Průmyslový a komerční trh skladování energie během jednoho roku exploduje

Sep 24, 2024 Zanechat vzkaz

Od začátku tohoto roku, s postupným snižováním nákladů na systém skladování energie, se ekonomická účinnost průmyslových a komerčních systémů skladování energie stále zlepšuje. Podle neúplných statistik z průmyslové databáze CESA Energy Storage Application Branch Industry od ledna do června 2024, pokud jde o podávání projektů, celkový počet podaných domácích průmyslových a komerčních projektů skladování energie přesáhl 4 200 s měřítkem 6,2 GW/14,7 GWh a investiční částka více než 24 miliard juanů. To ukazuje, že průmyslový a komerční trh skladování energie má velmi velké zásoby. Odborníci z oboru očekávají, že ve druhé polovině roku 2024 nebo v první polovině roku 2025 zahájí trh průmyslového a komerčního skladování energie řádový růst.

11

Soudě podle cen elektřiny za dobu používání mohou Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Chongqing, Hainan, Anhui, Shanghai, Hunan, Hubei, Shaanxi a další provincie a města teoreticky dosáhnout „dvě nabití a dvě vybití“ za den v energii akumulující energii. stanic. Mezi nimi východní provincie mají nejvyšší průmyslovou poptávku po elektřině a větší cenový rozdíl mezi vrcholy a údolími, takže výnosy z průmyslového a komerčního skladování energie a investiční nadšení jsou nejvyšší, zejména v Zhejiang, Guangdong a dalších provinciích. Současná doba návratnosti byla zkrácena na 3-4 let a její ekonomická efektivita je v roce 2022 dokonce vyšší než u úložiště v evropských domácnostech.

Podle odhadů bude po poklesu nákladů na EPC na 1,2 juanů/Wh doba recyklace v Zhejiang (velký průmysl) kratší než 4 roky; doba recyklace v různých regionech Guangdong, Jiangsu, Hainan, Zhejiang (obecný průmysl a obchod), Šanghaj, Hunan, severní Hebei a další místa bude kratší než 5 let, což má dobrou investiční hodnotu.

Poté, co náklady na EPC klesly na 1,1 juanu/Wh, byla recyklační životnost Zhejiang (velký průmysl), Šanghaje (velký průmysl), pěti měst v deltě Perlové řeky a Jiangsu méně než 4 roky a investiční hodnota byla významná. . Chu-pej, Chongqing, Henan a další místa mají také dobrou investiční hodnotu. Kromě výše uvedených oblastí mají Anhui, Shandong, Tianjin, Heilongjiang a další místa životnost recyklace kratší než 6 let a mají určitou investiční hodnotu.

2

Při čtení veřejných informací jsme zjistili, že k červnu tohoto roku bylo v ČR více než 490,000 veřejných nabíjecích stanic pro nová energetická vozidla a více než 610000 soukromých nabíjecích stanic provincie Guangdong. Počet nabíjecích hromad a množství nabité elektřiny se umístily na prvním místě v zemi. Poptávka po skladování energie také rychle roste. Například, Silicon Xiang Changan Supercharging Station je první podnikově investovaná a vlastnoručně postavená přeplňovací stanice vybavená plně kapalinou chlazenými přeplňovacími produkty Huawei v Dongguan, Guangdong. Stanice byla otevřena v listopadu loňského roku a aktuálně má 12 dobíjecích parkovacích míst. K červnu letošního roku celková nabíjecí kapacita přesáhla 112,000 kilowatthodin při průměrném denním provozu 190 vozidel. Každá kilowatthodina elektřiny stojí pouze 0.{14}}.39 juanů. Stanice je v provozu 4 měsíce. Kumulativní příjem v průběhu času je téměř 200,{18}} juanů.

