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      1. 2020年全球及中國熱能儲存(材料)產業深度研究報告


          熔融鹽是最常用的熱能存儲介質,其具有較高的沸點和較高的體積熱容。當需要能量時,熔融鹽將被泵入蒸汽發生器中,該蒸汽發生器將水燒開,使渦輪旋轉并發電。

          熱量存儲材料是一種新材料,能夠按需儲存和釋放熱能。以這種材料制成的儲熱設備不但能量存儲密度大,還具有成本低、運輸方便、儲能時間長的特點,將開創一種捕獲和存儲太陽能的全新方式。目前最新的材料由偶氮苯和碳納米管組成,除了具備二釕富瓦烯的優點外,還有價格低廉、熱穩定性好的特點,在能量密度上更是超過了鋰離子電池。

          新思界產業研究中心出具的《2020年全球及中國熱能儲存(材料)產業深度研究報告》顯示,全球熱能儲存產業市場規模將從2020年的1.94億美元增長到2025年的4.05億美元,復合年增長率為15.9%。熱能儲存市場規模的增長可以歸因于與CSP項目數量增加以及對HVAC應用程序的增加相關的對電力存儲技術的需求不斷增長等因素。

          按技術劃分,顯熱存儲領域是最大的細分市場

          顯熱形式的熱能存儲基于存儲介質的比熱,該存儲介質以高隔熱性保存在存儲罐中。最廣泛使用和商業化的儲熱介質是熔融鹽,其具有許多商業和工業應用。鉬鹽具有出色的熱性能,迄今已在50%以上的運行熱能項目中使用。同樣,在規模經濟方面,合理的儲熱技術是最具成本效益的。

          通過存儲材料劃分,預計熔融鹽材料在預測期內將以最快的速度增長

          熔融鹽是最常用的熱能存儲介質,其具有較高的沸點和較高的體積熱容。當需要能量時,熔融鹽將被泵入蒸汽發生器中,該蒸汽發生器將水燒開,使渦輪旋轉并發電。

          預計發電領域將在預測期內成為市場規模最大的貢獻者

          集中式太陽能發電廠(CSP)中的熱能存儲可以幫助克服太陽能的間歇性,還可以通過延長使用時間來降低能源的平準化成本(LCOE)。TES系統可以在日照時間收集能量并將其存儲,以將其交付推遲到以后的時間或在多云的天氣條件下促進工廠的產出。因此,太陽能火力發電廠的運行可以擴展到沒有太陽輻射的時段,而無需燃燒化石燃料。儲能不僅減少了供需之間的不匹配,而且提高了能源系統的性能和可靠性,并且在節約能源方面起著重要作用。

          按下游用戶劃分,公用事業部門有望在預測期內成為最大的貢獻者

          熱能存儲系統已作為可行的需求方管理選項并入了電廠。這些系統使用冰水或冷凍水技術在公用事業非高峰時段將熱能存儲在儲罐中。通過將客戶的電力需求轉移到非高峰時段,這有助于以更少的發電廠來滿足高峰需求。當前,許多公用事業公司向其客戶提供時段定價,并在非高峰時段以較低的價格出售電力。

          歐洲地區在2019年占據了熱能存儲市場的最大份額

          歐洲的CSP裝機容量預計將從2017年的2.3吉瓦增加到2030年的4吉瓦。歐洲地區的國家嘗試實現碳減排目標,從燃煤發電轉變為可再生能源發電的同時加息,這也將支持可調度的有儲存的CSP工廠的發展。

          全球儲熱市場的主要參與者包括Abengoa Solar(西班牙)、Burns&McDonnell(美國)、BrightSource Energy(美國)、Calmac(美國)和SolarReserve(美國)等公司。

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