Yeni bir enerji sistemi kurmak karmaşık ve sistematik bir projedir. Enerji güvenliği ve istikrarının koordinasyonunu, yeni enerjinin artan oranını ve sistemin makul maliyetini aynı anda dikkate almayı gerektirir. Termik santrallerin temiz dönüşümü, rüzgar ve yağmur gibi yenilenebilir enerjinin düzenli entegrasyonu, elektrik şebekesi koordinasyonu ve karşılıklı yardımlaşma kapasitesinin oluşturulması ve esnek kaynakların rasyonel dağılımı arasındaki ilişkiyi ele almayı gerektirir. Yeni enerji sisteminin inşa yolunun bilimsel planlaması, karbon emisyonlarının zirve noktasına ulaşması ve karbon nötrleştirilmesi hedefine ulaşmanın temelidir ve aynı zamanda yeni enerji sistemindeki çeşitli unsurların gelişimi için sınır ve kılavuz niteliğindedir.
2021 yılının sonuna kadar Çin'deki kömürle çalışan enerji santrallerinin kurulu kapasitesi 1,1 milyar kilovatı aşacak ve toplam 2,378 milyar kilovatlık kurulu kapasitenin %46,67'sini oluşturacak; kömürle çalışan enerji santrallerinin üretim kapasitesi ise 5042,6 milyar kilovat saat olacak ve toplam 8395,9 milyar kilovat saatlik üretim kapasitesinin %60,06'sını oluşturacaktır. Emisyon azaltımına yönelik baskı çok büyük olduğundan, arz güvenliğini sağlamak için kapasitenin azaltılması gerekmektedir. Rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin kurulu kapasitesi 635 milyon kilovat olup, toplam 5,7 milyar kilovatlık teknolojik olarak geliştirilebilir kapasitenin yalnızca %11,14'ünü oluşturmaktadır; enerji üretim kapasitesi ise 982,8 milyar kilovat saat olup, toplam enerji üretim kapasitesinin yalnızca %11,7'sini oluşturmaktadır. Rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin kurulu kapasitesi ve enerji üretim kapasitesinde büyük bir iyileştirme potansiyeli bulunmaktadır ve elektrik şebekesine entegrasyonunun hızlandırılması gerekmektedir. Sistem esnekliği kaynaklarında ciddi bir eksiklik var. Pompalı depolama ve doğalgazla çalışan enerji üretimi gibi esnek regüle edilmiş enerji kaynaklarının kurulu kapasitesi, toplam kurulu kapasitenin yalnızca %6,1'ini oluşturuyor. Özellikle, pompalı depolamanın toplam kurulu kapasitesi 36,39 milyon kilovat olup, toplam kurulu kapasitenin sadece %1,53'ünü oluşturmaktadır. Geliştirme ve inşaatın hızlandırılması için çaba gösterilmelidir. Ayrıca, arz tarafındaki yeni enerji üretimini tahmin etmek, talep tarafı yönetiminin potansiyelini hassas bir şekilde kontrol etmek ve kullanmak için dijital simülasyon teknolojisi kullanılmalı ve büyük ölçekli jeneratör setlerinin esnek dönüşüm oranı genişletilmelidir. Yetersiz sistem regülasyon kapasitesi sorununu çözmek için, elektrik şebekesinin geniş bir yelpazede kaynak tahsisini optimize etme yeteneği geliştirilmelidir. Aynı zamanda, sistemdeki bazı ana birimler benzer işlevlere sahip hizmetler sağlayabilir; örneğin, enerji depolama yapılandırması ve elektrik şebekesine bağlantı hatları eklenmesi yerel güç akışını iyileştirebilir ve pompalı depolama santrallerinin yapılandırılması bazı kondansatörlerin yerini alabilir. Bu durumda, her bir konunun koordineli gelişimi, kaynakların en uygun şekilde tahsis edilmesi ve ekonomik maliyet tasarrufu, bilimsel ve mantıklı planlamaya bağlıdır ve daha geniş bir kapsamdan ve daha uzun bir zaman diliminden koordine edilmesi gerekir.