Podle statistiky Zhang Zongyi z Shenzhen Nanshan Thermal Power je jen v Shenzhenu v provincii Guangdong 684 průmyslových podniků se spotřebou elektřiny více než 5 milionů kWh. V roce 2023 dosáhla virtuální elektrárna Shenzhen 30 odezev poptávky s jednotnou cenou 3,5 juanů/kwh a přesná odezva virtuální elektrárny Shenzhen může být specifická pro určitou ulici nebo rozvodnu. Do konce roku 2023 se průmysloví a komerční uživatelé s roční spotřebou elektřiny 5 milionů Kwh nebo více budou v zásadě přímo účastnit tržních transakcí, což naznačuje, že kolísání cen elektřiny bude stále častější a dražší. Očekává se, že poptávková odezva Shenzhen Virtual Power Plant dosáhne v roce 2024 stonásobku. Z tohoto pohledu budou virtuální elektrárny klíčem k tomu, zda průmyslová a komerční úložiště energie mohou prorazit.

31

Pokud jde o potíže s investováním do průmyslového a komerčního skladování energie, někteří odborníci poukázali na to, že z investičního hlediska je největším problémem kolísání cenových rozdílů elektřiny. Vzhledem k tomu, že cenová logika průmyslových a komerčních energetických skladovacích aktiv podléhá trendu rozsáhlé transformace nových energetických systémů a trendu obchodování s elektřinou jako podpory transformace, v rámci těchto dvou hlavních trendů je volatilita výnosů distribuovaná energetická aktiva budou normou a již nebudou aktivy s absolutně fixními výnosy.

Zámořské komerční a průmyslové skladování energie si v posledních letech udržuje rychlý růst. Údaje ukazují, že průměrné roční tempo růstu globálního komerčního a průmyslového skladování energie dosáhne v letech 2021 až 2023 169 %.

Zámořské průmyslové a komerční skladování energie se v současnosti soustřeďuje především na evropský trh. Místní cenová politika elektřiny a dotační politika povzbuzují velké spotřebitele elektřiny k vytváření „samostatných elektráren“. Vlastní spotřeba fotovoltaiky + akumulace energie může výrazně snížit účty za elektřinu. Navíc se v Evropě často vyskytují záporné ceny elektřiny. Během špičkového období výroby větrné energie nebo fotovoltaické energie je napětí a frekvence sítě vysoké. Záporné ceny elektřiny znamenají, že můžete získat zisky z používání elektřiny, ale pokud odešlete elektřinu zpět do sítě, budete pokutováni.

Rozumí se, že cena elektřiny v Evropě se skládá hlavně z ceny nakoupené elektřiny, síťového poplatku, energetické daně a daně z přidané hodnoty. Nová energie může přinést určitý podíl snížení energetické daně a osvobození od daně. Poměr nakoupené elektřiny: síťový poplatek: daň z energie je cca 1:1 ∶1. Vlastní využití fotovoltaických rozvodů a skladování může ušetřit síťové poplatky. Vzhledem k tomu, že míra rozšíření obnovitelných zdrojů energie, jako je větrná energie a fotovoltaika, v Evropě stále roste, ceny elektřiny připojené k síti jsou nízké, když je nová energie vyrobena ve velkém, a skladování energie může hrát obrovskou roli v časovém posunu energie. Kromě několika zemí, jako je Nizozemsko, kde je nákupní a prodejní cena elektřiny 1:1, je poměr nákupních a prodejních cen elektřiny v ostatních evropských zemích velmi vysoký.

Vzhledem k ranému rozvoji elektrifikace ve vyspělých zemích Evropy a Spojených států je přitom stárnutí elektrické sítě vážnější. S přístupem velkého množství větrné energie a fotovoltaické energie jsou problémy, jako je malý rozsah elektrické sítě, stárnoucí zařízení a nedostatečné připojení, stále vážnější. Postup transformace a modernizace energetické infrastruktury je však stále relativně pomalý a čekací doba na rozšíření transformátoru je dlouhá. Průmyslové a komerční skladování energie může problém vyřešit včas.

