《菲律宾能源部公布储能市场政策变化草案》

  • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
  • 编译者: guokm
  • 发布时间:2023-02-08
  • 据外媒报道,菲律宾能源部(DOE)日前发布了新的储能市场规则和政策草案。而在一个月前,菲律宾允许国外开发商在该国100%拥有可再生能源发电资产。

    在去年11月进行的小组讨论和研究之后,这个名为“储能系统在电力行业的采用”文件阐述了菲律宾能源部在该国电力市场采用储能系统政策。

    该国的目标是到2040年可再生能源发电份额将达到50%。这份文件写道,由于该国可再生能源发电量的增长,有必要加强现有电池储能政策和法规,以适应储能行业的发展,支持可再生能源的整合和电网稳定运营。

    该公司表示,储能系统的定义将是能够存储可再生能源或与电网相连的发电设施产生的能量,并在需要时提供储存的能量的设施。

    目前尚不清楚该文件是否会将电池储能的技术分类更改为“发电”,由于市场份额的限制,这种情况可能会阻止发电公司投资于这一资产类别。

    该文件接着概述了它认为属于储能技术的四项技术,尽管该列表并不详尽。这些技术包括电池储能系统(BESS)、压缩空气储能系统(CAES)、飞轮系统和抽水蓄能设施(PHES)。

    一些当地媒体表示,该文件没有将绿色氢气技术包括在内,并表示一些储能市场参与者对此表示失望。

    菲律宾能源部长Raphael PM Lotilla在一个月前签署了一份通知,允许国外厂商100%拥有太阳能和风力发电等可再生能源项目,此前这一比例限制在40%。40%的上限历来适用于能源和电信等关键行业。

    根据行业媒体的报道,在这一改革之后,一批中国开发商承诺向菲律宾的可再生能源和储能领域投资137亿美元。

    菲律宾能源部表示,电池储能项目将通过双边协议或市场交易提供辅助服务,管理可再生能源的间歇性,增加传统发电设施的发电量,为输电系统升级提供无线缆替代方案,提高电力质量,并帮助最终用户管理他们的需求。

    发电、配电和电力零售商Aboitiz Power公司一周前在菲律宾棉兰老岛的一个漂浮式柴油发电厂启用了一个由芬兰技术商瓦锡兰提供的49MW电池储能系统。

    在2022年6月发布一份报告中详细介绍了约1,000MW电池储能项目,同时计划部署了一个配套4,500MWh太阳能+储能项目。

    行业媒体日前发布一篇专题文章探讨了东南亚地区出现的储能部署机会,这是由世界经济快速增长的部分地区需要满足不断增长的电力需求所驱动的。

    DNV公司首席顾问兼亚太地区储能负责人Georgegarabdic当时在接受行业媒体采访时表示,由于对能源网络现代化的需求和日益雄心勃勃的可再生能源目标,包括菲律宾在内的东南亚地区对储能部署的投资正在快速增长。

  • 原文来源:http://www.nengyuanjie.net/article/68893.html
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  • 《菲律宾能源新政:逐步放开其他新能源外资限制》

    • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2020-11-04
    • 过往,菲律宾对于可再生能源电厂的投资设有外资股份限制,外资最多持有40%股权。 随着新能源度电成本的下降,以及国家一次能源的安全,环境保护方面的考量等,菲律宾越来越重视新能源项目投资开发,市场一直有传言菲律宾将放开新能源外资限制。 10月27日举行的全球可再生能源部长级会议上,菲律宾能源部长阿方索·库西宣布将不再受理煤电申请,并从地热项目开始,逐步放开新能源股份限制。据称此举有利于菲律宾转向更加灵活、更有弹性、更可持续的电力系统,以适应更新、更清洁、更本土化的技术创新需求。 不再受理新煤电 10月27日,菲律宾能源部宣布将不再接受建设新燃煤电厂的申请,这是菲律宾能源政策的重大转变,菲律宾未来将依靠可再生能源成本的下降来吸引清洁能源投资。 这项暂停措施是与放宽价值5000万美元或5000万美元以上的地热能项目的外国股比限制同时宣布的,这被视为解决菲律宾电力供应问题和电费过高问题的长久之计。 菲律宾能源部长阿方索·库西在10月27日举行的第二届全球可再生能源系统集成部长级会议的录音讲话中宣布了这一消息。阿方索·库西在演讲中说:“虽然我们最初奉行技术中立政策,但我们对我国能源需求的定期评估为我们朝着政策方向的创新适应铺平了道路。”最新评估显示,菲律宾有必要转向更加灵活的电源组合。这将有助于建立一个更具可持续性的电力系统,在需求结构变化的情况下具有弹性,并具有足够的灵活性以适应新的、更清洁的和本地的技术创新的需求。 菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特(RodrigoDuterte)在2016年上任时,他的政府放弃了前任的优先发展新能源的政策,认为只要可以改善该国的基本负荷能力,以满足不断增长的经济需求,就不理会能源类型。结果,到2017年菲律宾煤电项目激增,占据了该国26.7%的能源结构,而可再生能源的份额从2006年的46.1%下降到同年的39%。 当时,煤炭和其他化石燃料仍被认为比可再生能源便宜。但是随着新能源成本的降低,煤电一统天下的时代变了。能源经济学和金融分析研究所的能源金融分析师萨拉·艾哈迈德(SaraAhmed)表示,政府的能源政策转移非常及时。 艾哈迈德在接受电话采访时说:“菲律宾本国可再生能源的度电成本已经比进口煤炭和天然气的度电成本低了。” 为新能源繁荣做好准备 的确,菲律宾能源部副部长费利克斯·威廉·富恩特贝拉(FelixWil-liamFuentebella)说,做出这一决定的一个因素是菲律宾要为可再生能源的繁荣发展做好准备。他在通过新闻办公室转达的消息中说:“有必要为可再生能源的涌入做准备,因此需要更大的灵活性。” 除了未来的燃煤电厂申请将不再受理,富恩特贝拉表示,对于此前已经受理的煤电申请也将与投资者讨论是否有必要继续推进,因为“我们不希望他们投资对他们不利的东西。”他说,过多的煤电会导致“不可调节的电厂”供应过多。目前尚不清楚目前正在处理多少煤电申请。 放开大型地热项目外资限制 在同日的演讲中,阿方索·库西宣布,菲律宾现在允许外国人在大型地热项目(投资额大于5000万美元的项目)中拥有全部所有权。 阿方索·库西已于10月20日签署了部门通告,其中阐明了授予可再生能源服务合同中的第三次公开竞争性选拔程序(OCSP3)的相关准则,包括允许外国投资者在大型地热勘探、开发和利用项目(投资额大于5000万美元的项目)中拥有全部所有权。外国投资者可以通过与菲政府订立财务和技术援助协议(FTAA),并经总统签署批准后,开展大规模的自然资源勘探、开发和利用。 根据菲律宾能源部(DOE)的说法,大型地热项目是那些初始投资成本为5000万美元的项目,这些项目将通过财务和技术援助协议(FTAA)予以批准。外国承包商和菲律宾政府可以签订自由贸易协定,以进行大规模的勘探,开发和利用自然资源。这些由总统签署。 截至2017年,菲律宾大部分可再生能源属于地热,占能源结构的15.2%。在其他可再生能源也具有战略意义之前,先放宽对这一领域的外资所有权限制,这有助于获得低成本的国际资本。 逐步放开其他新能源外资限制 实际上,阿方索·库西在今年7月份就暗示了放开可再生能源项目外资限制的计划,允许外国人完全拥有可再生能源项目——但优先考虑资金和技术壁垒较高的地热项目,由易而难。 菲律宾国家可再生能源委员会主席MonalisaDimalanta称:“根据可再生能源法案,地热实际上被视为一种矿物,根据《宪法》,矿物已经可以归属为FTAA适用范围。” 鉴于矿产资源不受外国所有权的宪法限制所约束,因此政府可以将政策扩展到其他形式的可再生能源,例如生物质。 Dimalanta在9月份的网络研讨会上还说,只要菲律宾拥有水权,外国投资者就可以承担大型水力发电厂的发电任务。 如果地热、水电、生物质等可再生能源项目放开外资股比限制,那么风电和光伏的放开也已经见到曙光。
  • 《美国能源部发布国家清洁氢能战略和路线图草案》

    • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2022-11-30
    • 近日,美国能源部(DOE)发布《国家清洁氢能战略和路线图(草案)》,指出到2050年清洁氢能将贡献约10%的碳减排量,到2030、2040和2050年美国清洁氢需求将分别达到1000、2000和5000万吨/年。该草案确定了美国清洁氢能价值链的近、中、长期行动,关键要点如下: 一、关键战略方向 该路线图草案优先考虑三个关键战略方向,以确保清洁氢能作为有效的脱碳工具被开发和利用,并为美国带来最大利益。包括: 1、明确清洁氢能的战略性地位及高影响力用途。这将确保清洁氢能被用于价值最高的应用场景。在这些应用场景中,通常深度脱碳替代方案有限。具体包括工业部门、重型卡车和实现清洁电网的长期储能。长期机遇包括出口清洁氢或氢载体的潜力,以及为美国的盟友实现能源安全。 2、降低清洁氢能成本。“氢能攻关计划”已于2021年启动,将促进氢能创新和规模化发展,刺激私营部门投资,促进整个氢能供应链发展,并大幅降低清洁氢能成本。还将努力解决关键材料和供应链的脆弱性,并针对效率、耐用性和可回收性进行设计。 3、专注于区域网络建设。包括区域清洁氢能中心,以实现区域大规模清洁氢能生产和终端应用,建设关键基础设施,推动规模化发展,促进市场腾飞。优先事项将包括短期影响,创造工作机会,以及快速启动国内制造业和私人投资。 二、近、中、长期行动时间表 路线图草案制定了清洁氢能的近、中、长期行动时间表,如图1所示。 图1 美国清洁氢能战略和路线图近中长期行动时间表 三、各阶段支持行动 1、清洁制氢 近期(2022-2025年):①从生命周期、可持续性、成本、区域和公平角度评估路径,以优先考虑策略,确定差距;②建立清洁氢标准;③示范热解制氢、废物制氢、可再生能源制氢和核能制氢等清洁技术;④通过对制造工艺、电堆、辅助系统组件的研发、示范和部署,大规模降低电解槽成本;⑤通过模块化设计和过程强化的研发、示范和部署,降低热解制氢技术成本;⑥开发低成本、耐用的膜和分离材料;⑦促进组件标准化,减少对关键材料的依赖,并建立稳健的供应链;⑧设计并实施加速应力试验技术以评估和改善耐久性;⑨发布关于路径、排放和成本的个案研究;⑩为今后的部署制定严格的数据收集和监测框架。 中期(2026-2029年):①实现电解制氢成本2美元/千克;②实现国内吉瓦级规模电解槽生产能力;③可最大限度地减少关键材料用量,同时实现性能和耐久性有竞争力的催化剂和组件;④优化电解槽和清洁能源供应之间的集成,以降低成本,提高效率和弹性;⑤提出目前实验室规模下最有前景的制氢概念,如热化学、光电化学或生物法制氢;⑥从真实环境的示范中收集数据,为研发、示范和部署提供信息,并持续改善性能和耐久性;⑦细化和更新路径评估,以确保以最可持续、公平、弹性和可负担的方法为目标;⑧通过分析经验教训、最佳做法和利益相关方反馈来确定扩大规模的途径和好处。 长期(2030-2035年):①大规模部署可再生能源制氢、核能制氢和化石能源结合CCS制氢;②到2030年,清洁氢产能至少达到1000万吨/年;③不同来源的清洁氢成本达到1美元/千克;④示范可最大限度地减少关键材料使用,并达到目标性能和耐久性的电解电堆;⑤利用不同原料(如废水或高温热)大规模生产氢的商业可行方法;⑥确保建设弹性和可持续的国内供应链,适用于所采用的所有制氢途径,并能够不依赖于进口;⑦从真实环境的部署中持续收集数据,为研发、示范和部署提供信息,确定差距并完善战略;⑧应用最佳做法、经验教训和分析,包括通过全球合作和可持续性框架,确保提出最可持续、公平、弹性且经济的办法,以最大限度地发挥效益。 2、输送和存储基础设施 近期(2022-2025年):①开发和更新分析模型和工具,以评估输送和存储技术路径、确定差距并确定策略的优先顺序;②开发严格监测和减少氢泄漏和汽化损耗的技术;③评估管道和组件材料与氢气和氢气/天然气混合物的相容性;④提出低成本、高效的氢液化和降低汽化损耗的新方法;⑤发现和开发用于大量存储和分配的氢载体材料;⑥识别可用于大量储氢的地质地层,以及相关的开发和运行要求;⑦开发和优化关键应用中的氢基础设施设计,如工业和储能;⑧制定和协调氢用于重型卡车和越野车辆的燃料协议;⑨加快研发、示范和部署,以降低高压和液氢储罐成本,包括碳纤维复合材料容器;⑩建立数据监测和收集框架,评估上游和现场排放。 中期(2026-2029年):①验证和改进分析模型和工具,以确定各种应用的输送和存储优先顺序;②示范高效可靠的氢气管道压缩机运行;③量化气氢和液氢基础设施损耗,为大规模部署提供信息;④开发商业规模的新型高效氢气液化系统设计;⑤提出有前景的氢载体系统概念,设计可靠、低成本的系统;⑥启动区域大规模储氢示范,包括地下储氢,并确保当地利益;⑦示范新型、高效、低成本的大规模氢气输送方法;⑧部署可扩展的加氢站,以支持氢能交通早期市场,如重型卡车和公共汽车;⑨部署针对潜在的氢气和其他排放/释放的监测系统,确保数据收集;在关键地点设计可持续和公平的区域清洁氢能网络,以最大限度地发挥效益,确保能源正义、环境的正义和公平。 