Geleneksel "kaynak yükü takip eder" güç sistemi çağında, Çin'deki güç kaynağı ve elektrik şebekesi planlamasında bazı sorunlar yaşanmaktadır. "Kaynak, şebeke, yük ve depolama"nın ortak gelişimiyle yeni güç sistemi çağında, işbirlikçi planlamanın önemi daha da artmaktadır. Güç sisteminde önemli bir temiz ve esnek güç kaynağı olan pompajlı depolama, büyük elektrik şebekesinin güvenliğini sağlamada, temiz enerji tüketimine hizmet etmede ve sistem işletimini optimize etmede önemli bir rol oynamaktadır. Daha da önemlisi, planlama rehberliğini güçlendirmeli ve kendi gelişimimiz ile yeni güç sisteminin inşaat ihtiyaçları arasındaki bağlantıyı tam olarak dikkate almalıyız. “On Dördüncü Beş Yıllık Plan”a girilmesinden bu yana, devlet sırasıyla Pompalı Depolama için Orta ve Uzun Vadeli Geliştirme Planı (2021-2035), Hidrojen Enerjisi Endüstrisi için Orta ve Uzun Vadeli Geliştirme Planı (2021-2035) ve “On Dördüncü Beş Yıllık Plan” için Yenilenebilir Enerji Geliştirme Planı (FGNY [2021] No. 1445) gibi belgeler yayınlamıştır, ancak bunlar bu sektörle sınırlıdır. Enerji sektörünün genel planlaması ve yönlendirilmesi açısından büyük önem taşıyan enerji geliştirme için “On Dördüncü Beş Yıllık Plan” henüz resmi olarak yayınlanmamıştır. Ulusal yetkili departmanın, kaynakların tahsisini optimize etme hedefine ulaşmak için enerji sektöründeki diğer planların oluşturulmasına ve sürekli olarak güncellenmesine rehberlik edecek yeni bir enerji sisteminin inşası için orta ve uzun vadeli bir plan yayınlaması önerilmektedir.
Pompalı Depolama ve Yeni Enerji Depolama Sistemlerinin Sinerjik Gelişimi
2021 yılının sonu itibarıyla Çin, %89,7'si lityum iyon piller, %5,9'u kurşun piller, %3,2'si basınçlı hava ve %1,2'si diğer formlar olmak üzere toplam 5,7297 milyon kilovat yeni enerji depolama kapasitesini devreye aldı. Pompalı depolama sistemlerinin kurulu kapasitesi ise 36,39 milyon kilovat olup, yeni tip enerji depolama sistemlerinin kapasitesinin altı katından fazladır. Hem yeni enerji depolama hem de pompalı depolama sistemleri, yeni güç sisteminin önemli bileşenleridir. Güç sisteminde birlikte düzenlenmeleri, her ikisinin de avantajlarını ortaya çıkarabilir ve sistemin düzenleme kapasitesini daha da artırabilir. Bununla birlikte, işlev ve uygulama senaryoları açısından ikisi arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır.
