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          同為熔鹽塔式光熱電站,NOOR3電價何以比Gemasolar降低一半?

          2018-03-13      |      點擊次數:6304


          CSPPLAZA光熱發電網訊:目前,備受關注的裝機150MW的摩洛哥NOORIII塔式光熱項目已進入太陽島調試階段,即將于今年10月份正式并網發電,該項目也是繼美國新月沙丘光熱電站(裝機110MW)之后即將投運的全球第二座百兆瓦級商業化熔鹽塔式光熱電站。一旦投運,其將為摩洛哥電網提供140MW的凈發電功率,其余10MW裝機則用于滿足電站自身用電需求。

           

            該項目儲熱時長達7.5小時,可為摩洛哥電網日均長達5小時的用電高峰時段(電價溢價率達18%)提供調峰電力。這是西班牙知名工程公司SENER開發的第29個光熱發電項目,但卻是目前世界上在建的單機容量最大的商業化塔式光熱發電項目。世界上第一個商業化塔式光熱發電項目Gemasolar同樣由SENER承建,自2011年投運以來,該項目一直保持著良好的運行記錄。

           

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            圖:Noor光熱發電園區,左側為NoorIII塔式光熱電站

           

            據Sener公司的質量保證經理Sergio Relloso此前介紹,由該公司與山東電建三公司一起合作開發的NoorIII項目的吸熱器目前已安裝完成,也已經進入調試階段,目標是在今年夏天實現首次并網。Sergio Relloso表示,在今年1月份的第一周,NoorII槽式光熱發電項目發電機首次并網一次成功,此后又逐步將產能提至200MW的最高負荷,目前已經達到商業化運行的水平。

           

            Sergio Relloso指出,在國際范圍內,塔式技術的現有裝機規模仍無法與相對更加成熟的槽式相比。目前全球光熱發電總裝機規模約為5GW,其中槽式光熱電站約占4.5GW,占比90%左右。但是塔式光熱發電技術憑借更高的效率和更大的成本下降空間正在逐步發力,在建光熱項目更多開始采用該技術路線。

           

            單就NOOR項目來說,得益于槽塔結合的技術優勢與規模效應的影響,NOOR系列項目電價實現了突破性下跌,并且NOORIII塔式項目的電價基本上與NOORII槽式項目持平。Relloso對此表示,“如果在塔式項目占比如此小的情況下,我們能夠實現塔式與槽式電價的持平,那就意味著,當塔式項目占比擴大時,我們可以獲得更大程度的降本空間?!?/span>

           

            NOORIII電價較Gemasolar大幅下降50%左右

           

            與西班牙Gemasolar光熱電站相比,NoorIII 項目的簽約電價下降了一半左右【Gemasolar PPA為27歐分/kWh,約合0.33美元/kWh(按當日匯率計算),NoorIII項目PPA則為0.15美元/kWh)】,對此,Relloso表示,“規模效應是一個影響因素,NOORIII的吸熱器熱功率為600MWth,而Gemasolar的吸熱器熱效率僅為120MWth,發電功率僅20MWe,前者是后者的5倍,這對降低發電成本將造成巨大積極影響?!?/span>

           

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            圖:規模效應導致NoorIII項目的電價比Gemasolar大幅降低

           

            實際上,除規模經濟外,研發、經驗教訓總結、效率提升與組件的工業化等其他因素也為減少NOORIII項目的CAPEX帶來了很大的幫助。

           

            盡管如此,NOORIII 15美分/kWh的電價與ACWA Power 700MW光熱項目的7.3美分/kWh破紀錄低價仍然存在一定差距。Relloso對此表示,規模經濟同樣是驅動迪拜光熱電價下降的主因,700MW的裝機量是350MW NoorII/NoorIII項目裝機量的足足兩倍。但迪拜項目電價屬于離群值,由于緯度等眾多其它因素,目前光熱成本在全球范圍內也有很大差異。

           

            另外,Relloso強調,將迪拜項目的電價視為塔式項目電價的新標桿是不合理的,因為7.3美分/kWh的電價為700MW項目一塔三槽混合后的平均水平,塔式裝機量僅僅占其中的100MW。

           

            熔鹽儲能很關鍵,但降成本是終極目標

           

            光熱發電技術作為唯一可同時實現友好并網與有效調峰的可再生能源發電技術,完全有能力滿足全球范圍內的電力需求,并有效減少二氧化碳的排放量。且光熱發電技術可與其他可再生能源發電技術混合發電,發電效果理想。

           

            基于此,Relloso將熔鹽儲能視為光熱發電未來的大趨勢,因為它是光熱發電實現有效調峰的關鍵。

           

            Relloso表示,熔鹽在約290°C-565°C的溫度區間完成工作循環。關于更高工作溫度的熔鹽儲能系統的相關研究一直在進行中,因為熔鹽工作溫度越高,熔鹽儲能系統的工作效率將會越理想。不過關鍵問題總是LCOE。如果工作效率提高1%,成本也隨之增加1%,那么我們將一無所獲。熔鹽溫度上升固然很好,但我們必須在實現經濟平衡的前提下找到適用于電站的原料。

           

            總體原則就是,投入更少的錢,來實現更多的電力收入。

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