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如何對風電場和太陽能電站生產(chǎn)的過剩電力加以利用?西門子與電力公司RWE合作研制出一個解決方案:風電蓄熱系統(tǒng)。其思路是改變家用夜間蓄熱式電暖器以往刻板的充電模式,增強靈活性,使該類系統(tǒng)可以存儲多余的環(huán)保電能。在德國開展的兩個試點項目表明該系統(tǒng)具備實用性。
鋪設(shè)在地板下面的蓄熱式采暖系統(tǒng),可以將風電場和太陽能電站在白天或夜晚生產(chǎn)的過剩電力儲存起來。
“靈光閃念能照亮世界,卻不能加熱火爐。”德國抒人弗里德里希•黑貝爾如是道。彼時乃1842年,而他想不到的是,在大約170年后的今天,靈光閃念還能讓風電場和太陽能電站生產(chǎn)的過剩電力加熱鍋爐。確切地說,這樣的“鍋爐”由夜間蓄熱式電暖器組成。
20世紀50年代,蓄熱式電暖器日漸盛行,取代了燃煤爐和燃油爐。其工作原理十分簡單:將電能轉(zhuǎn)化為熱能。盡管初這種電熱設(shè)備只能用來燒熱水,但如今*的現(xiàn)代化電暖器還可以將熱能儲存到一個絕緣菱鎂芯體中。為了節(jié)省電費,電暖器可以在用電低谷時段——主要是夜間,使用電力。電力公司RWE“風電蓄熱”項目經(jīng)理 Jorg Rummeni解釋說:“一般而言,電暖器可以在夜間充電大概8個小時,白天充電兩個小時左右。”加熱元件裝在菱鎂芯體內(nèi)部,在這里,電能將被轉(zhuǎn)化為熱能并被儲存起來。這里的溫度可高達600攝氏度。到了白天,蓄熱式電暖器可以重新釋放這些熱能。這時,電暖器表面溫度將升至高40攝氏度。電暖器的內(nèi)置風扇可根據(jù)需要,不停從芯體中吹出熱量。
很長一段時間來,蓄熱式電暖器的名聲都不太好。有人誤以為它們是電老虎。這是因為,有時候電暖器的體積過于龐大、設(shè)置不準確或者陳舊過時。在這種情況下,當在隔熱性能欠佳的房屋中使用時,它們會消耗大量電力也就不足為怪了。然而,只要針對目標建筑物進行精心改良,技術(shù)*的系統(tǒng)就能充分發(fā)揮電暖器的全部優(yōu)勢。這樣的系統(tǒng)價格實惠,易于安裝,僅需少量維護?,F(xiàn)在,電暖器以熱能形式儲蓄電能的能力,這也是另一個顯著的優(yōu)勢。
靈活的充電模式。過去兩年半,西門子和RWE一直在潛心研究如何利用這種電暖器的蓄熱能力,來存儲采用可再生能源生產(chǎn)的電力。其目標是為蓄熱式電暖器配備智能控制系統(tǒng),將之用作儲存發(fā)電量波動不定的風電和光伏發(fā)電系統(tǒng)生產(chǎn)的電能的裝置。Rummeni堅信,這一理念必將成功。目前,德國約有140萬個住戶在使用蓄熱式電暖器,這些蓄熱式電暖器的平均裝機功率為10千瓦。Rummeni指出,“這些電暖器都有可能充當蓄電裝置,總額定功率高達1400萬千瓦,年蓄電容量達140億度。如此之大的數(shù)字,令這些電暖器對整個電力行業(yè)都意義重大。”相形之下,德國抽水蓄能電站的蓄電容量總和也不過4000萬度,總功率僅700萬千瓦。
有鑒于此,西門子和RWE于2011年3月聯(lián)合發(fā)起了“RWE風電蓄熱”項目。攜手tekmar Regelsysteme有限公司,它們決定在埃森市建成已有20年的Stoppenberg住宅區(qū)開展一項試驗。試驗區(qū)由50棟*相同的獨戶、雙戶和三戶住宅樓構(gòu)成,住戶均為RWE客戶。項目合作伙伴特地選擇了一個由同類型住宅構(gòu)成的小區(qū),所有房屋均配備了安裝在地板下方的供暖系統(tǒng),而沒有采用傳統(tǒng)鍋爐或蓄熱式采暖設(shè)備。首先,項目小組僅對這種地暖模式進行試驗,以明確該系統(tǒng)的蓄熱能力。
為了讓試驗區(qū)的蓄熱式電暖器僅僅采用來自可再生能源的電力,必須對該設(shè)備進行改造,以實現(xiàn)靈活的充電模式。Rummeni說:“剛啟動項目的時候,我們想要找到改變其固定充電模式,使之變得更加靈活的方法。”為此,tekmar用新的智能控制裝置替換了舊的電暖器控制裝置。這些智能控制裝置可以利用無線網(wǎng)絡(luò)啟動和關(guān)閉充電過程。這些充電控制裝置能夠確保,不論任何時候,只要在刮風或陽光明媚,就能將風力或太陽能等可再生能源發(fā)電系統(tǒng)生產(chǎn)的過剩電力儲存起來,這樣它們就不會被白白浪費掉。