Průmyslové a komerční skladování energie je pro evropský trh důležitým doplňkem a částečnou náhradou za skladování v domácnostech při řešení problému regionální energetické bilance. Vzhledem k tomu, že produkty pro skladování v domácnostech jsou relativně vyspělé, existuje na zámořském trhu mnoho případů, kdy se produkty pro skladování pro domácnost používají v malých průmyslových a komerčních scénářích, ale skladování v domácnostech nemá při použití v průmyslových a komerčních scénářích nákladovou výhodu. V příštích dvou letech se zámořský průmyslový a komerční trh skladování energie vrátí ke skutečným průmyslovým a komerčním produktům pro skladování energie.

Zatímco rozsah průmyslového a komerčního trhu skladování energie rostl mílovými kroky, postupně se odhalovaly potenciální problémy na trhu. Mnoho faktorů, jako je ekonomika, bezpečnost a politické proměnné, vždy bránilo zdravému a udržitelnému rozvoji průmyslu. V současné době je třeba urychleně vyřešit deset hlavních obtížných problémů, kterým čelí průmyslové a komerční skladování energie.

1. Nejistota v politickém posunu cen elektřiny za dobu spotřeby.Vzhledem k tomu, že zisky domácího průmyslového a komerčního skladování pocházejí hlavně z arbitráže ve špičkách v rámci cen elektřiny podle doby spotřeby a mechanismus cen elektřiny podle doby spotřeby je často formulován makropolitikou, posun politiky je nepředvídatelný. koncoví uživatelé, to také vedlo k tomu, že mnoho majitelů při nákupu zařízení najednou zaujalo vyčkávací postoj. Z hlediska životního cyklu průmyslových a komerčních skladovacích skříní s 10-letou zárukou a 15-letou návrhovou životností, zda bude mechanismus cen elektřiny podle doby spotřeby během výstavby projektu pokračovat po celou dobu životní cyklus projektu je největší neznámou. V současné době neexistuje žádný deterministický model zisku pro skladování energie podobný distribuované fotovoltaice pro výpočet dlouhodobých výnosů.

2. Nejistota regulačních politik a návratnosti investic znemožňuje měřit náklady na výstavbu elektrárny.Kvůli občasným haváriím jak energetická síť, tak vládní ministerstva neustále předkládají nové požadavky na akceptační standardy elektráren na skladování energie. Příslušné národní úřady plánují prošetřit nebezpečí požární bezpečnosti elektráren na skladování energie. Vzhledem k tomu, že majitelé se více zajímají o bezpečnost skladování energie, je obtížné rozhodnout se investovat do skladování energie. Zároveň to také nechá investory počkat a uvidí. Jaký druh elektrárny by měl být postaven, aby vyhovoval normám? Jednoduše dál počkejte a uvidíte.

3. Vzorce spotřeby elektřiny průmyslových a komerčních uživatelů jsou velmi nejisté.Nejistota uživatelské zátěže, ať už se jedná o zvýšení zátěže, snížení zátěže nebo změnu v období špičky a sestupu křivky uživatelské zátěže, úzce souvisí s rychlostí návratnosti akumulace energie, které se nelze vyhnout. uzamčením smluvní doby a ceny.

4. Průmyslové a komerční úložné skříně nemajíověřeno dlouhodobým provozem. Na rozdíl od velkých úložných prostorů a úložných prostor pro domácnost není většina průmyslových a komerčních úložných skříní, které se v současnosti pohybují na trhu, stará více než tři roky od svého narození. Nebyly instalovány ve velkém množství a ověřeny dlouhodobým provozem. Jejich poruchovost je stále neznámé číslo, o kterém se průmysl vyhýbá mluvení.

5. Počet cyklů článku baterie se nerovná počtu cyklů systému, což představuje obrovské skryté nebezpečí.Například výrobce bateriových článků řekne, že požadujeme provoz při konstantní teplotě 25 stupňů. Pokud toho nebude dosaženo, bude obtížné rozdělit následné odpovědnosti. Ve skutečnosti je však obtížné vždy udržovat konstantní teplotu 25 stupňů. Dokáže operační platforma zaznamenat každé nabití a vybití a dokáže detekovat každý článek baterie?