Yeni enerji depolama, pompalı depolama dışındaki yeni enerji depolama teknolojilerini ifade eder; bunlar arasında elektrokimyasal enerji depolama, volan, basınçlı hava, hidrojen (amonyak) enerji depolama vb. bulunur. Yeni enerji depolama santrallerinin çoğu, kısa inşa süresi ve basit ve esnek yer seçimi avantajlarına sahiptir, ancak mevcut ekonomik koşullar ideal değildir. Bunlar arasında, elektrokimyasal enerji depolama genellikle 10~100 MW ölçeğindedir, tepki hızı onlarca ila yüzlerce milisaniyedir, yüksek enerji yoğunluğuna ve iyi ayarlama doğruluğuna sahiptir. Esas olarak dağıtılmış tepe yük azaltma uygulama senaryoları için uygundur, genellikle düşük voltajlı dağıtım şebekesine veya yeni enerji santrali tarafına bağlanır ve birincil frekans modülasyonu ve ikincil frekans modülasyonu gibi sık ve hızlı ayarlama ortamları için teknik olarak uygundur. Basınçlı hava enerji depolama, havayı ortam olarak kullanır ve büyük kapasite, birçok kez şarj ve deşarj ve uzun hizmet ömrü özelliklerine sahiptir. Bununla birlikte, mevcut verimlilik nispeten düşüktür. Basınçlı hava enerji depolama, pompalı depolamaya en benzer enerji depolama teknolojisidir. Çöl, Gobi Çölü ve pompajlı depolama sistemlerinin kurulmasının uygun olmadığı diğer bölgelerde, sıkıştırılmış hava enerjisi depolama sistemlerinin kurulması, büyük ölçekli doğal ortam üslerinde yeni enerji tüketimiyle etkin bir şekilde işbirliği yapabilir ve büyük bir gelişme potansiyeli taşır; Hidrojen enerjisi, yenilenebilir enerjinin büyük ölçekli ve verimli kullanımında önemli bir taşıyıcıdır. Büyük ölçekli ve uzun süreli enerji depolama özellikleri, bölgeler ve mevsimler arasında heterojen enerjinin en uygun şekilde dağıtılmasını teşvik edebilir. Geleceğin ulusal enerji sisteminin önemli bir parçasıdır ve geniş uygulama olanaklarına sahiptir.
Buna karşılık, pompajlı depolamalı enerji santralleri yüksek teknik olgunluğa, büyük kapasiteye, uzun hizmet ömrüne, yüksek güvenilirliğe ve iyi bir ekonomikliğe sahiptir. Büyük tepe yük kapasitesi talebi veya tepe yük gücü talebi olan senaryolar için uygundurlar ve ana şebekeye daha yüksek bir voltaj seviyesinde bağlanırlar. Karbon zirvesi ve karbon nötrleştirme gereksinimleri ve önceki gelişim sürecinin nispeten geride kaldığı gerçeği göz önüne alındığında, pompajlı depolamanın gelişim sürecini hızlandırmak ve kurulu kapasitenin hızlı artışı gereksinimlerini karşılamak için Çin'de pompajlı depolamalı enerji santrallerinin standartlaştırılmış inşaat hızı daha da artırılmıştır. Standartlaştırılmış inşaat, pompajlı depolamalı enerji santralinin gelişim, inşaat ve üretimde zirve dönemine girdikten sonra çeşitli zorluklar ve sorunlarla başa çıkmak için önemli bir önlemdir. Ekipman üretiminin ilerlemesini hızlandırmaya ve kaliteyi iyileştirmeye, altyapı inşaatının güvenliğini ve düzenini artırmaya, üretim, işletme ve yönetim verimliliğini iyileştirmeye yardımcı olur ve pompajlı depolamanın yalın yöne doğru gelişmesi için önemli bir güvencedir.
