2025年4月28日,欧洲突发大面积停电,西班牙、葡萄牙等国超过5000万人受影响,交通瘫痪、通信中断、医院停摆……这是自2006年以来最严重的一次电力危机。
令人唏嘘的是,就在停电发生前六天,西班牙刚庆祝完其国家电网“首次在工作日实现100%可再生能源运行”,一度被誉为能源转型的”全球样板“。
然而,这场事故暴露出高比例可再生能源系统下的核心短板。停电当天,风电出力骤降50%,沙尘影响导致光伏效率下滑10%,电网瞬间失去6.4GW支撑。由于传统能源调峰能力不足,无法快速顶上12.3GW的缺口,引发频率剧烈波动,“多米诺骨牌”式连锁崩溃最终酿成大灾难。欧盟官员坦言,此次事故暴露了欧洲电网在新能源转型中的系统性脆弱。
当前,以风光为主的可再生能源虽在快速崛起,但其出力具有波动性强、不可控等特点,给电力系统带来了更高的稳定性挑战。过去依靠火电保障电力系统稳定的方式,已难以完全适应新能源快速发展的新形势,系统稳定性亟需通过更多灵活、多元的手段加以支撑。西班牙大停电事件,正是这一结构性矛盾的集中体现。而这一挑战并非欧洲独有,同样在我国新型电力系统的构建过程中日益凸显。
在“双碳”目标和能源转型加速背景下,我国新能源装机规模持续快速增长,风电、光伏在总装机容量中的占比显著提升。然而,传统火电逐步退出调峰角色,电网“惯性”减弱,调度难度持续上升,系统韧性面临巨大考验。
欧洲停电事件带来的启示十分明确:构建以新能源为主体的新型电力系统,关键不在于“占比”,而在于“稳定”;调峰能力已成为决定能源转型成败的核心要素之一。要实现系统性稳定,调峰能力必须多元配置,不可依赖单一路径。
除了抽水蓄能、天然气调峰等路径之外,生物天然气正成为一条兼具“绿色属性”与“调节能力”的重要赛道。相较风光等间歇性能源,生物天然气具备以下三大优势:
1.稳定可靠,按需响应
作为稳定可控的可再生燃气,生物天然气可以像天然气一样“按需发电”,具备出力可控、快速响应的特性,可在风光低谷或电力突发缺口时迅速补位,缓解频率波动压力,是典型的“稳定型绿电”。
2.就地消纳,因地制宜
尤其在农业县域、工业园区等地,生物天然气可实现“本地原料、本地转化、本地使用”,具备热电联供、削峰填谷等综合能力,是“源网荷储一体化”的理想补充。
3.绿色属性,支持双碳战略
生物天然气以农业废弃物、畜禽粪污等为原料,是真正可再生、可循环的绿色能源,可与风光协同构建真正的“绿色底座”,助力低碳发展战略。
当前,我国能源结构调整正处于关键窗口期,生物天然气在以下三类典型场景中,展现出越来越强的系统性价值:
在风光大基地,作为“灵活性调节资源”,提升可再生能源系统的出力稳定性;在农业县域,推动有机废弃物就地转化利用,助力落实《农业农村减排固碳实施方案》;在工业园区, 构建“绿气进园区”模式,满足低碳用能与热电联供需求。
同时,生物天然气还能与抽水蓄能、电化学储能等形成“互补型调节组合”,增强系统对极端天气与负荷波动的应对能力。在多能互补、源网荷储协同的新格局中,生物天然气正在从“备选角色”跃升为“关键支柱”。
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