編者按:氫能與電力一同被視為支撐未來(lái)能源轉(zhuǎn)型的兩大二次能源之一。氫能相比電能還具有便于存儲(chǔ)、應(yīng)用面廣的優(yōu)點(diǎn),是實(shí)現(xiàn)電力、熱力、液體燃料等能源品種之間轉(zhuǎn)化的理想媒介,也是構(gòu)建未來(lái)智慧能源系統(tǒng)不可或缺的組成部分。世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家高度重視氫能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,紛紛將氫能發(fā)展提升到國(guó)家戰(zhàn)略層面,出臺(tái)氫能發(fā)展規(guī)劃,氫能制、儲(chǔ)、運(yùn)、用相關(guān)技術(shù)與裝備逐步成熟,氫能開(kāi)發(fā)與利用開(kāi)始具備商業(yè)化推廣條件。
我國(guó)政府于2011年以來(lái)相繼發(fā)布《“十三五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃(2016~2030年)》《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012~2020年)》《中國(guó)制造2025》等頂層規(guī)劃,引導(dǎo)并鼓勵(lì)氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。截至2018年底,全國(guó)累計(jì)推廣氫燃料電池車(chē)約3500輛,建設(shè)加氫站23座。一些地方和企業(yè)引進(jìn)消化吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù),加大自主研發(fā)投入力度,聚焦重載貨車(chē)、大型客車(chē)等細(xì)分領(lǐng)域,積極探索適合我國(guó)國(guó)情的氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑。
盡管發(fā)展前景廣闊,但現(xiàn)階段我國(guó)氫能發(fā)展也面臨氫能生產(chǎn)和儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)路線龐雜、經(jīng)濟(jì)性偏低、市場(chǎng)前景不清晰等問(wèn)題。例如氫能的來(lái)源眾多,包括煤、天然氣、石油、太陽(yáng)能、風(fēng)能、海洋能、生物質(zhì)、微生物、核能、等離子、氨分解、醇類(lèi)和烴類(lèi)化合物等十幾種。紛繁的生產(chǎn)技術(shù)路線和應(yīng)用場(chǎng)景也給扶持政策制定帶來(lái)較大挑戰(zhàn)。氫氣的能量密度是汽油的三倍以上,可廣泛應(yīng)用于交通、工業(yè)、商業(yè)、住宅等用能領(lǐng)域,尤其在道路貨運(yùn)、重型機(jī)械、航運(yùn)、航空等大容量、高能量密度場(chǎng)景,相比電能具有更廣的理論適用性。與此同時(shí),不同制氫方式的經(jīng)濟(jì)性取決于一次能源成本,氫能在各種應(yīng)用場(chǎng)景經(jīng)濟(jì)性又取決于對(duì)標(biāo)技術(shù)路線(如基于電力的鋰電池)的成本和用戶接受度,加之當(dāng)前氫能儲(chǔ)運(yùn)規(guī)模較小、儲(chǔ)運(yùn)成本數(shù)據(jù)不足等問(wèn)題,系統(tǒng)的氫能供應(yīng)鏈經(jīng)濟(jì)性分析較為困難,給企業(yè)相關(guān)決策帶來(lái)較大障礙。因此,如何對(duì)氫能應(yīng)用規(guī)模和經(jīng)濟(jì)性水平進(jìn)行有效評(píng)估已成為實(shí)現(xiàn)氫能商業(yè)行業(yè)化發(fā)展過(guò)程中不可忽視的問(wèn)題。
氫能供應(yīng)鏈成本分析
(一)制氫成本