Aynı zamanda, pompajlı depolamanın çeşitlendirilmiş gelişimi de giderek daha fazla değer kazanmaktadır. Her şeyden önce, pompajlı depolama için orta ve uzun vadeli plan, küçük ve orta ölçekli pompajlı depolamanın gelişimini güçlendirmeyi önermektedir. Küçük ve orta ölçekli pompajlı depolama, zengin saha kaynakları, esnek yerleşim, yük merkezine yakınlık ve dağıtılmış yeni enerji ile yakın entegrasyon avantajlarına sahiptir ve pompajlı depolamanın gelişimine önemli bir katkı sağlamaktadır. İkincisi, deniz suyu pompajlı depolamasının geliştirilmesi ve uygulanmasının araştırılmasıdır. Büyük ölçekli açık deniz rüzgar enerjisinin şebekeye bağlı tüketimi, buna karşılık gelen esnek ayarlama kaynaklarıyla yapılandırılmalıdır. 2017 yılında yayınlanan Deniz Suyu Pompajlı Depolama Enerji Santrallerinin Kaynak Sayımı Sonuçlarının Yayınlanmasına İlişkin Bildiriye (GNXN [2017] No. 68) göre, Çin'in deniz suyu pompajlı depolama kaynakları esas olarak beş doğu kıyı ili ve üç güney kıyı ilinin açık deniz ve ada bölgelerinde yoğunlaşmıştır ve iyi bir gelişme potansiyeline sahiptir. Son olarak, kurulu kapasite ve kullanım saatleri, elektrik şebekesi düzenleme talebiyle birlikte bir bütün olarak ele alınmaktadır. Yeni enerjinin oranının artması ve gelecekte ana enerji kaynağı olma eğilimiyle birlikte, büyük kapasiteli ve uzun vadeli enerji depolama sistemlerine olan ihtiyaç giderek artacaktır. Nitelikli istasyon sahasında, depolama kapasitesinin artırılması ve kullanım saatlerinin uzatılması uygun şekilde değerlendirilmeli ve birim kapasite maliyet endeksi gibi faktörlerin kısıtlamasına tabi tutulmamalı ve sistemin talebinden ayrı tutulmalıdır.
Bu nedenle, Çin'in enerji sisteminin esnek kaynaklar açısından ciddi bir eksiklik yaşadığı mevcut durumda, pompajlı depolama ve yeni enerji depolama sistemlerinin geniş bir gelişim potansiyeli bulunmaktadır. Teknik özelliklerindeki farklılıklar göz önünde bulundurularak, farklı erişim senaryoları tam olarak dikkate alınmadan, bölgesel enerji sisteminin gerçek ihtiyaçlarıyla birleştirilerek ve güvenlik, istikrar, temiz enerji tüketimi ve diğer sınır koşullarıyla kısıtlanarak, kapasite ve yerleşim açısından işbirliğine dayalı bir planlama yapılarak en uygun etki elde edilmelidir.
Elektrik fiyat mekanizmasının pompajlı depolama gelişimine etkisi
Pompalı depolama, elektrik tedariki, elektrik şebekesi ve kullanıcılar da dahil olmak üzere tüm elektrik sistemine hizmet eder ve tüm taraflar bundan rekabetçi olmayan ve münhasır olmayan bir şekilde faydalanır. Ekonomik açıdan bakıldığında, pompalı depolama tarafından sağlanan ürünler elektrik sisteminin kamu ürünleridir ve elektrik sisteminin verimli çalışması için kamu hizmetleri sağlar.
Elektrik enerjisi sisteminin reformundan önce, devlet, pompajlı depolamanın esas olarak elektrik şebekesine hizmet ettiğini ve çoğunlukla elektrik şebekesi işletmecileri tarafından birleşik veya kiralık bir şekilde işletildiğini açıkça belirten politikalar yayınlamıştı. O dönemde hükümet, şebekeye bağlı elektrik fiyatı ve satış elektrik fiyatını tek tip olarak belirlemişti. Elektrik şebekesinin ana geliri, alış ve satış fiyat farkından geliyordu. Mevcut politika esasen, pompajlı depolamanın maliyetinin elektrik şebekesinin alış ve satış fiyat farkından karşılanması ve tarama kanalının birleştirilmesi gerektiğini tanımlıyordu.
