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2025-11-27
在构建以新能源为主体的新型电力系统进程中,大规模、长时储能是确保能源安全与电网稳定的关键瓶颈。相较于备受关注的电化学储能,高温热储能正以其独特的技术路径和显著的成本优势,崭露头角,成为实现“双碳”目标不可或缺的战略性支撑技术。今天2026北京供热展小编就来简单聊一聊高温热储能。
在构建以新能源为主体的新型电力系统进程中,大规模、长时储能是确保能源安全与电网稳定的关键瓶颈。相较于备受关注的电化学储能,高温热储能正以其独特的技术路径和显著的成本优势,崭露头角,成为实现“双碳”目标不可或缺的战略性支撑技术。今天2026北京供热展小编就来简单聊一聊高温热储能。

一、 角色重塑:从“热能存储”到“系统灵活性资源”
高温热储能的核心价值,在于其将电能或热能通过介质(如熔盐、陶瓷、石块等)在高温(通常400°C以上)下储存起来,并在需要时稳定释放。这一特性使其在能源系统中扮演了三个关键角色:
1.风光电力的“稳定器”:在风光资源充沛时,利用富余的绿电驱动电加热器,将电能转化为热能储存;在无风、无光或用电高峰时,将储存的热能用于发电或直接供热,有效平抑新能源的波动性,提升电网消纳能力。
2.工业热能的“调度员”:在钢铁、水泥、化工等高耗能工业领域,生产过程中存在巨大的间歇性余热或对蒸汽、热风有连续稳定需求。HT-TES可以作为“热缓冲罐”,实现余热回收、移峰填谷,保障连续生产并降低燃料消耗。
3.区域供热的“战略储备”:在北方清洁供暖区域,HT-TES可与大型热电联产、核能、太阳能热电站耦合,将非供暖季或低负荷时期的热能储存起来,用于严寒时段的供暖,大幅提升能源综合利用效率。
二、 技术竞逐:多种技术路径并驾齐驱
目前,高温热储能领域尚未形成统一的技术标准,多种介质和技术路线正根据不同的应用场景竞相发展:
显热储热:技术最为成熟,利用介质温度变化储存能量,如熔盐储热(光热发电中广泛应用)、固体堆积床(陶瓷、石块)储热等。
潜热储热:利用相变材料(PCM)在相变过程中吸收或释放大量热量的特性,储能密度高,但成本和技术成熟度有待提升。
热化学储热:通过可逆的化学反应储热,理论上储能密度最高、热损失最小,是前沿研发的重点,但系统复杂,尚处于实验室或示范阶段。
三、 核心优势:规模经济与长时储能的破局之道
与电化学储能相比,高温热储能在实现“双碳”目标中展现出不可替代的优势:
成本优势显著:储热介质(如熔盐、陶瓷等)原料丰富,成本远低于锂、钴等金属,使其在大规模(百兆瓦级)、长时(数小时至数天)储能应用中的单位成本极具竞争力。
寿命长且安全:储热系统不存在充放电次数的循环寿命问题,整体系统寿命可达25-30年。同时,介质通常不易燃易爆,安全性高。
与现有基础设施兼容性好:特别适合对现有燃煤电厂等进行灵活性改造,或与工业窑炉、区域供热管网对接,改造成本相对较低。
四、 挑战与展望:打通政策与商业模式的“最后一公里”
尽管前景广阔,高温热储能的规模化发展仍面临挑战:首先,其系统效率(特别是电-热-电的循环效率)低于抽水蓄能和电池,因此更适用于对效率不甚敏感但成本敏感的大规模场景。其次,缺乏完善的峰谷电价政策和容量市场机制,使其商业价值难以充分体现。未来,随着电力市场改革的深化和碳定价机制的完善,高温热储能作为重要的灵活性资源,其调峰、备用的市场价值将得到合理回报。届时,这座沉默的“能量银行”必将迎来大规模的部署,为能源系统的低碳转型提供坚实而灵活的基石。
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