我國(guó)作為世界第一產(chǎn)氫大國(guó),產(chǎn)能超過(guò)2000萬(wàn)噸/年。煤、天然氣、石油等化石燃料生產(chǎn)的氫氣占了將近70%,工業(yè)副產(chǎn)氣體制得氫氣約占30%,電解水占不到1%。我國(guó)制氫潛力巨大,煤炭、天然氣制氫幾乎不受資源約束,焦炭、氯堿、甲醇、合成氨的副產(chǎn)氫氣產(chǎn)能也超過(guò)千萬(wàn)噸,2018年全國(guó)可再生能源棄電量為1023億千瓦時(shí),理論制氫潛力達(dá)到186萬(wàn)噸。
在各類(lèi)制氫技術(shù)路線中,化石燃料制氫技術(shù)具有技術(shù)成熟、成本較低等優(yōu)點(diǎn),但也面臨碳排放量高、氣體雜質(zhì)含量高等問(wèn)題。我國(guó)煤制氫技術(shù)成熟,已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化且具有明顯成本優(yōu)勢(shì)(0.8~1.2元/標(biāo)準(zhǔn)立方米),適合大規(guī)模制氫,且我國(guó)煤炭資源豐富,煤制氫是我國(guó)當(dāng)前主要的制氫方式。天然氣制氫成本受原料價(jià)格影響較大,綜合成本略高于煤制氫(0.8~1.5元/標(biāo)準(zhǔn)立方米),主要適用于大規(guī)模制氫,但也存在碳排放問(wèn)題,同時(shí)我國(guó)天然氣大量依賴進(jìn)口,原料相對(duì)較難以保證。雖然未來(lái)碳捕捉技術(shù)有望解決CO2排放問(wèn)題,但也會(huì)增加制氫成本。此外,化石燃料制氫技術(shù)生產(chǎn)的氣體雜質(zhì)成分多,如果要應(yīng)用于燃料電池還需要進(jìn)一步的提純,增加純化成本。
工業(yè)副產(chǎn)氫制氫盡管提純工藝相對(duì)復(fù)雜,但具有技術(shù)成熟、成本低、環(huán)境相對(duì)友好等優(yōu)點(diǎn),有望成為近期高純氫氣的重要來(lái)源。工業(yè)副產(chǎn)氫制氫指利用含氫工業(yè)尾氣為原料制氫的生產(chǎn)方式。工業(yè)含氫尾氣主要包括焦?fàn)t煤氣、氯堿副產(chǎn)氣、煉廠干氣、合成甲醇及合成氨弛放氣等,一般用于回爐助燃或化工生產(chǎn)等用途,利用效率低,有較高比例的富余。目前采用變壓吸附技術(shù)(PSA)的焦?fàn)t煤氣制氫、氯堿尾氣制氫等裝置已經(jīng)得到推廣應(yīng)用,氫氣提純成本僅0.2元/立方米,計(jì)入綜合成本后仍具有明顯的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)。
電解水制氫技術(shù)成熟、氫氣純度高且環(huán)境友好,但是制氫成本高。電解水制氫技術(shù)主要包括堿性電解水制氫、固體質(zhì)子交換膜電解水(SPE)制氫和固態(tài)氧化物電解水(SOEC)制氫。我國(guó)堿性電解水制氫技術(shù)早已成熟,是目前最成熟的電解水制氫方法,但成本仍然偏高。目前生產(chǎn)1立方米氫氣需要消耗大約5~5.5千瓦時(shí)電能,即使采用低谷電制氫(電價(jià)取0.25元/千瓦時(shí)),加上電費(fèi)以外的固定成本(約0.5元/立方米),則目前制氫綜合成本至少在1.7元/立方米。SPE制氫技術(shù)在國(guó)外已進(jìn)入市場(chǎng)導(dǎo)入階段,但與SOEC技術(shù)一樣,在國(guó)內(nèi)還都處于研發(fā)階段。與堿性電解水制氫技術(shù)相比,SPE制氫設(shè)備價(jià)格高出數(shù)倍,但具有對(duì)負(fù)荷變化響應(yīng)速度快的特點(diǎn),更適應(yīng)可再生能源發(fā)電間歇性、波動(dòng)性、隨機(jī)性的特點(diǎn),有望在裝備成本降低后,成為未來(lái)更具市場(chǎng)前景的電解水制氫技術(shù)??傮w而言,電解水制氫高靈活性和高成本的特點(diǎn)決定了其更適合在分布式場(chǎng)景進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)制氫。
