美國能源信息署(EIA)的公開數(shù)據(jù)顯示,2017年,美國光熱發(fā)電站的平均容量因子為21.8%,這一數(shù)據(jù)比
光伏發(fā)電的27%還低5%,較本國其它可再生能源發(fā)電技術更是相去甚遠。
這一數(shù)據(jù)顯然不太令人信服。理論上,在光照良好的條件下,光熱發(fā)電的容量因子優(yōu)于光伏發(fā)電。相較于光伏發(fā)電,即使沒有配置儲能系統(tǒng),光熱發(fā)電也并不直接依賴于陽光產生電能。光熱發(fā)電設備正常運轉時,傳熱介質的溫度和發(fā)電機的慣性使得光熱電站可以在陰天時持續(xù)發(fā)電一定時間。
而國際可再生能源署
IEA發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,未配置儲熱系統(tǒng)的槽式光熱電站的平均容量因子為25%-28%。有專家據(jù)此對EIA的上述數(shù)據(jù)表示質疑。
清潔能源咨詢公司Morse Associates總裁Fred Morse對此表示:“我并不知道22%的數(shù)據(jù)是怎么得來的,但據(jù)我所知,Solana電站的容量因子是41%,Mojave電站的是29%。”
Mojave電站的數(shù)據(jù)在對比光伏電站時具有參考價值,因為它是未配置儲熱的槽式電站。該數(shù)據(jù)也與其它無儲熱電站的公開數(shù)據(jù)一致,例如,西班牙PS20塔式電站的容量因子為27%,加利福尼亞Sierra Sun Tower電站的容量因子為30%。
然而,EIA的數(shù)據(jù)過低或許有其原因。首先,EIA的數(shù)據(jù)中囊括了全球最老的光熱電站--SEGS系列。建設于上個世紀80年代的SEGS系列目前仍有310MW的裝機處于運營狀態(tài),但由于年代久遠,加之地理位置等因素的影響,其在容量因子上無法抗衡新生代的光熱電站。另外,SEGS等多個光熱電站坐落在光照資源較好的Mojave沙漠中,但該地區(qū)自2016年11月起至次年2月有50%的時間都是多云天氣。
業(yè)內人士認為,提高光熱電站容量因子的方法很簡單——配置儲熱系統(tǒng)。以Solana電站為例,其40%的容量因子獲益于其所配置的6小時熔鹽儲熱系統(tǒng)。美國光熱電站的平均容量因子較低,一大主觀原因是因為美國配儲能系統(tǒng)的光熱電站的總裝機相對較少。
SolarReserve首席執(zhí)行官Kevin Smith曾表示:“未來必須建設配置儲熱系統(tǒng)的光熱發(fā)電項目,否則將毫無意義。”
注:容量因子:太陽能熱發(fā)電站在規(guī)定時間段內實際輸出的電量與滿負荷條件下輸出電量之比,時間段一般為年。