這個西方發(fā)達國家正陷入反風電浪潮
作為老牌發(fā)達國家的德國,一直希望能積極發(fā)展可再生能源,目標在2030年依靠綠色能源提供全國65%的用電。
但近年來這一努力總是遭受阻擾,民眾的反對聲浪日益壯大,這也導致今年新建的風力發(fā)電廠大減,發(fā)電量增幅創(chuàng)下了20年新低。
作為日常使用的能源,電力已經(jīng)成為生活的必需品。但電力的制造,除了依靠水利以外,火電是如今發(fā)電的主要方法之一,但這些發(fā)電方式相對不那么環(huán)保。
風電,作為依靠風力將風的動能轉(zhuǎn)換為電能的可再生能源,成為新的綠色能源候選技術(shù)之一。
單從環(huán)保上來看,風力發(fā)電只需在空氣流通較為劇烈的低端架設(shè)風力發(fā)電機,通過無窮無盡的風力,來獲得電能,不僅環(huán)保,而且經(jīng)濟實惠。
但事實果真如此嗎,據(jù)國外媒體報道,今年1-9月,德國全國只裝設(shè)了150個風力發(fā)電渦輪,總發(fā)電量達514MW,比過去五年平均值低了80%以上,發(fā)電量更是創(chuàng)20年新低。
顯然這種解決也讓德國方面沒有預料到,德國需要建設(shè)更多的風力發(fā)電渦輪,如果無法實現(xiàn),便只有放棄氣候變遷目標,或者面臨停電的風險。
風力發(fā)電裝置大減,原因之一是安裝地點有限,相關(guān)部門對新建風力發(fā)電設(shè)備愈發(fā)謹慎。另一方面是當?shù)厝耸康膹娏曳磳Α?br />
有當?shù)鼐用癖硎荆L力發(fā)電危害鳥類,同時也對地下水造成威脅。同時德國方面為了改用可再生能源,付出了巨大的代價,但卻并未努力減少碳排放。與裝風力發(fā)電機造成的壞處相比,這些得利微不足道。
此外,風力發(fā)電還有一個重大的隱患,那便是輸出不穩(wěn)定,這也讓風電成為電力行業(yè)中有名的“垃圾電”。
許多時候,風力晚上比較大,發(fā)電較多,但對于眾多用戶大戶工廠而言,如冶金、制造等基本都是白天開工,而風力大小基本無法控制,這也意味著電力供給不穩(wěn)定,對生產(chǎn)造成一定影響。
如果想要解決這一問題,最關(guān)鍵的一環(huán)在于制造一個超級蓄電池,能夠容納數(shù)百億千瓦時的大電池,才能讓夜間所產(chǎn)生的電力不浪費。
但儲能材料多年來一直未有突破,即便幾十億美元投入進去,也未必能夠研發(fā)出什么新的技術(shù),更何況等待電池的突破無異于守株待兔。
即便能夠突破,但固態(tài)儲能材料也無法供應能夠儲存幾十億千瓦時的低成本材料,指望電池技術(shù)突破也基本是水中撈月了。
但是風電是否真的一無是處,前途灰暗呢?
恰恰相反,當前許多國家已經(jīng)建立了不少低成本且高儲能的超大電池,即蓄能電站。
蓄能電站的原理非常簡單,在落差較大的地方修建兩個水庫,一個在山頂,一個在山腳,然后修建一條連接兩個水庫的管道,在管道中安裝大型發(fā)電機。
將風電或者太陽能發(fā)的電,全部供給水庫中的抽水泵,將水從山下抽上來,把這些不穩(wěn)定的電能轉(zhuǎn)換成水的勢能,到用電的時候,便開閘放水,利用水利來穩(wěn)定供電。
以中國為例,中國目前規(guī)劃最著名的蓄能電站為北京的十三陵水庫,而目前在建的承德豐寧蓄能電站裝機容量為360萬千瓦。要知道目前全球最大的蓄能電站,為美國的巴斯康蒂蓄能電站,裝機容量為300萬千瓦。
如這樣的蓄能電站,國內(nèi)已經(jīng)規(guī)劃了上百個,已經(jīng)在建的有幾十個。從這方面來看,未來中國必然會重點發(fā)展風電及太陽能等新能源。
因此風電和光伏等行業(yè)未來的前景仍然非常好,如今只不過是由于配套設(shè)施未跟上,陷入了短暫的低谷。不過相比德國在風電上遇到的阻礙,中國已經(jīng)開始計劃大規(guī)模使用這些零污染的新能源。
除非未來發(fā)展處核聚變、地熱或者潮汐技術(shù)等跨時代新能源技術(shù),否則風電在未來將會越來越盛行。
