舷、太陽能或沿河運行的水力發(fā)電,例如加利福尼亞槽片、墨西哥和澳大利亞東部部分地區(qū)何缓。另外,這類市場通常沒有足夠的基荷功率还栓。
90%脫碳率黑声。關(guān)鍵技術(shù)可能是太陽能加儲能,并輔以天然氣來幫助管理間歇性氓暖∈埽火電利用率將下降到13%,棄電率將是14%账姜。隨著太陽能和儲能成本的持續(xù)下降饵臀,到2040年,許多市場都將實現(xiàn)90%的脫碳率,而系統(tǒng)總成本也將下降鹉灼。
90%~100%脫碳率鞋伸。P2G2P技術(shù)可能是替代化石燃料的最佳選擇∶衾В火電利用率將下降至6%艰欲,棄電率將增加到16%。到2040年莽浴,將脫碳率從90%提高到100%將使系統(tǒng)總成本增加10%到12%破罐。