碳中和目的下电解水制氢要害手艺及价钱平准化剖析
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- 宣布时间:2022-06-13
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自2017年日本提出构建“氢社会”,宣布国家氢能战略蹊径图以来,氢能逐渐成为国际议程的新焦点。凭证中国氢能同盟大数据平台统计,阻止2020年底,占全球GDP52%的27个国家中,16个已制订周全的国家氢能战略,尚有11个国家正在制订国家氢能战略。各国将氢能视为深度脱碳及实现清洁能源转型的主要途径,着力安排大规模电解水制氢工业与手艺开发,扩大以可再生氢为代表的清洁氢在工业、交通、发电与修建等领域的应用,推动经济绿色生长。
我国于2020年12月率先宣布《低碳氢、清洁氢与可再生氢标准与评价》。2020年,欧洲提出300亿欧元的2×40GW绿氢行动妄想,在欧洲和北非开展大规?稍偕茉吹缃馑魄馐髂。澳大利亚妄想2050年绿氢产能抵达3000万t/年。仅2020年,我国宣布妄想的可再生能源制氢项目就达28个。据此测算,到2030年,全球电解水制氢装备的市场规模凌驾3000亿元,绿氢市场商业规模凌驾1万亿元。
凭证国际能源署(IEA)的统计,目今全球氢气需求量约11500万t,险些所有来自于化石能源?稍偕茉吹缃馑魄夥椒ㄉ牡吞记褰嗲庹急壬腥狈1%。从手艺蹊径来看,电解水是一种绿色环保、生产无邪的制氢手艺,其产品纯度高,手艺相对成熟,并且可使用光伏发电、风电等可再生能源实现氢气的大规模制备,是实现我国碳中和目的的主要手艺之一。
图1 三种电解水制氢手艺及缩写
从生长历程来看,碱性水电解在20世纪前后最先实现碱性水电解制氢手艺的工业化应用,在履历了单极性到双极性、小型到大型、常压型到加压型、手动控制到全自动控制的生长历程后,碱性水电解制氢手艺已逐步进入成熟的工业化应用阶段。
20世纪70年月起,质子交流膜水电解制氢手艺最先获得生长,并以其制氢效率高、装备集成化水平高及情形友好等特点成为水电解手艺的研究重点,逐步实现从小型化到兆瓦级的生长。
现在,PEME制氢手艺的瓶颈在于装备本钱较高、寿命较低,且现实的电解效率还远低于理论效率(其制氢效率潜力有望凌驾AE制氢手艺),因此西欧蓬勃国家正重点开展手艺攻关以突破手艺瓶颈,实现PEME制氢手艺的更大生长。SOE制氢手艺接纳水蒸气电解,高温情形下事情,理论能效最高,但该手艺尚处于实验室研发阶段。
现在,美国、欧洲和日韩均将电解水制氢手艺视为未来的主流生长偏向,聚焦AE制氢手艺规;蚉EME制氢手艺工业化,重点围绕“电解效率”、“耐久性”和“装备本钱”三个要害降天性能指标推进整体手艺研发,电解水制氢本钱结构与要害手艺剖析如图2所示。
图2 电解水制氢本钱结构与要害手艺剖析
1、美国
美国在2011年就制订了电解水制氢手艺蹊径图,如图3所示,以2.3美元/kg制氢本钱为目的,设定了系统电解效率≥75%,电解槽电解效率≥77%,系统投资本钱0.5$/kg的生长目的。
图3 美国电解水制氢手艺要害指标目的
在手艺蹊径上,以PEME手艺攻关为主,AE和SOE等多种电解水手艺并行生长。在手艺开发上,PEME制氢手艺详细则着重质子交流膜、贵金属催化剂等要害焦点质料研究,以获得更高的电解效率与寿命;同时,开展低担载量纳米贵金属催化剂、非贵金属催化剂等的研究开发,AE制氢手艺,重点推进高温碱性电解水装置的开发,推进高效率研究。