(二)儲(chǔ)運(yùn)成本
高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫是目前氫氣儲(chǔ)存的主要方式,具有容器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、能耗較低、充放速度快等優(yōu)點(diǎn)。按照氫氣狀態(tài)的不同以及技術(shù)發(fā)展的不同階段,目前國(guó)內(nèi)外氫氣儲(chǔ)運(yùn)方式可分為三大類(lèi):一是壓縮氣態(tài)儲(chǔ)存技術(shù),這是目前國(guó)內(nèi)外最成熟的技術(shù)。根據(jù)氫氣壓力級(jí)別不同,可分為低壓、中壓和高壓三類(lèi)。其中,低壓儲(chǔ)罐一般用于就地儲(chǔ)存,常見(jiàn)為15兆帕低壓儲(chǔ)罐;中壓儲(chǔ)罐通常儲(chǔ)存壓力為16兆帕~45兆帕,可用于加氫站的固定式儲(chǔ)氫或其他對(duì)空間要求比較苛刻的場(chǎng)景;國(guó)內(nèi)高壓儲(chǔ)罐最高設(shè)計(jì)壓力為98兆帕,主要用于加氫站的固定式儲(chǔ)氫。
對(duì)于車(chē)載儲(chǔ)氫來(lái)說(shuō),目前常用的儲(chǔ)氫罐壓力為35兆帕和70兆帕,國(guó)際上70兆帕車(chē)載儲(chǔ)氫技術(shù)成熟,已被應(yīng)用于乘用車(chē)并已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用;國(guó)內(nèi)目前還普遍使用35兆帕車(chē)載儲(chǔ)氫罐,還未形成70兆帕車(chē)載儲(chǔ)氫罐使用標(biāo)準(zhǔn)。二是液氫技術(shù),目前國(guó)外已經(jīng)推廣應(yīng)用,國(guó)內(nèi)只用于航天領(lǐng)域。液氫儲(chǔ)氫罐的優(yōu)勢(shì)是儲(chǔ)氫密度大,按每立方米液氫儲(chǔ)罐可儲(chǔ)存70公斤(90兆帕高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫罐儲(chǔ)存47公斤氫氣),但液氫液化過(guò)程能耗高,折合每千克氫氣耗電約13千瓦時(shí),且外部侵入熱量會(huì)造成每天約1%的蒸發(fā)損失。三是固體儲(chǔ)氫和有機(jī)液體儲(chǔ)氫材料技術(shù),國(guó)內(nèi)外均仍處于研究開(kāi)發(fā)階段。固體儲(chǔ)氫指各種類(lèi)型的儲(chǔ)氫合金或金屬氫化物吸附儲(chǔ)氫,這類(lèi)儲(chǔ)氫材料體積較小,因此體積儲(chǔ)氫密度高且壓力小,使用安全。但固態(tài)儲(chǔ)氫技術(shù)要實(shí)現(xiàn)應(yīng)用,還需要進(jìn)一步提高質(zhì)量?jī)?chǔ)氫密度、降低釋氫溫度以及提高使用壽命等。有機(jī)液體儲(chǔ)氫,一般具有儲(chǔ)氫密度較高和運(yùn)輸方便的優(yōu)點(diǎn),如果能在降低放氫溫度、減少能量消耗等方面獲得突破性進(jìn)展,將有望得到推廣應(yīng)用。
輸送技術(shù)主要包括高壓氣態(tài)輸送、管道輸氫和液態(tài)氫輸送。高壓氣態(tài)氫氣輸送技術(shù)將氫氣增壓至20兆帕至40兆帕左右充裝到大容積氣瓶組,以長(zhǎng)管拖車(chē)從制氫廠運(yùn)送至使用廠家或加氫站。通常每輛長(zhǎng)管拖車(chē)的載運(yùn)氫氣量約300~500公斤,由于拖車(chē)裝運(yùn)的氫氣重量只占運(yùn)輸總重量的1%~2%,運(yùn)輸效率較低,因此高壓氣態(tài)輸氫技術(shù)適用于運(yùn)輸距離較近(不超過(guò)150公里)和輸送量較低的場(chǎng)景,國(guó)內(nèi)加氫站的外進(jìn)氫氣目前均采用長(zhǎng)管拖車(chē)進(jìn)行運(yùn)輸。