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“氫”起云涌,投資氫能正當(dāng)時

2023-07-13 來源:全球氫能燃料技術(shù)大會暨展覽會 瀏覽數(shù):365

綠氫有三種屬性,使得其能成長為與光伏、風(fēng)電、鋰電同等體量的新能源大行業(yè)。綠氫的三種屬性分別為:零碳(動力)燃料、新能源消納/儲能載體、工業(yè)原料。任何一個屬性的缺失都會使氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展跛足,因此我們要綜合看待綠氫的屬性才能理解發(fā)展綠氫的重要性和必要性。

 01綠氫的屬性
 
綠氫有三種屬性,使得其能成長為與光伏、風(fēng)電、鋰電同等體量的新能源大行業(yè)。綠氫的三種屬性分別為:零碳(動力)燃料、新能源消納/儲能載體、工業(yè)原料。任何一個屬性的缺失都會使氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展跛足,因此我們要綜合看待綠氫的屬性才能理解發(fā)展綠氫的重要性和必要性。
 
從“燃料”層面來對比,鋰電的“高端”汽車應(yīng)用受益于我國強(qiáng)大的電網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè),作為動力源在交通領(lǐng)域擁有著目前氫無法比擬的成本和技術(shù)成熟度優(yōu)勢,即使在乘用車用電、商用車用氫這種大的框架下,鋰電在諸多場景當(dāng)中仍擁有極強(qiáng)的領(lǐng)先優(yōu)勢。鋰電的汽車應(yīng)用又帶動了產(chǎn)業(yè)鏈配套完整和規(guī)模化降本,加之天然的高充放效率,使得鋰電順理成章的進(jìn)入了儲能領(lǐng)域,并且在1-4小時儲能方面有著領(lǐng)先優(yōu)勢。
 
相較之下,目前氫作為汽車燃料和儲能還只能在極少數(shù)場景可以施展。當(dāng)我們對氫進(jìn)行比較的時候,我們應(yīng)該更多將目光轉(zhuǎn)向石油、煤和天然氣,我們往往忽視了這些物質(zhì)其實(shí)是非常大宗的工業(yè)原料。當(dāng)前工業(yè)領(lǐng)域?qū)τ跉淠墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展的拉動力要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于交通領(lǐng)域。因此在不斷關(guān)注氫燃料電池降本,技術(shù)成熟度提升的同時,我們還應(yīng)該把目光更多的看向綠氫的工業(yè)應(yīng)用。

02綠氫的工業(yè)應(yīng)用拐點(diǎn)已至
 
綠氫在工業(yè)進(jìn)行大規(guī)模應(yīng)用得益于氫的新能源消納以及工業(yè)原料的屬性。氫是我國煤化工、石油化工必須的原料,2022年中國氫氣產(chǎn)量為3781萬噸,幾乎全部用于工業(yè)領(lǐng)域,例如合成氨、甲醇、石油煉化等。新疆、內(nèi)蒙古是我國煤化工最發(fā)達(dá)的地區(qū)。而我國的三北地區(qū)更是可再生風(fēng)光資源最豐富的地方。煤化工產(chǎn)業(yè)和可再生能源富集區(qū)域高度重疊使得綠氫在化工領(lǐng)域的就地消納應(yīng)用擺脫了燃料電池行業(yè)氫源和應(yīng)用端地理上割裂的狀態(tài),解決了長距離運(yùn)輸在成本和技術(shù)當(dāng)前難以有效攻克的問題。
 
03綠氫的新能源消納屬性
 
2022年我國風(fēng)電、太陽能裝機(jī)量達(dá)到7.6億千瓦,風(fēng)電、太陽能發(fā)電量達(dá)到 1.2 萬億千瓦時。而我國目前的棄風(fēng)棄光絕對量依然巨大,根據(jù)測算,我國2022 年棄風(fēng)電量達(dá)到 250.6億千瓦時,棄光電量達(dá)到 74億千瓦時,風(fēng)電和光伏的平均利用率始終維持在 96.8%和 98%左右。
 
 
圖片來源網(wǎng)絡(luò)
 
棄風(fēng)棄電的現(xiàn)象在以內(nèi)蒙古地區(qū)為主的風(fēng)光資源發(fā)達(dá)地區(qū)更為明顯,2022 年內(nèi)蒙古地區(qū)的風(fēng)電發(fā)電量在 1020 億千瓦時,占全國風(fēng)電發(fā)電量13%,而蒙東和蒙西的風(fēng)電利用率更是低至 90.0% 和 92.9%。大規(guī)模的棄風(fēng)棄光的背后有電源、電網(wǎng)和負(fù)荷三個因素影響:電源端:風(fēng)電光伏裝機(jī)集中于三北地區(qū),當(dāng)?shù)仉娫唇Y(jié)構(gòu)以煤電為主,煤電機(jī)組以熱定電模式運(yùn)行,系統(tǒng)調(diào)峰能力嚴(yán)重不足。電網(wǎng)端:風(fēng)光大基地遠(yuǎn)離負(fù)荷中心,外送通道建設(shè)于風(fēng)光發(fā)電規(guī)模而言相對滯后,現(xiàn)有通道對風(fēng)光跨區(qū)消納實(shí)際作用有限。負(fù)荷端:風(fēng)電隨機(jī)性很難匹配發(fā)用平衡,電力需求側(cè)管理成效不明顯。解決棄風(fēng)棄光的途徑就是在建設(shè)風(fēng)光電站的同時配套下游消納,減少難以消納的風(fēng)光裝機(jī)量帶給電網(wǎng)的負(fù)擔(dān)以及減少波動可再生能源對于電網(wǎng)的沖擊。
 