2、欧洲
欧洲在2013年制订了电解水制氢手艺蹊径,同样以PEME手艺为主、多种电解手艺协同生长,手艺要害指标目的如图4所示。
图4 欧盟电解水制氢手艺要害指标目的
其中,2023年的手艺目的为:电解能耗≤50(kW?h)/kgH2@1000kg/d、电解槽效率年衰减量小于1%(额定功率下年操作时间8000h)、装备投资本钱小于1.5M€/(t/d)。PEME手艺方面,欧洲一方面通过催化剂和电解质膜等要害基础质料的研究与开发,提高电解效率,聚焦MW级系统设计,降低装备投资本钱;另一方面则建设PEME手艺的性能评价与劣化评价系统,科学开展手艺的系统经济效能评价。AE制氢方面,欧洲举行了高温与高压兼容性碱性电解水装置的开发,并通过优化外围装备和操作条件,进一步提高制氢效率。
3、日本
日本在2014~2018年通过氢气使用等先驱研发项目和氢社会构建手艺研发项目,着力推动碱性电解水装置开发,尤其是2000N·m3/h大规模电解槽手艺。
图5 日本电解水制氢手艺要害指标目的
2019年,日本通过对标美国与欧洲电解水手艺开发蹊径,制订了AE与PEME水电解手艺10年手艺攻关目的,注重电堆反应机理和耐久性评价要领与标准化研究,并凭证可再生能源发电量展望、电力供需调解、氢气需求等种种信息,举行系统层级优化,提高电流密度、效率和耐久性,相关手艺要害指标目的如图5所示。
总的来说,各国均对AE、PEME制氢手艺同时举行手艺开发。其中,AE方面,近期以优化提升制氢效率与装置规模放大为主要目的举行手艺攻关。PEME方面,西欧国家一连开展手艺攻关,将其视为下一代主流电解水制氢手艺,通过催化剂、隔膜、集电器、膜组件等焦点质料和组件的研究及应用,提高装备的电解效率和使用寿命,降低装备本钱等。同时,欧洲开展了电解水制氢装备性能评价与劣化评价的研究,在电解水制氢手艺生长中具有主要意义。日本在吸收美国与欧洲电解水制氢手艺蹊径的基础上,着力聚焦AE与PEME的手艺开发,制订了最周全的手艺目的。
我国电解水手艺生长趋势
我国在电解水手艺领域泛起出以AE制氢为主、PEME制氢手艺为辅的工业应用状态。我国电解水制氢手艺蹊径图如下所示。
图6 电解水制氢手艺蹊径图
1、我国AE制氢手艺
其中我国AE制氢装备量全球占有率排名第一,随着可再生能源电解水制氢有望成为未来主流制氢方法,碱性电解水制氢手艺逐步向大容量(单体装备产氢量≥1000m3/h)偏向生长。MW级PEME制氢装备现在正处于研发状态,有望在1~2年内投放市场。
可是,我国在电解水制氢手艺方面与外洋先进水平仍有一定差别,详细手艺对标与国产化情形如图7所示。
图7 电解水制氢手艺对标与国产化情形
AE制氢手艺方面,我国在制氢效率手艺指标上仍有较大刷新空间。
在制氢效率与电流密度方面,现在我国工业用碱性电解槽的电解电流密度约为0.3A/cm2@1.84V,西欧国家电解槽的电流密度高达0.4A/cm2@1.8V以上。我国碱性电解槽的直流电解能耗约为54kW·h/kgH2,电解效率约65%,低于外洋先进碱性电解槽约70%的电解效率。主要受制于要害质料及组件方面的手艺,水平相对落伍。
电极方面,我国析氢电极普遍接纳多孔镍电极,而外洋已最先使用高性能镍基合金电极。