管道運(yùn)輸則適用于大規(guī)模、長(zhǎng)距離的氫氣運(yùn)輸,可有效降低運(yùn)輸成本。隨著氫能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,新建輸氫管網(wǎng)可以滿足巨大的用氫需求,是大規(guī)模、長(zhǎng)距離氫氣運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展趨勢(shì)。液氫運(yùn)輸是將液氫裝在壓力通常為0.6兆帕的專(zhuān)用低溫絕熱槽罐內(nèi),利用卡車(chē)、機(jī)車(chē)和船舶進(jìn)行運(yùn)輸。每輛汽車(chē)的液氫裝載量超過(guò)2000公斤,經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸距離超過(guò)500公里,具有氫氣運(yùn)輸量較大,運(yùn)輸距離較遠(yuǎn)的優(yōu)點(diǎn),但是制取液氫的能耗較大,并且液氫儲(chǔ)存、輸送過(guò)程均有一定的蒸發(fā)損耗。液氫輸送技術(shù)較為成熟,國(guó)外應(yīng)用也已經(jīng)有一定規(guī)模;而國(guó)內(nèi)由于相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)欠缺,暫時(shí)沒(méi)有液氫卡車(chē)罐車(chē),僅有液氫鐵路罐車(chē)。
綜上所述,氫氣儲(chǔ)運(yùn)方式的選擇需根據(jù)需求量、運(yùn)輸距離綜合考慮:氣態(tài)長(zhǎng)管拖車(chē)運(yùn)輸適合用于短距離和300千克/天需求量加氫站,目前高壓儲(chǔ)氫罐拖車(chē)運(yùn)輸百公里儲(chǔ)運(yùn)成本為20元/公斤,占終端氫氣售價(jià)約50%;液氫儲(chǔ)運(yùn)適用于長(zhǎng)距離運(yùn)輸和大于500千克/天需求量加氫站;管道運(yùn)輸適合大于1000千克/天需求量加氫站。固態(tài)儲(chǔ)氫材料和有機(jī)液體儲(chǔ)氫是氫氣儲(chǔ)存與運(yùn)輸?shù)闹匾芯糠较?,目前都處于研發(fā)或小規(guī)模示范運(yùn)用階段。
(三)加注成本
加氫站的運(yùn)營(yíng)成本主要包括氫氣采購(gòu)、運(yùn)輸、氫氣存儲(chǔ),加氫站能耗及人員成本等。加氫站儲(chǔ)氣系統(tǒng)的儲(chǔ)氫容器、儲(chǔ)氫壓力是其主要技術(shù)指標(biāo)。目前35兆帕加氫站高壓儲(chǔ)氫容器工作壓力為45兆帕。70兆帕加氫站高壓儲(chǔ)氫容器工作壓力為87.5兆帕。由于目前加氫站建設(shè)數(shù)量少,各類(lèi)成本無(wú)法形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。以國(guó)內(nèi)某示范項(xiàng)目為例,其45兆帕,300標(biāo)準(zhǔn)立方米/小時(shí)壓縮機(jī)成本為60萬(wàn)元,45兆帕和25兆帕儲(chǔ)氫瓶成本分別為50萬(wàn)元和10萬(wàn)元,35兆帕加氫機(jī)成本為65萬(wàn)元,長(zhǎng)罐拖車(chē)成本120萬(wàn)元,加之其他管束、監(jiān)控、站內(nèi)制氫等周邊成本,加氫站(4壓縮機(jī)×4儲(chǔ)氫瓶)綜合建站成本超過(guò)1000萬(wàn)元(不含土地)。