綠氫是由可再生能源電力通過電解水的方式獲得,是消納風(fēng)光電的最佳途徑之一。以內(nèi)蒙古 2022 年的 90 億千瓦時棄電量計(jì)算,如果按每標(biāo)方氫氣耗 5 度電,那么內(nèi)蒙古 2022 年的棄電可生產(chǎn) 16.2 萬噸氫氣,理論折算可生產(chǎn) 91.5 萬噸合成氨。因此內(nèi)蒙古在 2022 年頒布的《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于推動全區(qū)風(fēng)電光伏新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》提到:優(yōu)先支持全額自發(fā)自用和不占用電網(wǎng)調(diào)峰空間的市場化并網(wǎng)消納項(xiàng)目,有序組織保障性并網(wǎng)消納項(xiàng)目。其中有六種項(xiàng)目優(yōu)先支持市場化并網(wǎng)消納,而風(fēng)光制氫一體化示范項(xiàng)目 位列其中。
 
“風(fēng)光制氫一體化示范項(xiàng)目。推動氫能與新能源耦合發(fā)展,促進(jìn)氫能與交通、化工、冶金等行業(yè)有機(jī)融合,以重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用和關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)為突破口,在發(fā)展基礎(chǔ)和應(yīng)用場景相對較好的地區(qū)開展風(fēng)光制氫一體化示范應(yīng)用。風(fēng)光制氫一體化示范配建的風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目所發(fā)電量原則上自發(fā)自用,確需電網(wǎng)支持的,上網(wǎng)電量不高于新能源所發(fā)電量的20%,占用盟市保障性消納空間。”
 
04綠氫的工業(yè)原料屬性
 
根據(jù) IEA,2021年全球氫能需求超 9400 萬噸;整體來看,2021年全球氫能主要應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域,煉油/合成氨/甲醇/鋼鐵用氫占比分別為42.2%、35.8%、15.5%和 5.5%,其他領(lǐng)域用氫占比僅為 1%。2022年中國氫氣產(chǎn)量為3781萬噸,主要由煤炭和天然氣制取。2020年我國制取出的氫氣主要應(yīng)用在合成氨/甲醇/煉油及其他工業(yè)領(lǐng)域,其占比分別為37%、19%、10%和19%。根據(jù)公開資料,當(dāng)前通過煤炭制取一公斤氫氣會排放19公斤二氧化碳,天然氣制氫排放9.5 公斤二氧化碳。通過上部分?jǐn)?shù)據(jù)推算,如果不加以碳捕捉,2022 年我國僅用于生產(chǎn)氫產(chǎn)生的二氧化碳排放即達(dá)到5 億噸以上。
 
 
圖片來源網(wǎng)絡(luò)
 
05綠氫化工項(xiàng)目進(jìn)展
 
我國首批風(fēng)光制氫一體項(xiàng)目:三峽集團(tuán)內(nèi)蒙古鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗納日松光伏制氫產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目和中國石化新疆庫車綠氫示范項(xiàng)目于6月29日和30日先后投產(chǎn),這兩個項(xiàng)目年制氫能力均在萬噸以上,分別配套15套1000Nm³/h的堿水制氫裝備和52臺套1000NNm³/h堿性電解槽。這兩個綠氫化工項(xiàng)目對于我國風(fēng)光制氫的模式探索提供了寶貴的先行經(jīng)驗(yàn)和參考意義。
 
 
圖片來源網(wǎng)絡(luò)
 
2023 年,國內(nèi)已經(jīng)有數(shù)十個風(fēng)光制氫一體化項(xiàng)目在推進(jìn),根據(jù)網(wǎng)上公開信息,已經(jīng)有 17 個項(xiàng)目獲得公示,其中包括“億利潔能與國家電投聯(lián)合開發(fā)綠電-綠氫-綠氨項(xiàng)目“、”三一重能烏拉特中旗風(fēng)光氫儲氨一體化示范項(xiàng)目“、”興安盟京能煤化工可再生能源綠氫替代示范項(xiàng)目“等。這些示范項(xiàng)目將為我國綠電制氫中的技術(shù)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、利益鏈的打通和理順作出巨大的推進(jìn)作用,并為進(jìn)一步的市場化推廣積累豐富的經(jīng)驗(yàn)。
閱讀上文 >> 綠氫:能源體系中的關(guān)鍵角色
閱讀下文 >> 國創(chuàng)氫能自主研發(fā)大功率燃料電池電堆成功問世

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