6. Aktiva na skladování energie se obtížně pohybují a obchodují.V oblasti průmyslového a komerčního skladování energie není mnoho investorů se skutečnými penězi. Řada investorů realizuje kapitálový obrat modelem „sběr silničních povolení – stavba elektráren – prodej elektráren“, ale touto cestou se zatím nevydali. Aktiva na skladování energie nelze obíhat a obchodovat s nimi stejně jako fotovoltaika.

7. Netechnické náklady nadále rostou.Neustálý výskyt bezpečnostních incidentů v projektech akumulace energie vede k neustálému zpřísňování místních požadavků na výstavbu projektů akumulace energie, což vedlo k neustálému tlačení fenoménu netechnických nákladů výstavby projektu, jako jsou doplňková zařízení požární ochrany, dodatečné nastavení staniční budovy atd. Superpozice různých netechnických nákladů může dokonce přímo zvýšit náklady projektu o 20 centů za Wh . V současných investičních kalkulacích průmyslových a komerčních projektů akumulace energie jsou však často ignorovány různé netechnické náklady, což může snadno vést k „mimokontrolním“ nákladům při konkrétní realizaci projektu.

8. Nepořádní makléři a zařízení nutí vlastníky slepě nakupovat úložiště energie.S tím, jak se výrazně zvýšila aktivita na trhu s průmyslovým a komerčním skladováním energie, nahrnuli se různí „bohové“, což vedlo ke zvýšení zprostředkovatelských poplatků a vážnému zpoždění efektivity realizace projektu. Za účelem prodeje zařízení/projektů někteří neprofesionální dodavatelé/investoři zařízení nutí vlastníky slepě kupovat úložiště energie. Některá řešení způsobují, že skříň pro ukládání energie při nabíjení překračuje limit podnikové poptávky a peníze ušetřené arbitráží ve špičkách nejsou tolik jako poplatek za elektřinu, který je třeba zaplatit.

9. Velkým problémem je také obtížnost shromažďování finančních prostředků.Rozumí se, že kompletní požadavky na data pro průmyslové a komerční projekty skladování energie přesahují 50 položek, které zahrnují více dimenzí, jako jsou vlastnická práva k pozemkům, infrastruktura potrubí, energetická zařízení, historická spotřeba elektřiny, politické dotace atd., a offline správa je náchylná k opomenutí. Projekt zároveň zahrnuje několik kol shromažďování a analýzy a výpočtu finančních prostředků. Offline správa projektových dat tvoří informační ostrovy, což má za následek neprůhlednost informací, delší dobu přenosu a potíže s řízením průběhu. Kromě toho se obsahové standardy seznamů různých společností liší, což má za následek nejasné seznamy fondů fondu, nejasné standardy a smíšené verze.

10. Výhody fotovoltaického skladování a distribuce pro průmyslové a komerční využití nemohou podporovat rozsáhlé aplikace.Aplikační scénáře průmyslu a obchodu jsou často velké elektrické zátěže během dne a výroba fotovoltaické energie během dne se v podstatě spotřebovává sama. Logika sladění skříní pro ukládání energie pro ukládání přebytečné fotovoltaické energie se zdá trochu přitažená za vlasy. Logika fotovoltaického skladování a distribuce pro průmyslové a komerční využití je samozřejmě rozumnější, ale hlavním důvodem existence průmyslového a komerčního skladování energie je cenový rozdíl mezi špičkou a údolím. Logika, že náklady na výrobu fotovoltaické energie jsou nižší než náklady na komunální elektřinu, není výchozím bodem a výhody celého modelu nemohou podporovat rozsáhlé aplikace průmyslového a komerčního skladování energie.

Deset hlavních trendů v komerčním a průmyslovém skladování energie

Exploze průmyslového a komerčního skladování energie úzce souvisí s poptávkou po elektřině, politickými pobídkami a ziskovými obchodními modely. Přestože je trh průmyslového a komerčního skladování energie ve fázi přechodu z 0 na 1 a struktura trhu ještě není zralá, se stabilitou politik a postupným vyjasňováním modelů zisku bude průmyslové a komerční skladování energie se staly důležitým růstovým bodem v odvětví skladování energie a postupně se vyjasňuje deset hlavních vývojových trendů v příštích několika letech.