國(guó)內(nèi)目前正在規(guī)劃、建設(shè)中的加氫站大約有20座以上,加氫能力大都小于400公斤/天,屬于示范型加氫站。以400公斤/天的加氫站為例計(jì)算,車(chē)載儲(chǔ)氫量為4公斤,則可服務(wù)100輛轎車(chē);公共交通客車(chē)百公里耗氫量按照8公斤計(jì)算,車(chē)載儲(chǔ)氫量為25公斤,則可服務(wù)16輛公共交通客車(chē)。相比單個(gè)加油站平均服務(wù)上千輛汽車(chē),加氫站單站的供應(yīng)能力明顯偏小。單站供應(yīng)能力將影響到加氫站的經(jīng)濟(jì)性,考慮加氫站投資運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié),目前氫氣儲(chǔ)運(yùn)及加注占總成本近70%。隨著氫能應(yīng)用規(guī)模的擴(kuò)大和管道運(yùn)輸?shù)囊?,未?lái)氫能儲(chǔ)運(yùn)和加注成本有較大下降潛力。
氫能應(yīng)用前景分析
(一)交通應(yīng)用
目前不論是乘用還是商用車(chē)輛,氫燃料電池汽車(chē)成本都明顯高于燃油和純電動(dòng)車(chē)型。但燃料電池的功率單元(燃料電池電堆)和能量單元(儲(chǔ)氫系統(tǒng))彼此分離,其中功率單元成本較高。因此,若燃料電池電堆成本有所下降,在功率/能量之比較低的應(yīng)用場(chǎng)景中,其相比于純電動(dòng)車(chē)型的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)或?qū)@現(xiàn)。
例如,同為100千瓦/50千瓦時(shí)的乘用車(chē)動(dòng)力系統(tǒng),若2025年鋰離子電池和燃料電池系統(tǒng)成本分別降至100美元/千瓦時(shí)和50美元/千瓦,則兩種動(dòng)力系統(tǒng)的成本相當(dāng),同為5000美元,但電動(dòng)汽車(chē)充電成本(0.12元/公里)明顯低于燃料電池汽車(chē)加氫成本(0.3元/公里),燃料電池乘用車(chē)TCO經(jīng)濟(jì)性仍顯不足。與乘用車(chē)不同,貨運(yùn)場(chǎng)景功率需求/能量需求比明顯更低。目前柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)功率在200~300千瓦之間,油箱油量等效電量約為750千瓦時(shí),較高的能量需求可體現(xiàn)燃料電池汽車(chē)儲(chǔ)氫成本低的特點(diǎn)。目前由于燃料電池成本較高(5000元/千瓦),其單位出行里程綜合成本高出電動(dòng)重卡約3元/公里。隨著燃料電池電堆成本的下降,其儲(chǔ)氫系統(tǒng)低成本的優(yōu)勢(shì)將逐漸顯現(xiàn)。若2030年燃料電池電堆成本下降至250元/千瓦,燃料電池重卡車(chē)輛的綜合成本將有望與同級(jí)別電動(dòng)車(chē)型基本持平。
燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)能夠取代傳統(tǒng)軌道交通車(chē)輛用大功率柴油發(fā)電機(jī)組或弓網(wǎng)受流系統(tǒng),顯著降低基礎(chǔ)設(shè)施投資,具有高效率、無(wú)污染、低噪音和環(huán)境兼容性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。2015年,世界首列氫能源現(xiàn)代有軌電車(chē)在中車(chē)青島四方機(jī)車(chē)車(chē)輛股份有限公司成功下線,中車(chē)四方股份公司在此基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)了燃料電池有軌電車(chē)示范車(chē),并于2017年3月份與佛山市高明現(xiàn)代軌道交通建設(shè)投資有限公司簽訂了佛山市高明區(qū)現(xiàn)代有軌電車(chē)示范線項(xiàng)目首期工程總包供貨合同,將為項(xiàng)目提供8列氫燃料電池有軌電車(chē)等設(shè)備。這是迄今為止,全球首個(gè)落地的氫能源現(xiàn)代有軌電車(chē)市場(chǎng)訂單,示范車(chē)使用模塊化設(shè)計(jì),可2~5輛靈活編組,車(chē)輛續(xù)航超過(guò)100公里,目前中車(chē)正在開(kāi)發(fā)凈輸出功率為100千瓦的燃料電池電堆和350千瓦的動(dòng)力系統(tǒng),預(yù)期于2020年,可將模塊化設(shè)計(jì)的燃料電池系統(tǒng)作為有軌電車(chē)、輕軌、小功率調(diào)車(chē)機(jī)車(chē)及特種車(chē)輛的主動(dòng)力進(jìn)行應(yīng)用,但與實(shí)際商業(yè)推廣仍有較大差距。預(yù)計(jì)燃料電池有軌電車(chē)在2030年前以技術(shù)示范為主。
