中信建投研報認為,壓縮空氣儲能被視為最具發展潛力的物理儲能技術,是解決“棄風”、“棄光”等新能源消納問題的重要途經之一。
全球碳中和的大環境下,對儲能的需求與日俱增。隨著儲能行業的高速發展,壓縮空氣儲能將迎來較大的發展機遇,成為未來全球儲能市場中重要組成部分。國內壓縮空氣儲能項目的主流技術是蓄熱式壓縮空氣儲能(TS-CAES)。相比于傳統CAES技術,蓄熱式壓縮空氣儲能系統取消了燃燒室,蓄熱裝置可以回收空氣壓縮過程中產生的熱量。
TS-CAES技術實現了能量回收,提升了效率。壓縮空氣儲能上游主要包括空氣壓縮機、膨脹機、蓄熱換熱器、發電機、儲氣裝置等設備。中游包括壓縮空氣儲能的集成與建設。產業鏈下游,壓縮空氣儲能服務于發電側、電網側、用戶側終端,存在多種商業模式,包括可再生能源+儲能、電網側相應電網調度、用戶側峰谷價差套利等。壓縮空氣系統中,核心設備成本占比最高,超過40%,設備在成本占比中近60%。
全球碳中和的大環境下,對儲能的需求與日俱增。隨著儲能行業的高速發展,壓縮空氣儲能將迎來較大的發展機遇,成為未來全球儲能市場中重要組成部分。國內壓縮空氣儲能項目的主流技術是蓄熱式壓縮空氣儲能(TS-CAES)。相比于傳統CAES技術,蓄熱式壓縮空氣儲能系統取消了燃燒室,蓄熱裝置可以回收空氣壓縮過程中產生的熱量。
TS-CAES技術實現了能量回收,提升了效率。壓縮空氣儲能上游主要包括空氣壓縮機、膨脹機、蓄熱換熱器、發電機、儲氣裝置等設備。中游包括壓縮空氣儲能的集成與建設。產業鏈下游,壓縮空氣儲能服務于發電側、電網側、用戶側終端,存在多種商業模式,包括可再生能源+儲能、電網側相應電網調度、用戶側峰谷價差套利等。壓縮空氣系統中,核心設備成本占比最高,超過40%,設備在成本占比中近60%。