西門子為該項目提供相關(guān)軟件。所提供的軟件名為“分布式能源管理系統(tǒng)(DEMS)”,于2002年開發(fā)成功。西門子虛擬電廠產(chǎn)品經(jīng)理Thomas Werner解釋道,“它可以預(yù)測并優(yōu)化蓄熱式電暖器的使用方式,同時將電力市場情況納入考慮。”該工具可決定在什么時候,儲存多少來自可再生能源的電力。它通過綜合考量天氣預(yù)報信息以及當前電價和每個家庭的用電需求等因素,作出這些決定。根據(jù)這些數(shù)據(jù),DEMS可以單獨調(diào)節(jié)送入50個住戶的電暖器儲存的風力和太陽能發(fā)電量。蓄熱式電暖器一經(jīng)“充滿”,充電過程便會終止。
雙贏。2012年秋季,50個參測住戶對試驗結(jié)果頗為滿意。Rummeni說:“新的蓄熱式電暖器讓室內(nèi)溫度比往年穩(wěn)定得多。”過去,配備蓄熱式電暖器的房屋在早晨相當暖和,因為電暖器在夜間儲存了充足的熱量。然而,到了傍晚,室內(nèi)溫度就變得很低,因為電暖器在白天儲存不了多少熱量。Rummeni指出,靈活的充電模式大大降低了溫度波動幅度。
2012年秋季,受該項目取得的良好效果的鼓舞,西門子和RWE在德國的Meckenheim對30棟建筑物開展了新一輪試驗。與在埃森市進行的試驗不同的是,Meckenheim項目側(cè)重于傳統(tǒng)鍋爐,以及少量蓄熱式采暖設(shè)備。這次試驗涵蓋大約80臺電暖器,合并虛擬蓄電裝置總功率為1000千瓦。初步試驗結(jié)果非常喜人。Rummeni表示,“Meckenheim項目表明,風電蓄熱系統(tǒng)也適用于其他類型的夜間蓄熱式電暖器。”
試驗結(jié)果表明,這條思路在技術(shù)上是可行的。下一步是確定這項新的蓄電技術(shù)能否明顯降低能耗。Rummeni認為,相比于波動供熱,更加均勻恒定的室內(nèi)溫度應(yīng)當有助于提高采暖系統(tǒng)的能效。Rummeni提醒說,“但價格必須在客戶的承受范圍內(nèi)。”這項新技術(shù)的一個優(yōu)勢是,僅僅要求更換控制器,而不是整個采暖系統(tǒng)。然而,顯然,只有當這項技術(shù)能夠降低采暖系統(tǒng)的運行成本時,消費者才會改用靈活采暖控制系統(tǒng)。Rummeni指出,要實現(xiàn)這一點,必須修訂有關(guān)法規(guī)。一種可能性是,實行稅收優(yōu)惠,鼓勵消費者改用靈活型蓄熱式電暖器。
風電蓄熱系統(tǒng)有許多優(yōu)點。同蓄熱式電暖器一樣,客戶可以在電價低廉時使用電力。此外,甚至室內(nèi)溫度也更加宜人。蓄熱式電暖器使用的是多余的環(huán)保電力,因而間接減少了二氧化碳排放。此外,通過改善供電和用電之間的平衡,該技術(shù)還有助于穩(wěn)定電網(wǎng),降低電網(wǎng)負荷。這些*性造就了供電企業(yè)、客戶和環(huán)境的共贏局面。
如果面向個人消費者的RWE風電蓄熱系統(tǒng)能夠創(chuàng)造效益,那么,RWE計劃向更多客戶群提供智能控制解決方案。但首先,智能控制系統(tǒng)必須能將電價降至每度20歐分以下。如果是這樣的話,風電場和太陽能電站生產(chǎn)的電力,將成為點燃無數(shù)爐火的靈光閃念。
Ulrich Kreutzer
DEMS 3.0
十多年前,西門子開發(fā)出分布式能源管理系統(tǒng)(DEMS),并且從那時起,不斷更新和擴展其功能。2013年10月,西門子在市場上發(fā)布DEMS 3.0和一個功能強大的新工具:DEMS Designer。有了這個新工具,用戶可以更加輕松地創(chuàng)建和運行“虛擬電廠”。為了做到這一點,用戶需要在DEMS中輸入天氣預(yù)報、電力市場、風電機組、太陽能電池、蓄電系統(tǒng)和負能量(即負載)等信息。根據(jù)這些數(shù)據(jù),該軟件將制定一份具體的電力計劃,規(guī)定哪座發(fā)電廠應(yīng)當在什么時候向電網(wǎng)輸送電力。除該特性外,DEMS Designer還具備可顯示當前用電需求的自動化地圖功能,可謂錦上添花。該系統(tǒng)的用戶界面非常簡單,得益于此,對新客戶進行操作培訓所需時間縮短了60%。