Elektrik iletim ve dağıtım fiyatının reformundan sonra, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun Pompalı Depolamalı Enerji Santrallerinin Fiyat Oluşturma Mekanizmasının İyileştirilmesiyle İlgili Konulara İlişkin Bildirisi (FGJG [2014] No. 1763), makul maliyet artı izin verilen gelir ilkesine göre doğrulanmış iki parçalı elektrik fiyatının pompalı depolamalı enerji santrallerine uygulandığını açıkça belirtmiştir. Pompalı depolamalı enerji santrallerinin kapasite elektrik ücreti ve pompalama kaybı, yerel il elektrik şebekesinin (veya bölgesel elektrik şebekesinin) işletme maliyetinin birleşik muhasebesine satış elektrik fiyatı ayarlama faktörü olarak dahil edilmiştir, ancak maliyet iletim kanalı düzeltilmemiştir. Daha sonra, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, 2016 ve 2019 yıllarında sırasıyla, pompalı depolamalı enerji santrallerinin ilgili maliyetlerinin elektrik şebekesi işletmelerinin izin verilen gelirine dahil edilmemesi ve pompalı depolamalı enerji santrallerinin maliyetlerinin iletim ve dağıtım fiyatlandırma maliyetlerine dahil edilmemesi yönünde belgeler yayınlayarak, pompalı depolamalı enerji santrallerinin maliyetinin kanalize edilme yolunu daha da kapatmıştır. Ayrıca, “13. Beş Yıllık Plan” döneminde pompajlı depolama sistemlerinin geliştirme ölçeği, o dönemde pompajlı depolamanın işlevsel konumlandırmasının yeterince anlaşılmaması ve tek bir yatırım konusu olarak ele alınması nedeniyle beklenenden çok daha düşük olmuştur.
Bu ikilem karşısında, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun Pompalı Depolama Enerjisinin Fiyatlandırma Mekanizmasının Daha da İyileştirilmesine İlişkin Görüşleri (FGJG [2021] No. 633) Mayıs 2021'de yayımlandı. Bu politika, pompalı depolama enerjisinin elektrik fiyatlandırma politikasını bilimsel olarak tanımladı. Bir yandan, pompalı depolama enerjisinin kamusal niteliğinin güçlü olması ve maliyetin elektrik yoluyla karşılanamaması gerçeğiyle birlikte, kapasite fiyatını doğrulamak ve iletim ve dağıtım fiyatı yoluyla geri kazanmak için işletme dönemi fiyatlandırma yöntemi kullanıldı; diğer yandan, elektrik piyasası reformunun hızıyla birlikte, spot elektrik fiyat piyasası araştırıldı. Politikanın uygulanması, toplumsal aktörlerin yatırım isteğini güçlü bir şekilde teşvik ederek, pompalı depolamanın hızlı gelişimi için sağlam bir temel oluşturdu. İstatistiklere göre, işletmeye alınmış, yapım aşamasında ve geliştirme aşamasında olan pompalı depolama projelerinin kapasitesi 130 milyon kilovata ulaştı. Eğer yapım aşamasındaki ve tanıtımı yapılan tüm projeler 2030 yılından önce işletmeye alınırsa, bu rakam, Pompalı Depolama için Orta ve Uzun Vadeli Geliştirme Planı'nda (2021-2035) belirtilen "2030 yılına kadar 120 milyon kilovat üretim yapılacak" beklentisinden daha yüksektir. Geleneksel fosil enerjiyle çalışan elektrik üretim modeline kıyasla, rüzgar ve hidroelektrik gibi yeni enerji kaynaklarının elektrik üretiminin marjinal maliyeti neredeyse sıfırdır, ancak buna karşılık gelen sistem tüketim maliyeti çok büyüktür ve tahsis ve iletim mekanizması eksiktir. Bu durumda, enerji dönüşümü sürecinde, pompalı depolama gibi güçlü kamusal niteliklere sahip kaynaklar için, sektörün hızlı gelişimini sağlamak amacıyla geliştirmenin erken aşamasında politika desteği ve yönlendirmesi gereklidir. Çin'in pompalı depolama geliştirme ölçeğinin nispeten geride olduğu ve karbon zirvesi karbon nötrleştirme penceresinin nispeten kısa olduğu objektif ortamda, yeni elektrik fiyat politikasının getirilmesi, pompalı depolama sektörünün gelişimini teşvik etmede önemli bir rol oynamıştır.
