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氫和再生能源的關(guān)系

 更新時(shí)間:2023-06-02    點(diǎn)擊量:602
世界正在經(jīng)歷能源生產(chǎn)、轉(zhuǎn)化、儲(chǔ)存和各種形式使用方式的巨大變化。人們越來越意識(shí)到,需要走向一個(gè)能源不再助長氣候變化和當(dāng)?shù)匚廴镜纳鐣?huì),需要用可再生能源取代化石燃料。


隨著可再生能源在全球電力部門的部署增加,需要迅速引入利用可再生電力通過電制氣戰(zhàn)略使最終各用途部門脫碳,或?qū)㈦娏D(zhuǎn)化為高價(jià)值化學(xué)品或燃料的解決方案。此外,到2050年,由于電力需要從最終能源消耗的20%左右增加到50%左右,因此仍然需要對直接電氣化更具挑戰(zhàn)性的應(yīng)用場景(所謂的“難以減少"領(lǐng)域)進(jìn)行脫碳(終端電氣化和氫能源的互補(bǔ))。



氫只是使難以減排的行業(yè)用來脫碳的一種選擇。能源利用的效率是減少能源供應(yīng)和上游可再生能力的關(guān)鍵,而生物能源可能是合適的,不僅以生物燃料的形式適用于燃料替代品有限的運(yùn)輸部門(特別是航空),而且還可以作為合成燃料的碳來源。從系統(tǒng)的角度來看,直接電氣化效率更高,成本更低,已經(jīng)在許多領(lǐng)域(例如供暖或乘用車)進(jìn)行了商業(yè)應(yīng)用。碳捕獲與封存(CCS)可能對仍處于使用壽命早期階段的現(xiàn)有資產(chǎn)和過程排放具有吸引力。然而,即使在理想的情況下,這些技術(shù)選擇可能還不夠,可能需要改變行為來推動(dòng)能源需求進(jìn)一步降低。因此,對于能源轉(zhuǎn)型而言,氫是眾多解決方案中的一個(gè),應(yīng)該并行處理。氫也是更廣泛的技術(shù)組合的一部分,需要適應(yīng)每個(gè)國家的國內(nèi)條件。

綠氫(即由可再生電力產(chǎn)生的氫)將可再生電力與一系列最終用途應(yīng)用聯(lián)系起來,作為電氣化、生物能源和直接可再生能源使用的補(bǔ)充。綠氫的潛力遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于化石燃料,因?yàn)樗c太陽能和風(fēng)能的潛力有關(guān),遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過當(dāng)今和未來任何情況下的全球能源需求。最重要的是,在脫碳的背景下,綠氫是零碳制氫選擇,因?yàn)镃CS的碳捕集率為85%-95%,而且迄今為止明顯更低。

一旦達(dá)到規(guī)模和具有競爭力的成本,綠色氫還可以進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為其他能源載體,如氨、甲醇、甲烷和液態(tài)烴。作為燃料,氫可以用于燃料電池(即一種將空氣中的氫與氧結(jié)合并產(chǎn)生電力的電化學(xué)發(fā)電裝置),但也可以在發(fā)動(dòng)機(jī)和渦輪機(jī)中燃燒。燃料電池可用于大型發(fā)電廠、微電網(wǎng)或備用發(fā)電(例如數(shù)據(jù)中心)的固定應(yīng)用,也可用于廣泛的運(yùn)輸應(yīng)用,如燃料電池電動(dòng)汽車(FCEV)、卡車、輕型車輛、叉車、公共汽車、渡輪和船舶。作為一種化學(xué)物質(zhì),綠色氫可以減少目前廣泛使用化石燃料制氫的行業(yè)的溫室氣體排放,包括煉油、甲醇和氨生產(chǎn)。

綠氫只是生產(chǎn)途徑之一。氫也可以從生物能源、甲烷、煤甚至直接從太陽能中產(chǎn)生。目前的大部分生產(chǎn)都是基于甲烷和煤炭(約95%),并且可以通過使用CCS實(shí)現(xiàn)低碳。CCS可能適用于天然氣成本低、地下儲(chǔ)層合適的地區(qū)。在短期內(nèi),考慮到電解的部署規(guī)模相對較小,CCS也可能很適合大規(guī)模的工業(yè)應(yīng)用。不過看國內(nèi)的一些趨勢,某些場景可能跨過CCS這個(gè)環(huán)節(jié),直接進(jìn)入綠氫環(huán)節(jié)。

低碳?xì)湟部梢酝ㄟ^甲烷熱解產(chǎn)生,在這種情況下,碳最終以固體而不是二氧化碳的形式存在,其耗電量比電解低4-5倍,并且可能降低制氫成本。但是每種途徑都有其局限性??紤]到生物能源的有限性和較低的固有產(chǎn)氫量,它可能適合于其他應(yīng)用。CCS不會(huì)導(dǎo)致零點(diǎn)排放,需要大量的二氧化碳基礎(chǔ)設(shè)施,不能實(shí)現(xiàn)部門之間耦合,而且仍然容易受到化石燃料價(jià)格波動(dòng)(地緣政治、儲(chǔ)量短缺等因素造成)的影響,并且可能面臨社會(huì)接受問題。此外,與天然氣生產(chǎn)和運(yùn)輸相關(guān)的甲烷泄漏作為加速氣候變化的重要因素,已受到越來越多的關(guān)注。在20年的時(shí)間范圍內(nèi),甲烷的全球變暖潛能值是二氧化碳的86倍。熱解仍處于中試階段,需要高溫可再生或低碳熱量。因此,考慮到該行業(yè),因?yàn)樗男再|(zhì)和可再生特性,綠氫是具吸引力的選擇之一。

