瑞典背景
瑞典完全有能力幫助世界實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的目標。該國的電力系統(tǒng)幾乎完全脫碳,其基礎是豐富的水電資源和核能,以及由生物質燃料的地區(qū)供暖。瑞典主要依靠可再生能源提供燃料,2017年該國發(fā)電量包括約40%的水電、39%的核能、11%的風能和10%的熱電聯(lián)產(chǎn)。與鄰國電網(wǎng)互聯(lián)、參與高度一體化的泛歐電力市場、氣候友好、基于市場的政策以及對創(chuàng)新的有力支持,也是瑞典的重要資產(chǎn)。
瑞典較老的、傳統(tǒng)發(fā)電廠很可能在2045年(到那時,由于運輸和工業(yè)等終端部門的電氣化程度不斷提高,該國對電力的需求可能會上升。)之前關閉,因為它們的生命周期已到終點。
瑞典的政策目標要求到2040年實現(xiàn)100%的可再生能源,到2045年實現(xiàn)碳排放凈零排放。
旨在在瑞典建立100%可再生能源系統(tǒng),同時確保能源安全、可負擔性和環(huán)境可持續(xù)性,在政策/監(jiān)管和系統(tǒng)操作領域都面臨挑戰(zhàn)。
研究的目標
這項研究有兩個主要目標。首先,它考慮如何將高比例可再生能源(包括間歇性可再生能源,VRE)并入電力系統(tǒng)的系統(tǒng)性創(chuàng)新,有助于實現(xiàn)瑞典到2040年100%可再生能源發(fā)電的宏偉目標。為此,提出了四項創(chuàng)新解決方案,以便進一步探討,并突出國際上最具創(chuàng)新性的試點項目。其次,通過展示將瑞典置于全球能源轉型前沿的行動,該研究旨在激勵其他國家通過國際合作,擴大其實現(xiàn)可再生能源目標的雄心壯志。
該研究反映了2019年與國際可再生能源署(IRENA)其他成員舉辦的四次講習班的成果,包括具有類似政策目標的歐洲國家(丹麥、德國和西班牙)和在可再生能源中擁有很高份額的電力系統(tǒng)運營經(jīng)驗,包括在補充傳統(tǒng)水電(哥斯達黎加、巴拉圭和烏拉圭)的過程中份額不斷增加的太陽能和風能。本分析包括評估這些創(chuàng)新解決辦法可能產(chǎn)生的影響,以及就如何實施這些解決辦法提出建議。
量身定制的全系統(tǒng)創(chuàng)新解決方案
瑞典需要創(chuàng)新的解決方案,以實現(xiàn)到2040年100%可再生能源的宏偉目標。因此,國際可再生能源署與瑞典能源署(Energimyndigheten)協(xié)商,提出了四項基于系統(tǒng)方法的定制解決方案,以應對該國高比例間歇性可再生能源方面的具體挑戰(zhàn)。
圖1還從支持技術、業(yè)務模式、市場設計和系統(tǒng)操作的角度審視了每個建議的解決方案(IRENA,2019b)。
通過結合這四個層面的創(chuàng)新,解決方案可應對瑞典電力系統(tǒng)價值鏈中不同領域的不同挑戰(zhàn)(圖2)。
圖1:瑞典電力系統(tǒng)的四個創(chuàng)新解決方案
瑞典需要創(chuàng)新的解決方案,以實現(xiàn)到2040年100%可再生能源的宏偉目標
圖1:瑞典電力系統(tǒng)的四個創(chuàng)新解決方案
要成功實施100%可再生能源未來的創(chuàng)新解決方案,必須與電力行業(yè)所有相關利益相關者協(xié)商
圖2 位于電力系統(tǒng)價值鏈中的四個解決方案
電力系統(tǒng)監(jiān)管和發(fā)展的系統(tǒng)性方法“呼喚”創(chuàng)新
雖然每種創(chuàng)新組合都為電力行業(yè)價值鏈的某些部分提供了解決方案,但四種解決方案的組合創(chuàng)造了主要的系統(tǒng)范圍靈活性選項,如圖3所示。在時間粒度較低的泛歐市場上,是否消費或交易可再生能源的決定將基于電力市場價格信號。如果不在當?shù)貎Υ婊蛳M,可再生電力可能導致:
—直接用電,包括供暖、制冷或運輸。這反過來又打開了電力和儲熱以及電動汽車(EV)智能充電的大門。請參閱解決方案Ⅲ。
—通過氫氣間接電氣化,使用可再生能源生產(chǎn)、儲存或供應用于運輸、住房和工業(yè)應用。請參閱解決方案Ⅳ。
—長期儲氫,允許存儲的可再生能源重新轉化為電力,并在盈利時在電力市場進行交易。請參閱解決方案Ⅱ。
—提供輔助服務,包括電解、通過EV電池和智能充電儲存氫氣和存儲,為輸電系統(tǒng)運營提供靈活性。請參閱解決方案Ⅰ。
圖3 瑞典可再生能源的創(chuàng)新選擇
基于國際經(jīng)驗的主要經(jīng)驗教訓
國際可再生能源署的一份研究報告,即《可再生能源發(fā)電未來的創(chuàng)新前景》,記錄了200多個實際試點項目的重要經(jīng)驗教訓和成果,這些試點項目測試了創(chuàng)新扶持技術、業(yè)務模式、市場設計和系統(tǒng)運營(IRENA,2019b)。隨后,根據(jù)這些項目在瑞典的可復制性,選定了其他試點項目。
2018年,可再生能源占哥斯達黎加發(fā)電量的99%,而可再生能源占烏拉圭同年發(fā)電量的97%。這兩個國家在電力系統(tǒng)中的間歇性可再生能源滲透率相對較高,2018年,風能占哥斯達黎加發(fā)電量的16%,烏拉圭占22%(IRENA,2019c)。2018年,丹麥在發(fā)電中間歇性可再生能源的份額超過51%(48%的風能,3%的太陽能光伏)(DEA,2020年)。此外,2019年,間歇性可再生能源電源占德國電力結構的34%(25%的風能,9%的太陽能光伏)(弗勞恩霍夫ISE,2020年)。
總體而言,這些經(jīng)驗表明,在某些條件下,到2040年,在瑞典獲得100%可再生能源系統(tǒng),間歇性可再生能源所占份額將不斷增加,從現(xiàn)在的11%提高至42%以上(39%的風能,3%的太陽能光伏)。
在歐洲和美國,輔助服務市場定義了新的規(guī)則,間歇性可再生能源目前也可以參與。泛歐區(qū)域電力市場通過從更廣泛的地理區(qū)域中獲益,以及多樣化的發(fā)電來源組合,從而有助于可再生能源并網(wǎng),這些來源可在不同時間尺度上相互補充。分布式能源來源,包括需求響應、電表后電池、EV智能充電技術和熱電,都可以支持間歇性可再生能源并網(wǎng),尤其是在歐洲等大型區(qū)域市場。如果與數(shù)字技術相結合,以"智能"方式管理,這些技術就代表著一個重要的靈活性來源,為系統(tǒng)運營商提供輔助服務,為資產(chǎn)所有者帶來金錢利益。必須制定適當?shù)臈l例,以激勵這種安排。