Enerji arz tarafının geleneksel fosil enerjiden kesintili yenilenebilir enerjiye dönüşümü, elektrik fiyatlarının ana maliyetinin fosil yakıt maliyetinden yenilenebilir enerji maliyetine ve kaynak inşasının esnek düzenlenmesine dönüşmesini belirler. Dönüşümün zorluğu ve uzun vadeli doğası nedeniyle, Çin'in kömür bazlı elektrik üretim sistemi ve yenilenebilir enerjiye dayalı yeni elektrik sisteminin kurulma süreci uzun süre birlikte var olacaktır; bu da karbon salınımının zirve yapması ve karbon nötrleştirilmesi iklim hedefini daha da güçlendirmemizi gerektirir. Enerji dönüşümünün başlangıcında, temiz enerji dönüşümünü teşvik etmede büyük katkı sağlayan altyapı inşası, politika ve piyasa odaklı olmalı, sermaye karı arayışının genel stratejiye müdahalesi ve yanlış yönlendirmesi azaltılmalı ve temiz ve düşük karbonlu enerji dönüşümünün doğru yönü sağlanmalıdır.
Yenilenebilir enerjinin tam olarak gelişmesi ve kademeli olarak ana enerji tedarikçisi haline gelmesiyle birlikte, Çin'in enerji piyasasının yapısı da sürekli olarak gelişmekte ve olgunlaşmaktadır. Esnek düzenleme kaynakları, yeni enerji sisteminde ana talep haline gelecek ve pompaj depolama ve yeni enerji depolama arzı daha yeterli olacaktır. O zaman, yenilenebilir enerji ve esnek düzenleme kaynaklarının inşası esas olarak piyasa güçleri tarafından yönlendirilecek, pompaj depolama ve diğer ana kaynakların fiyat mekanizması, piyasa arz ve talebi arasındaki ilişkiyi gerçek anlamda yansıtacak ve tam rekabet gücünü gösterecektir.
Pompalı depolama sistemlerinin karbon emisyonu azaltma etkisini doğru bir şekilde anlamak.
Pompalı depolamalı enerji santralleri, önemli enerji tasarrufu ve emisyon azaltma avantajlarına sahiptir. Geleneksel enerji sisteminde, pompalı depolamanın enerji tasarrufu ve emisyon azaltmadaki rolü esas olarak iki açıdan kendini gösterir. Birincisi, sistemdeki termik santrallerin yerini alarak tepe yük düzenlemesinde enerji üretmek, tepe yük düzenlemesi için termik santral ünitelerinin devreye alınma ve kapatılma sayısını azaltmak ve düşük yükte su pompalamak suretiyle termik santral ünitelerinin basınç yük aralığını daraltmak ve böylece enerji tasarrufu ve emisyon azaltma rolünü üstlenmektir. İkincisi ise, frekans modülasyonu, faz modülasyonu, döner rezerv ve acil durum rezervi gibi güvenlik ve istikrar desteği sağlamak ve acil durum rezervi için termik santral ünitelerinin yerini alırken sistemdeki tüm termik santral ünitelerinin yük oranını artırmak suretiyle termik santral ünitelerinin kömür tüketimini azaltmak ve böylece enerji tasarrufu ve emisyon azaltma rolünü gerçekleştirmektir.