然而,與其他生產(chǎn)途徑類似,綠氫也面臨著挑戰(zhàn)。這些問題包括:目前從電解到運(yùn)輸和燃料電池的整個(gè)價(jià)值鏈的高成本;缺乏現(xiàn)有的運(yùn)輸和儲(chǔ)存基礎(chǔ)設(shè)施;高能量損失(這反過來又需要更高的風(fēng)能/太陽能部署率);以及綠氫可能具有的主要效益(例如降低溫室氣體排放,脫碳的經(jīng)濟(jì)價(jià)值)目前還不能體現(xiàn)其實(shí)際價(jià)值。



可再生能源正在成為世界上便宜的電力來源,具有進(jìn)一步降低成本的巨大潛力。從長遠(yuǎn)來看,這為從好的可再生資源到土地或可再生潛力有限的地區(qū)進(jìn)行全球低成本綠氫交易提供了機(jī)會(huì)。這種貿(mào)易可以直接以液氫進(jìn)行,也可以氫載體的形式增加運(yùn)輸?shù)哪芰棵芏?,或以商品的形?例如還原鐵和化學(xué)品)。

這個(gè)等式中缺少的因素是將可再生能源轉(zhuǎn)化為綠氫的關(guān)鍵設(shè)備:電解槽。電解槽是利用電力和水作為輸入生產(chǎn)氫氣所必需的技術(shù)。電解是一項(xiàng)成熟的技術(shù),主要應(yīng)用于化學(xué)工業(yè)。雖然需要擴(kuò)大規(guī)模以降低成本,但也需要技術(shù)創(chuàng)新來進(jìn)一步改善技術(shù)的性能(即其效率和壽命)。這可以通過新的催化劑和配置、設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化以及設(shè)備的大規(guī)模生產(chǎn)來實(shí)現(xiàn)。

如今,在所有有利條件都具備的地區(qū),綠氫已經(jīng)接近具有競爭力,但這些地區(qū)通常遠(yuǎn)離(工業(yè)發(fā)展、發(fā)達(dá)等)需求中心。然而,在大多數(shù)地區(qū),綠氫仍然比灰藍(lán)氫貴2-3倍。前者的成本由電解槽設(shè)施的電力成本、投資成本、固定運(yùn)行成本和運(yùn)行小時(shí)數(shù)確定(見下圖,可見成本和運(yùn)行時(shí)數(shù)的關(guān)系)。

說明:標(biāo)稱容量下的效率為65% (LHV為51.2 kWh/kg H2),折扣率為8%,堆壽命為80,000小時(shí)。
由于運(yùn)行時(shí)間短,投資成本占主導(dǎo)地位,因?yàn)樗謹(jǐn)傇谳^少的氫氣產(chǎn)量上。當(dāng)僅使用縮減或余電的電力或與PV耦合而沒有任何蓄電儲(chǔ)能時(shí),可能會(huì)發(fā)生這種情況。隨著運(yùn)行時(shí)數(shù)的增加,電力成本占主導(dǎo)地位。基于當(dāng)前工藝的效率,進(jìn)入該工藝的任何電力成本轉(zhuǎn)化為最終生產(chǎn)成本的大約1.5倍左右。

在低成本的可再生電力、低投資成本和高運(yùn)行小時(shí)數(shù)的優(yōu)條件下,綠氫可以實(shí)現(xiàn)與化石燃料氫的成本競爭力,注意每年僅3000-4000小時(shí)左右就足以實(shí)現(xiàn)投資貢獻(xiàn)的減少。這可以通過大型風(fēng)光耦合廠來實(shí)現(xiàn),在全球好的位置,可以實(shí)現(xiàn)5000小時(shí)以上的容量系數(shù)。

總結(jié):

基于化石能源(或者結(jié)合CCS等措施)的制氫方式僅是氫能源的一個(gè)過渡階段,也需要該階段,一是達(dá)到一些減碳的效果;二是在綠氫還沒有量之前儲(chǔ)備好所有氫能源利用消納場景的技術(shù)路徑。氫能源一定是基于低代價(jià)獲得再生能源來制氫,可以是電解、光解、熱解等等不同的方式,核算經(jīng)濟(jì)效益也僅是投入再生能源以及制氫設(shè)備的的裝機(jī)成本以及后期運(yùn)維,電價(jià)僅僅是一個(gè)核算成本的中間體,最終可以略過!


文章來源:氫眼所見

注:已經(jīng)獲得轉(zhuǎn)載權(quán)



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