隔膜组件方面,我国碱性电解槽现在接纳编织结构的无石棉隔膜,其厚度为(1.0±0.1)mm、离子电阻率为(1.0±0.2)?·cm2,外洋研制的有机无机复合隔膜的厚度为(0.5±0.05)mm、离子电阻率约为0.3?·cm2,其性能远超我国使用的无石棉隔膜,并已在德国McPhy、挪威NEL等公司的碱性电解槽中获得应用,有用提高了电解电流密度及电解效率。
电解槽结构方面,我国碱性电解槽的极间距较大,质料电阻引起的压降较高,导致电解效率偏低。在装备寿命方面,我国与外洋装备的寿命现在均可达80000h以上。
在装备本钱方面,我国AE制氢装备本钱优势显着,约为1400元/kW。
2、PEME制氢手艺
PEME制氢手艺方面,我国正在抓紧攻关,手艺性能尤其是寿命尚缺乏市场验证。
在制氢效率方面,我国PEME制氢装备的电流密度约为1~1.2A/cm2@1.92V,电解效率约为63%,而美国康明斯旗下Hydrogenics公司的PEME制氢装备的电流密度已达1.5A/cm2@1.92V,电解效率约为66%。在装备寿命方面,外洋PEME装备的寿命约为60000h左右,我国尚缺乏验证。
装备本钱方面,海内外PEME制氢装备的本钱均远高于AE制氢装备,平均装备本钱约为10000元/kW。
我国PEME制氢手艺整体性能与外洋差别较大的主要缘故原由在于要害基础质料性能缺乏,质子交流膜等质料依赖入口,系统控制(如热、气治理手艺)缺乏履历。
详细来说,在基础质料方面,国产质子交流膜的稳固性、质子传导性能与美国、日本等国制备的质子交流膜保存较大差别,现在主要以入口美国杜邦质子交流膜为主。国产催化剂的寿命、均一性、疏散稳固性等与外洋高性能催化剂保存差别。多孔钛集电器作为电解槽的要害组件,我国的制造水平也落伍于西欧蓬勃国家,我国多孔钛板的孔隙率约为35%~45%,美国多孔钛的孔隙率高于60%。热、气治理方面,我国尚缺乏系统性研究,外洋已开展电解槽余热接纳使用研究、电解槽流场研究、电解槽结构的优化设计等,提高电解槽的能量使用率与耐久性。
别的,作为PEME制氢手艺重点应用领域的可再生能源制氢应用项目安排也落伍外洋?稍偕茉粗魄庑枰帕φ绞な淙牍β什ǘた鱿碌那寰病⑹倜⒏咝У缃庵魄馐忠。我国在“十一五”和“十二五”时代,在吉林和河北安排的风电制氢及风电供热项目至今仍未正式运营,美国、欧洲和日天职别通过Wind2H2、地平线2020及FH2R项目推动了一大批可再生能源制氢项目的研究和树模,在可再生能源功率控制及本钱效益剖析、波动对电解水装置寿命影响、风/氢系统容量优化设置计划和电氢转换手艺经济剖析等方面积累了富厚的履历。
低碳清洁氢气平准化价钱研究
只管越来越多的应用场景将低碳清洁氢气放在主要位置,但建设低碳清洁氢气供应链面临着基础设施匮乏等诸多障碍。其中,经济性首当其冲,尤其是电解水制氢环节的能量损失和耐久性广深受业界关注。
作为未来主流的制氢方法,电解水制氢本钱主要取决于电解槽的投资本钱、使用负荷及度电本钱。其中,度电本钱对电解水制氢本钱的影响敏感性最高,约占总本钱的70%~90%。我国现在平准化低碳清洁氢本钱如图8所示。
图8 我国现在平准化低碳清洁氢本钱
以2000N·m3/h碱性电解水制氢项目为例,负荷率95%条件下,当接纳工业电价0.616元/(kW·h)时,制氢本钱约为39.06元/kgH2。目今水电、陆优势电、海优势电、光伏的度电平准化整天职别为0.33元/(kW·h)、0.41元/(kW·h)、0.63元/(kW·h)、0.40元/(kW·h),对应的平准化氢气整天职别为22.89元/kgH2、27.65元/kgH2、40.05元/kgH2、26.65元/kgH2。而目今PEM电解水制氢装备比AE装备横跨5倍以上,平准化氢气本钱将增添40%左右。