Yeni bir güç sisteminin inşasıyla birlikte, pompajlı depolamanın enerji tasarrufu ve emisyon azaltma etkisi mevcut temelde yeni özellikler göstermektedir. Bir yandan, büyük ölçekli rüzgar ve diğer yeni enerji şebekeye bağlı tüketimine yardımcı olmak için tepe yük azaltmada daha büyük bir rol oynayacak ve bu da sistemin tamamına büyük emisyon azaltma faydaları sağlayacaktır; diğer yandan, frekans modülasyonu, faz modülasyonu ve döner bekleme gibi güvenli ve istikrarlı bir destekleyici rol oynayarak, sistemin yeni enerjinin kararsız çıkışı ve yüksek oranda güç elektroniği ekipmanından kaynaklanan atalet eksikliği gibi sorunların üstesinden gelmesine yardımcı olacak, güç sisteminde yeni enerjinin penetrasyon oranını daha da artıracak ve böylece fosil enerji tüketiminden kaynaklanan emisyonları azaltacaktır. Güç sistemi düzenleme talebini etkileyen faktörler arasında yük özellikleri, yeni enerji şebekeye bağlantı oranı ve bölgesel dış güç iletimi yer almaktadır. Yeni bir güç sisteminin inşasıyla birlikte, yeni enerji şebekeye bağlantısının güç sistemi düzenleme talebi üzerindeki etkisi giderek yük özelliklerini aşacak ve bu süreçte pompajlı depolamanın karbon emisyon azaltma rolü daha da belirginleşecektir.
Çin'in karbon zirvesine ulaşmak ve karbon nötralizasyonunu sağlamak için kısa bir süresi ve ağır bir görevi var. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, enerji tüketimini makul bir şekilde kontrol etmek için ülkenin her yerine emisyon kontrol göstergeleri atamak üzere Enerji Tüketim Yoğunluğu ve Toplam Miktarının Çifte Kontrolünü Geliştirme Planı'nı (FGHZ [2021] No. 1310) yayınladı. Bu nedenle, emisyon azaltımında rol oynayabilecek konu doğru bir şekilde değerlendirilmeli ve gereken önem verilmelidir. Ancak şu anda, pompaj depolamanın karbon emisyon azaltımına yönelik faydaları doğru bir şekilde tanınmamıştır. Birincisi, ilgili birimlerde pompajlı depolama enerji yönetiminde karbon metodolojisi gibi kurumsal bir temel eksikliği bulunmaktadır ve ikincisi, pompajlı depolamanın enerji sektörü dışındaki toplum alanlarındaki işlevsel prensipleri hala tam olarak anlaşılamamıştır. Bu durum, pompajlı depolama enerji santralleri için bazı karbon emisyon ticareti pilot projelerinin mevcut karbon emisyon hesaplamalarının, işletme (birim) karbondioksit emisyon hesaplama ve raporlama kılavuzlarına göre yapılmasına ve tüm pompajlı elektriğin emisyon hesaplama tabanı olarak alınmasına yol açarak, pompajlı depolama enerji santralini "kilit deşarj ünitesi" haline getirmiştir. Bu durum, pompajlı depolama enerji santralinin normal işleyişine büyük zorluklar getirmekte ve kamuoyunda büyük yanlış anlamalara neden olmaktadır.
Uzun vadede, pompajlı depolamanın karbon emisyon azaltım etkisini doğru bir şekilde anlamak ve enerji tüketimi yönetim mekanizmasını düzeltmek için, pompajlı depolamanın elektrik sistemindeki genel karbon emisyon azaltım faydalarıyla birlikte uygulanabilir bir metodoloji oluşturmak, pompajlı depolamanın karbon emisyon azaltım faydalarını nicelleştirmek ve yetersiz kota için dahili bir dengeleme mekanizması oluşturmak gereklidir; bu mekanizma dış karbon piyasası işlemlerinde kullanılabilir. Bununla birlikte, CCER'in belirsiz başlangıcı ve emisyon dengelemesindeki %5'lik sınırlama nedeniyle, metodoloji geliştirme konusunda da belirsizlikler bulunmaktadır. Mevcut gerçek duruma dayanarak, pompajlı depolama santrallerinin toplam enerji tüketimi ve enerji tasarrufu hedeflerinin ana kontrol göstergesi olarak ulusal düzeyde kapsamlı dönüşüm verimliliğinin açıkça ele alınması önerilmektedir; böylece gelecekte pompajlı depolamanın sağlıklı gelişimine yönelik kısıtlamalar azaltılabilir.
Yayın tarihi: 29 Kasım 2022