1. Požadavky na průmyslovou a komerční dráhu skladování energie jsou stále přísnější, což postupně zvýší práh průmyslu.Podle statistik je v současné době v Číně více než 300 průmyslových a komerčních společností pro skladování energie, z nichž většina se nachází ve východní Číně a jižní Číně, zejména společnosti s lithiovými bateriemi/3S/integrované společnosti. Zároveň existuje mnoho přeshraničních společností, což přineslo obrovský zásah do původního vzoru této trati. Na druhou stranu jsou požadavky na průmyslovou a komerční dráhu skladování energie stále přísnější. Se vznikem a rozvojem profesionálních integrátorů se práh odvětví bude postupně zvyšovat. Některé regiony mohou nadále zvyšovat bezpečnostní požadavky, což také klade vyšší požadavky na firemní značky a technologie.

2. trh průmyslového a komerčního skladování energie zrychluje svou transformaci z objemových cen na objemové služby a objemová řešení.Na rozdíl od velkokapacitního trhu skladování energie se průmyslový a komerční trh skladování energie rozvíjí spíše postupně, než aby se předem plánoval. Vzhledem k tomu, že průmysloví a komerční uživatelé jsou relativně rozptýleni a nechápou potenciální výhody skladování energie, je potřeba, aby výrobci vyvíjeli projekty a komunikovali s nimi o ziskovém prostoru skladování energie. V příštích několika letech bude průmyslový a komerční trh skladování energie nadále zlepšovat své softwarové služby a celkové možnosti řešení.

3. Očekává se, že investiční a stavební model průmyslového a komerčního skladování urychlí přechod na model vlastník-investice.V současných scénářích průmyslových a komerčních aplikací pro ukládání dat je hlavní „hrou“ arbitráž mezi vrcholy a údolím a model EMC je hlavním investičním a stavebním modelem. Řízení poptávky a spotové obchodování s elektřinou klade na provozovatele zásobníků energie vysoké požadavky. Je nutné provádět krátkodobé předpovědi zatížení na základě podnikového elektrického zatížení, fotovoltaického výkonu atd. a řídit strategie nabíjení a vybíjení podnikových zařízení pro skladování energie prostřednictvím predikovaných podmínek podnikového zatížení. Je dokonce nutné vybudovat malý mikrosíťový systém s akumulací energie jako regulačním zdrojem, aby byla křivka zatížení celého podniku elektřinou hladší. S důrazem tohoto odvětví na řízení poptávky a spotové obchodování s elektřinou se v budoucnu hlavní konkurenceschopnost průmyslového a komerčního skladování energie přesune z kanálů, cen atd. na software, služby atd. a očekává se investiční a stavební model urychlit přechod na model vlastník-investice.

4. 10-letá životnost průmyslových a komerčních zařízení pro ukládání energie je standardní a 15-letá životnost bude bonusem.Z pohledu průmyslových a komerčních zařízení pro skladování energie se standardem stala průmyslová a komerční zařízení pro skladování energie s životností více než 10 let. Odborníci z oboru uvedli, že 10-letá životnost je „standardem“ průmyslových a komerčních zařízení pro ukládání energie a čím delší je slíbená životnost, tím větší je konkurenceschopnost produktu a 15-letá životnost bude bonus.

5. Rizika a bolestivá místa nutí rychle se objevit „diferenciovaná konkurenceschopnost“.Přestože se vysokorychlostní růst stal jednomyslnou „předpovědí“ průmyslové a komerční skladovací dráhy v roce 2024, zasvěcenci věří, že průmyslová a komerční skladovací dráha má rizika, jako je sdílení času a reforma trhu s elektřinou a průmyslová a komerční skladovací zařízení. má hlavní problém, že hardwarová řešení jsou podobná. Ve vysoce involučním prostředí se to, jak zvolit diferencovanou cestu, stalo základní konkurenceschopností průmyslové a komerční skladovací dráhy.