长期(2030-2035年):①与当地社区和利益相关方合作,设计针对区域供需优化的氢能基础设施网络,以最大限度地发挥效益,确保实现能源、环境和公平目标;②示范先进液化技术,比当前概念的效率提高一倍;③制定长期储氢计划/氢战略储备,以确保供应弹性;④部署至少4个拥有先进低成本清洁氢存储和基础设施的区域清洁氢能中心;⑤从实际环境中的氢分配示范(如通过管道或载体)收集数据,包括排放数据,为研发、示范和部署提供信息,从而降低成本并提高可靠性;⑥持续收集数据,为扩大最佳输送和存储技术部署以及研发、示范和部署提供信息;⑦确保在不同的利益相关方之间共享与氢能基础设施相关的任何安全或其他最佳实践,以实现持续改进;⑧通过氢能基础设施的全球合作,为长期投资计划和氢出口机会提供信息。 3、终端应用和市场采用 近期(2022-2025年):①为清洁氢的生产、加工、输运、存储和终端应用的大规模部署奠定监管基础;②开展跨领域工作(如核能、可再生能源、化石燃料、CCS、储能),确定监管和政策差距,以及解决这些差距的关键战略,以最大限度地减少影响;③制定氢气管道和大型项目的最新指南,促进利益相关方参与并解决环境、能源和公平优先事项;④启动难脱碳行业向清洁氢过渡,并确定可能扩大规模的具体场景(如氨、炼油厂、钢铁);⑤推进有效的终端应用技术并扩大规模;⑥通过建模和改进数据采集,量化氢气泄漏的气候影响;⑦制定最佳做法和指南,以评估实际部署的清洁氢的生命周期排放,并为“原产地保证”和认证计划提供信息。 中期(2026-2029年):①使氢能技术相关的规范和标准能够实现国际协调;②开发市场模式以加快部署进展,克服监管障碍,促进可再生能源电力用于电解槽;③通过公开访问的平台分享安全最佳做法以及从早期部署中汲取的经验教训;④部署至少两个清洁氢能中心,示范氢在难脱碳行业(如工业和重型卡车)中的使用;⑤制定国家对氢掺混限制的指南;⑥供应清洁氢,使得到2030年利用生物质和废物生产至少30亿加仑的可持续航空燃料;⑦提高电解槽、燃料电池和氢价值链中其他部件的原料回收和循环利用的效率和成本效益,以使其能够不赖依于进口。 长期(2030-2035年):①开发市场模式监管指南,以实现清洁氢的出口;②利用从大规模部署中获得的经验教训,确定未来增长的优先领域,重点是支持最有效、经济、与气候目标一致的整体方法,最大限度地改善公共健康安全和环境;③示范和量化氢能在改进未来清洁能源系统的弹性和避免中断供应方面的益处;④到2030年示范用于发电的纯氢燃料超低氮氧化物排放燃气轮机和低铂族金属含量燃料电池;⑤启动至少一个清洁氢能中心,示范氢在清洁电网储能中的应用,并量化氢支持到2035年实现零碳电网的机会,包括区域因素。 4、使能因素、能源及环境正义 近期(2022-2025年):①制定和实施广泛和包容性的利益相关方参与框架,并收集反馈;②为团队和组织以及联邦资助的示范项目的地理/社区选址确定多样性、公平性、包容性和其他关键优先事项的衡量标准;③推出工具和平台,以促进伙伴关系、包容性和市场部署;④为工人制定再培训计划,使其能够获得近期和长期的高薪工作;⑤为学生制定招聘和职业计划,并促进多样性、公平性和包容性;⑥制定和实施可持续性框架以及环保最佳做法;⑦开发教育资源,以支持氢能中心社区推广和参与战略;⑧改进区域优先事项数据收集并确定应用,为清洁氢的部署提供参考。 中期(2026-2029年):①完善和不断改进利益相关方的参与和包容性,并应用所学到的经验;②促进公私合作关系,以实现包容性并加速进展;③与氢能中心所在地区的弱势社区制定和执行社区获利协议;④部署氢能技术以减少未达标地区的排放,并为当地和弱势社区提供弹性、工作和其他关键利益;⑤评估氢能技术对区域水供应和其他资源的影响;⑥进行环境和风险评估,总结经验教训,包括通过全球和区域协作;⑦与工会合作,发展和扩大氢能技术的注册学徒计划;⑧利用氢能安全中心和其他平台,分享最佳做法和经验教训。 长期(2030-2035年):①量化部署氢能的益处,并确定额外的政策或计划优先事项,以加快进展;②在弱势社区部署清洁氢能技术的制造设施;③评估区域清洁氢能中心的技术-社会-经济影响;④开发和完善市场结构,以公平分配新技术的成本和收益;⑤确保将适应性、网络、弹性和其他缓解方法纳入扩大规模的战略计划;⑥更新和完善可持续性框架和最佳做法,为未来部署提供信息;⑦利用全球合作和倡议,最大限度地取得研发、示范和部署的成功,并确保清洁能源转型公平。