作為老牌發(fā)達國家的德國,一直希望能積極發(fā)展可再生能源,目標在2030年依靠綠色能源提供全國65%的用電。
但近年來這一努力總是遭受阻擾,民眾的反對聲浪日益壯大,這也導致今年新建的風力發(fā)電廠大減,發(fā)電量增幅創(chuàng)下了20年新低。
作為日常使用的能源,電力已經(jīng)成為生活的必需品。但電力的制造,除了依靠水利以外,火電是如今發(fā)電的主要方法之一,但這些發(fā)電方式相對不那么環(huán)保。
風電,作為依靠風力將風的動能轉(zhuǎn)換為電能的可再生能源,成為新的綠色能源候選技術(shù)之一。
單從環(huán)保上來看,風力發(fā)電只需在空氣流通較為劇烈的低端架設(shè)風力發(fā)電機,通過無窮無盡的風力,來獲得電能,不僅環(huán)保,而且經(jīng)濟實惠。
但事實果真如此嗎,據(jù)國外媒體報道,今年1-9月,德國全國只裝設(shè)了150個風力發(fā)電渦輪,總發(fā)電量達514MW,比過去五年平均值低了80%以上,發(fā)電量更是創(chuàng)20年新低。
顯然這種解決也讓德國方面沒有預料到,德國需要建設(shè)更多的風力發(fā)電渦輪,如果無法實現(xiàn),便只有放棄氣候變遷目標,或者面臨停電的風險。
風力發(fā)電裝置大減,原因之一是安裝地點有限,相關(guān)部門對新建風力發(fā)電設(shè)備愈發(fā)謹慎。另一方面是當?shù)厝耸康膹娏曳磳Α?br />
有當?shù)鼐用癖硎荆L力發(fā)電危害鳥類,同時也對地下水造成威脅。同時德國方面為了改用可再生能源,付出了巨大的代價,但卻并未努力減少碳排放。與裝風力發(fā)電機造成的壞處相比,這些得利微不足道。
此外,風力發(fā)電還有一個重大的隱患,那便是輸出不穩(wěn)定,這也讓風電成為電力行業(yè)中有名的“垃圾電”。
許多時候,風力晚上比較大,發(fā)電較多,但對于眾多用戶大戶工廠而言,如冶金、制造等基本都是白天開工,而風力大小基本無法控制,這也意味著電力供給不穩(wěn)定,對生產(chǎn)造成一定影響。
如果想要解決這一問題,最關(guān)鍵的一環(huán)在于制造一個超級蓄電池,能夠容納數(shù)百億千瓦時的大電池,才能讓夜間所產(chǎn)生的電力不浪費。
但儲能材料多年來一直未有突破,即便幾十億美元投入進去,也未必能夠研發(fā)出什么新的技術(shù),更何況等待電池的突破無異于守株待兔。
即便能夠突破,但固態(tài)儲能材料也無法供應能夠儲存幾十億千瓦時的低成本材料,指望電池技術(shù)突破也基本是水中撈月了。
但是風電是否真的一無是處,前途灰暗呢?
恰恰相反,當前許多國家已經(jīng)建立了不少低成本且高儲能的超大電池,即蓄能電站。
蓄能電站的原理非常簡單,在落差較大的地方修建兩個水庫,一個在山頂,一個在山腳,然后修建一條連接兩個水庫的管道,在管道中安裝大型發(fā)電機。
將風電或者太陽能發(fā)的電,全部供給水庫中的抽水泵,將水從山下抽上來,把這些不穩(wěn)定的電能轉(zhuǎn)換成水的勢能,到用電的時候,便開閘放水,利用水利來穩(wěn)定供電。
以中國為例,中國目前規(guī)劃最著名的蓄能電站為北京的十三陵水庫,而目前在建的承德豐寧蓄能電站裝機容量為360萬千瓦。要知道目前全球最大的蓄能電站,為美國的巴斯康蒂蓄能電站,裝機容量為300萬千瓦。
如這樣的蓄能電站,國內(nèi)已經(jīng)規(guī)劃了上百個,已經(jīng)在建的有幾十個。從這方面來看,未來中國必然會重點發(fā)展風電及太陽能等新能源。
因此風電和光伏等行業(yè)未來的前景仍然非常好,如今只不過是由于配套設(shè)施未跟上,陷入了短暫的低谷。不過相比德國在風電上遇到的阻礙,中國已經(jīng)開始計劃大規(guī)模使用這些零污染的新能源。
除非未來發(fā)展處核聚變、地熱或者潮汐技術(shù)等跨時代新能源技術(shù),否則風電在未來將會越來越盛行。