手艺一连前进和装机规模扩上将一连推动可再生能源发电本钱下降。到2035年,光伏与风电的新增装机发电本钱预计将低于0.3元/(kW·h)。到2050年新增光伏和风电发电本钱将降至约0.13元/(kW·h)和0.25元/(kW·h),风能和太阳能将成为最廉价和最富厚的电力泉源?稍偕茉吹缃馑魄獗厩椭11.63元/kgH2,不思量碳税情形下,已显着低于化石能源+碳捕集与封存制氢本钱。
除度电本钱外,运行负荷和电解水制氢效率亦是电解水制氢要害降低本钱因素。以碱性电解水制氢为例,运行负荷划分为1000h、3500h、6000h和8322h时,平准化氢气整天职别为58.53元/kgH2、42.72元/kgH2、40.08元/kgH2、39.06元/kgH2。电解水制氢电耗从目今5kW·h/(N·m3)降低至4kW·h/(N·m3)时,平准化氢气本钱可降低约20%。对PEM电解水制氢手艺而言,要害降本驱动因素还包括装备本钱。随着未来工业规;褪忠涨敖,PEM电解水制氢装备有望降低50%以上,平准化氢气本钱有望降低20%。
降低低碳清洁氢气平准化价钱,需要从手艺、商业模式立异等多方面协同发力,从而施展其在能源转型及深度脱碳方面的作用。团结全球低碳清洁氢气标准的推进,政府和工业界可以提出增进低碳清洁氢气在交通、钢铁等领域应用的目的或激励步伐,加速低碳清洁氢气市场的建设,为打造低碳清洁氢气供应系统提供可一连的市场需求。
结 论
电解水制氢手艺已成为全球能源低碳化和低碳清洁氢能工业化的生长趋势,是我国实现碳中和目的的要害抓手。本文通过调研美、欧洲和日本等主要蓬勃国家的电解水制氢手艺蹊径,剖析了我国现在要害手艺指标与国产化情形,并与外洋手艺指标现状举行量化对标,找出了手艺差别的缘故原由,并以此制订了我国电解水制氢手艺蹊径蹊径图。主要结论如下:
1)、电解水制氢手艺方面,我国碱性电解水制氢手艺成熟,市场份额高,焦点电解槽已实现国产化,但隔膜和电极国产化零部件手艺水平较外洋有差别,导致电流密度与电解效率低于外洋水平,但海内装备本钱优势显着。质子交流膜电解水制氢手艺刚刚起步,性能尤其是寿命尚缺乏市场验证,整体上落伍于西欧。焦点部件电解槽尚未完全实现国产化,其中质子交流膜依赖入口,海内虽具备膜的生产能力,但膜树脂、膜溶液等原质料多为入口。在可再生能源电解水制氢项目方面,缺少系统性大规模树模及电氢融合手艺研究。
2)、我国近10年应着力对AE和PEME制氢手艺举行攻关,力争2030年AE制氢手艺电解效率抵达75%、电堆电流密度抵达0.3A/cm2@1.54V,装备本钱降至800元/kW,寿命抵达100000h;PEME制氢手艺电解效率抵达78%、电堆电流密度抵达2.0A/cm2@1.54V,装备本钱降至4000元/kW,寿命抵达100000h。同时提出了三个主要手艺开发课题:高效碱性水电解制氢手艺,高效长寿命低本钱MW级质子交流膜电解水制氢系统和P2G场景下高效、长寿命电解水制氢手艺课题研究。
3)、目今可再生能源电解水氢气平准化本钱在20~40元/kg,高本钱制约了清洁氢的工业化。度电本钱、运行负荷、制氢效率与装备本钱是电解水制氢手艺降本的要害因素。
电解水制氢手艺的规;枰乙臁⑹忠展ス亍⑵笠迪嘀⒐ひ敌宦筛鞣矫嫘贫。
泉源 | 全球氢能
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