電力信息化
太陽能熱發(fā)電在2019年增加了5166 GWh,再次超過了5 TWh的發(fā)電量,比2018年增長16.8%,比過去五年的平均水平增長3.8%。
再過一年,西班牙的集中式太陽能發(fā)電已經(jīng)證明了其可靠性,其在2019年的運(yùn)營10年后達(dá)到了西班牙總發(fā)電量的約10%和2.1%的守時(shí)貢獻(xiàn),鞏固了其可靠技術(shù)的形象。機(jī)隊(duì)的一部分。
在過去的一年中,由于未來所有發(fā)電廠都將提供蓄熱功能,因此太陽熱能系統(tǒng)已加強(qiáng)了其作為面對能源轉(zhuǎn)型的一項(xiàng)必不可少的技術(shù)的定位,它將能夠在日落之后開始調(diào)度,取代部分的光伏生產(chǎn),減少了隔夜化石備份的需求。
Protermosolar強(qiáng)調(diào)指出,當(dāng)前的太陽能供熱裝置(其中一些已經(jīng)運(yùn)行了十多年)在繼續(xù)運(yùn)行的過程中并未顯示出退化的跡象,并且結(jié)合了使它們更高效的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。
根據(jù)Protermosolar的說法,與其他歐洲國家不同,西班牙擁有部署其可能性的能力,這是由于其公司的地點(diǎn)和能力所致,其可再生,可管理和存儲(chǔ)的技術(shù)(例如太陽能熱電廠)將有助于實(shí)現(xiàn)到2030年P(guān)NIEC中計(jì)劃的可再生和脫碳目標(biāo)。
對于Protermosolar而言,這些數(shù)據(jù)表明了在該技術(shù)中必須具備的信心,以及在接下來的十年中提出部署(如PNIEC計(jì)劃中的部署)的正確做法,以在2030年之前實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。在那些目前沒有它或?qū)⒛承┲参锱c生物質(zhì)雜交的植物中,它們將增強(qiáng)其對該系統(tǒng)的價(jià)值。同樣,將光伏自耗納入當(dāng)前工廠將增加其同步和可管理的產(chǎn)量。關(guān)于未來的機(jī)隊(duì),其互補(bǔ)的光伏辦公室將有助于將可再生能源集成到系統(tǒng)中,優(yōu)化現(xiàn)有和未來的傳輸基礎(chǔ)設(shè)施,并有助于網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性。
新的集中式太陽能發(fā)電廠,配備大型存儲(chǔ)系統(tǒng)并從日落時(shí)分開始供電,將緩解坡道,該坡道將導(dǎo)致下午的光伏發(fā)電量每天下降,并在很大程度上防止排放,否則將導(dǎo)致燃燒。聯(lián)合循環(huán)中的氣體。但是,此外,太陽能熱電廠的儲(chǔ)罐可用于捕獲風(fēng)能和光伏技術(shù)的泄漏,避免在電池系統(tǒng)或新的抽水設(shè)施上投資超過200億歐元。太陽能熱電廠甚至可以充當(dāng)系統(tǒng)運(yùn)營商在最大需求時(shí)期可用的戰(zhàn)略儲(chǔ)備,因?yàn)樗鼈兛梢栽趲滋,幾周或幾個(gè)月內(nèi)保持其重要的產(chǎn)能,