與國(guó)外先進(jìn)國(guó)家相比,國(guó)內(nèi)船用氫燃料電池系統(tǒng)還未有示范應(yīng)用,其法規(guī)規(guī)范符合性研究不足,技術(shù)成熟度有待提高,工程化方面的部分關(guān)鍵技術(shù)有待突破。目前船用燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)可作為推進(jìn)動(dòng)力和輔助動(dòng)力裝置,應(yīng)用于內(nèi)河、內(nèi)湖和近海的游船和游艇,滿足該類(lèi)型船舶對(duì)節(jié)能減排和提升船舶舒適度的需求。預(yù)計(jì)近期國(guó)內(nèi)船運(yùn)氫能將處于研發(fā)和示范階段,有望在2030年后開(kāi)始市場(chǎng)化推廣。
(二)工業(yè)應(yīng)用
目前我國(guó)年產(chǎn)氫氣2100萬(wàn)噸左右,主要應(yīng)用于合成氨、合成甲醇和石油煉化等化工行業(yè)。預(yù)計(jì)傳統(tǒng)用氫領(lǐng)域氫能需求隨市場(chǎng)變化有所波動(dòng),但大體保持穩(wěn)定,其中合成氨工業(yè)氫能需求在2030年前有所增加。隨著鋼鐵行業(yè)減煤壓力日益趨緊,氫氣在鋼鐵行業(yè)中的需求量有望快速增加。
燃料電池叉車(chē)在部分發(fā)達(dá)國(guó)家已開(kāi)始商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。在國(guó)內(nèi),內(nèi)燃機(jī)叉車(chē)仍占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo),電動(dòng)叉車(chē)尚處于發(fā)展期,燃料電池叉車(chē)基本屬于空白。2015年我國(guó)叉車(chē)銷(xiāo)量達(dá)33萬(wàn)臺(tái),國(guó)內(nèi)企業(yè)已開(kāi)始向國(guó)外提供叉車(chē)用燃料電池的關(guān)鍵零部件。憑借其氫能加注速度快、無(wú)排放等優(yōu)勢(shì),預(yù)計(jì)燃料電池叉車(chē)有望在2020年后逐步啟動(dòng)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。
礦山機(jī)械是能源消耗大戶,地下裝載機(jī)除了能耗高,加上柴油機(jī)的廢氣污染,必須加強(qiáng)地下巷道的通風(fēng),從而提高了采礦成本。電動(dòng)地下裝載機(jī)解決了排放問(wèn)題,但因電纜與架線問(wèn)題,大大限制了設(shè)備使用范圍。蓄電池地下裝載機(jī)雖沒(méi)有排放問(wèn)題,也沒(méi)有電纜與架線問(wèn)題,但充電時(shí)間長(zhǎng)、壽命短等因素制約著它的使用。燃料電池則提供了一個(gè)無(wú)排放、無(wú)污染、靈活性好、壽命長(zhǎng)的解決方案。
(三)建筑應(yīng)用
目前,我國(guó)建筑普遍存在耗能大,效率低,圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫隔熱性能不高等問(wèn)題,并具有夏季空調(diào)用電量大,冬季采暖能耗高等特點(diǎn)。天然氣重整制氫用于燃料電池?zé)犭娐?lián)產(chǎn),不僅可以有效降低天然氣終端利用的排放強(qiáng)度,且具有多能互補(bǔ)、能綜合效高、保障供能可靠性等方面的優(yōu)點(diǎn),未來(lái)具有一定市場(chǎng)推廣空間。此外,當(dāng)前我國(guó)應(yīng)急(EPS)與備用電源(UPS)市場(chǎng)主要以鉛酸電池為主,部分企業(yè)也開(kāi)始采購(gòu)?fù)艘蹌?dòng)力電池開(kāi)展基站備電技術(shù)示范,采用氫能的燃料電池可作為用戶側(cè)作為應(yīng)急或備用電源的備選方案。
