2023 年,全球可再生能源新增装机容量再创新高,达到 473GW,同比增长 13.9%,可 再生能源总装机容量达到 3.87TW。太阳能和风能继续主...
2025-01-13 81 新能源及电力行业报告
能源转型是各经济体实现长期碳排放目标的必经之路。化石能源的使用是全球碳排 放的主要来源,根据国际能源署(IEA)的统计,2019 年石油、煤炭、天然气等传 统化石能源在全球一次能源消费中的占比仍高达85%,可再生能源的占比仅为10%。 而若想在 2050 年实现净零排放,可再生能源的消费占比需提升至 30%左右,能源 转型任重而道远。为了实现能源转型,全球电气化率与可再生能源发电占比仍需大幅提升。一方面, 为了减少化石能源的使用,工业、交通、供热等各领域的电气化水平需进一步提高。 根据国际可再生能源署(IRENA)的测算,为实现减排目标,2050 年电力在终端能 源消费中的占比需从目前的不到 20%提升至接近 50%。另一方面,在电力装机结构 中,光伏、风电等可再生能源将逐渐取代传统的火电装机。
2019 年,可再生能源在 全球发电量中的占比约为 26%,未来这一比例需提升至 70%乃至更高。随着全球电气化程度的提升,储能将在电力系统中发挥更加重要的作用。与石油、 煤炭等传统的化石能源不同,电力的生产与消费需要同时进行,能量无法直接以电 能的形式进行储存。因此,当发电端的输出与用电端的负载不匹配时,电力系统的 稳定性将面临挑战,此时就需要储能系统通过充电或者放电的形式进行调节。电力系统中的储能通常可分为物理储能与化学储能两大类。其中,物理储能是将电 能转化为机械能(势能、动能)进行储存,例如抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储 能等;而化学储能则是将电能转化为化学能,主要包括各种电池储能方案,例如锂 离子电池、铅酸电池、钠硫电池等。
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