抽水蓄能已经不是什么崭新的技术了。早在数十年前就有传统的水库类抽水蓄能电站被建成,其的工作原理很简单:在电网负荷低谷,电力价格便宜时,使用多余电力把水抽进水库;而在电网负荷高峰,电力价格持高时,放水出库发电。
![海上风电、潮流能发展飞快在大海中如何利用海水实现抽水蓄能?(图1)](/uploads/allimg/20241022/1-241022140040K2.jpg)
这种抽水蓄能电站通常是作为其他主发电厂的配套副发电厂存在的,作为“电池”来调节电厂负载。
![海上风电、潮流能发展飞快在大海中如何利用海水实现抽水蓄能?(图2)](/uploads/allimg/20241022/1-241022140040546.jpg)
但是,由于需要水库配套,传统抽水蓄能发电站对选址的要求极高,山水缺一不可。而由于适合修建抽水蓄能电站的地点大多为山区丘陵地带,这类选址往往又不适合建造风力和太阳能等可再生能源电厂。这意味着,由于其间歇性而最需要储电能力的风力和太阳能电厂无法使用“水力”电池提高其发电的持续性。
![海上风电、潮流能发展飞快在大海中如何利用海水实现抽水蓄能?(图3)](/uploads/allimg/20241022/1-2410221400403E.jpg)
海中蓄能(StEnSea),是一种全新的思路。其蓄能主体为多个内直径30米的混凝土空心球。这些球会被放在600-800米深的海床上。每个球里都有一台水轮发电机和一台水泵。
![海上风电、潮流能发展飞快在大海中如何利用海水实现抽水蓄能?(图4)](/uploads/allimg/20241022/1-24102214004EA.jpg)
当电网负载低,电力多余时,水泵就会耗电把海水抽出,进行蓄能。当电网负载高,需要峰值发电时,这些球体的阀门就会打开,让涌进的海水驱动水轮发电。这是一款解决离岸风能最大的问题——间歇性发电——的技术。