6. Ekonomická účinnost průmyslového a komerčního skladování energie se bude nadále zlepšovat.V současné době téměř 30 provincií a měst v Číně formulovalo politiky související s reakcí na poptávku a na různých místech byly plně zavedeny speciální dotační politiky na straně uživatelů, aby se dále zlepšila ekonomická účinnost průmyslového a komerčního skladování energie. Zvláštní dotace jsou zejména ve formě kapacitních dotací, vypouštěcích dotací a investičních dotací; směr dotací je hlavně podporovat ukládání energie na straně uživatele v distribuovaných fotovoltaických úložištích, průmyslových parcích, datových centrech, integraci nabíjení/skladování zátěže zdrojové sítě fotovoltaických úložišť a dalších scénářích. Mezi nimi Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Anhui, Chongqing a další provincie a regiony intenzivně zavedly politiku a podpora místní politiky je poměrně silná ve Wenzhou, Zhejiang, Liyang, Jiangsu, okrese Tongliang, Chongqing. V příštích několika letech se výhody průmyslového a komerčního skladování energie budou nadále zvyšovat.

7. Virtuální elektrárny se stanou klíčem k prolomení úzkého hrdla průmyslového a komerčního skladování energie.Virtuální elektrárny mohou dosáhnout agregace a koordinované optimalizace více distribuovaných zdrojů, jako jsou distribuované zdroje energie, úložiště energie a nastavitelné zátěže prostřednictvím informačních technologií a softwarových systémů. Efektivní využití její funkce power managementu a koordinace vyžaduje participaci vysoce kvalitních systémů skladování energie, které se také stanou klíčem k tomu, zda průmyslová a komerční úložiště energie mohou úspěšně prorazit.

8. Míra pronikání do zásobníků energie stávajícího fotovoltaického průmyslu a obchodu se bude postupně zvyšovat.Podle prognózy BNEF bude instalovaná kapacita nové průmyslové a komerční fotovoltaiky podporující skladování energie v roce 2025 29,7 GWh. Mezi stávajícím fotovoltaickým průmyslem a obchodem se bude míra penetrace skladování energie postupně zvyšovat a instalovaná kapacita stávajících průmyslových a komerčních fotovoltaických systémů podporujících skladování energie v roce 2025 může dosáhnout 12,29 GWh.

9. Diverzifikace produktů přizpůsobená místním podmínkám.Segmentované aplikační scénáře v oblasti skladování energie v domácnostech, průmyslového a komerčního skladování energie atd. vytvářejí více příležitostí pro společnosti integrující systém skladování energie na základě odlišné logiky poptávky a změn aplikací. Proto se podle vývoje různých aplikačních trhů a aktuálních potřeb segmentovaných tratí stane budoucím vývojovým trendem průmyslového a komerčního skladování energie formulace diverzifikovaných strategií řešení produktů „šitých na míru místním podmínkám“.

10. Průmyslové a komerční skladování energie vyžaduje inteligentnější provoz a údržbu.Z provozního hlediska je problémem průmyslového a komerčního skladování energie kontrola nákladů a efektivní srovnání mezi náklady a očekávanými hodnotami. Pokud po instalaci systému akumulace energie není aktivně sledována poptávka a není řízen algoritmus nabíjení akumulace energie, zvýší se maximální měsíční hodnota odběru uživatele a zvýší se základní poplatek za elektřinu placený uživatelem. Normálně fungující průmyslový a komerční systém akumulace energie neexistuje samostatně, ale je úzce propojen se systémem mikrosítě uživatele. Musí být také integrován s různými energetickými komponenty, jako je distribuovaná fotovoltaika a energetické zátěže, a dosáhnout optimální arbitráže na základě interních zátěžových křivek a externích cenových křivek. V budoucnu se tato diferenciace více promítne do diferenciace softwaru, digitalizace a inteligence, nevyhnutelným trendem se stala inteligence průmyslových a komerčních zařízení pro skladování energie a digitalizace následného provozu a údržby.