(四)電力系統(tǒng)應(yīng)用
雖然傳統(tǒng)的靈活性資源(電池、抽水蓄能)可以滿足較短時(shí)間尺度的調(diào)節(jié),但隨著可再生能源滲透率達(dá)到一定高度,季節(jié)性調(diào)峰必不可少?;谌剂想姵睾蛢?chǔ)氫技術(shù),氫能可將功率和能量單元進(jìn)行分離,大幅降低了大規(guī)模能量存儲(chǔ)的邊際成本。其次,氫能可在不同能源網(wǎng)絡(luò)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)化,可將可再生能源與化石燃料轉(zhuǎn)化成電力和熱力,也可通過(guò)逆反應(yīng)產(chǎn)生氫燃料替代化石燃料或進(jìn)行能源存儲(chǔ),從而實(shí)現(xiàn)了不同能源網(wǎng)絡(luò)之間的協(xié)同優(yōu)化。第三,氫能可與二氧化碳結(jié)合,通過(guò)合成氣的方式聯(lián)結(jié)能源及化工部門(mén),實(shí)現(xiàn)能量在更大尺度上的優(yōu)化運(yùn)行。因此,基于氫能的多能互補(bǔ)也是實(shí)現(xiàn)未來(lái)高比例可再生能源的重要能源系統(tǒng)運(yùn)行方式。
結(jié)論及展望
總體而言,氫能供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)較多、技術(shù)路線復(fù)雜、應(yīng)用場(chǎng)景多樣。在制氫環(huán)節(jié),化石燃料制氫技術(shù)具有技術(shù)成熟、成本較低等優(yōu)點(diǎn),是當(dāng)前最主要的氫氣生產(chǎn)方式,但是面臨碳排放量高、氣體雜質(zhì)含量高等問(wèn)題。工業(yè)副產(chǎn)氫制氫盡管提純工藝相對(duì)復(fù)雜,但具有技術(shù)成熟、成本低、環(huán)境相對(duì)友好等優(yōu)點(diǎn),是目前及未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)高純氫氣的重要來(lái)源。電解水制氫技術(shù)成熟、氫氣純度高且環(huán)境友好,但制氫成本高,大規(guī)模推廣取決于可再生能源發(fā)電成本的持續(xù)下降。儲(chǔ)運(yùn)和加注方面,目前國(guó)內(nèi)氫能儲(chǔ)運(yùn)基本采用高壓氫氣技術(shù)路線,低溫液態(tài)儲(chǔ)氫、固態(tài)儲(chǔ)氫、有機(jī)液體儲(chǔ)氫仍處在研發(fā)示范階段,儲(chǔ)運(yùn)和加注成本在終端售價(jià)中的比例仍然偏高。應(yīng)用方面,近中期氫能應(yīng)用將主要集中在商車(chē)用領(lǐng)域。隨著燃料電池成本的下降,部分公交、物流及重卡氫燃料汽車(chē)有望在2030年前從技術(shù)示范過(guò)渡至商業(yè)化運(yùn)行。在部分化工(鋼鐵、合成氨、合成甲醇)、叉車(chē)、重型機(jī)械等領(lǐng)域,氫能也有望得到一定推廣。長(zhǎng)遠(yuǎn)而言,降低供應(yīng)成本和減少生命周期排放將是氫能發(fā)展長(zhǎng)期需要面對(duì)的課題,而與可再生能源和電力系統(tǒng)儲(chǔ)能相結(jié)合的發(fā)展思路或?qū)⒔o氫能的可持續(xù)發(fā)展提供一條現(xiàn)實(shí)路徑。
原標(biāo)題:劉堅(jiān)、鐘財(cái)富:氫能供應(yīng)鏈經(jīng)濟(jì)性及應(yīng)用前景分析