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学而不知道,与不学同;知而不能行,与不知同。——黄睎
氢能产业政策及技术发展情况分析
一、氢能产业链现状分析
一)氢的生产已具规模化,但电解水制氢产能占比低
2018年,我国氢产能2100万吨,占全国终端能源总量的
2.7%,约占全球氢产能的18%2.现阶段成熟的制氢技术路线包
括:化石能源重整制氢、工业副产气制氢、电解水制氢等。化
石能源制氢包括煤制氢、天然气制氢等方式,具有生产规模大、
技术成熟的特点,是目前主要制氢方式。现阶段电解水制氢产
能低(产能占比4%左右)、成本高(电价成本占70%以上),
尚不能满足工业化制氢需求;且按照目前XXX平均碳排放强
度计算,现阶段电解水制氢的碳排放量是化石能源重整制氢的
3-4倍,减排效果不理想。但电解水制氢具有气体纯度高、制
取灵活和不依赖化石能源的优点,随着未来电能的生产结构逐
步清洁低碳化,加之电解水制氢技术进步和成本下降,将逐步
具备规模化应用潜力。特别是低价可再生能源电制氢方式技术
竞争力较强。一般认为,若制氢电价不超过0.3元/千瓦时,则
可以使电解水制氢成本接近化石能源制氢的平均成本。电解水
制氢主要技术包括:碱性电解水制氢、质子交换膜电解水制氢
(PEM)和固态氧化物电解水制氢(SOEC),碱性电解水制
氢技术最为成熟,PEM和SOEC技术电解效率和成本均较高,
学而不知道,与不学同;知而不能行,与不知同。——黄睎
PEM技术在国外已初步实现商业化。P2X电转其他能源技术5
近期受到广泛关注,除电转热、电转冷外,其他各类(电转氢、
电转甲烷、电转甲醇、电转氨等)均以电解水制氢为基础。
P2X目前尚处在技术研发和示范阶段,经济性缺乏竞争力。但
随着新能源发电成本下降和PEM电解水技术(可适配波动性
电源)的成熟,低价可再生能源电制氢将逐步具备商业价值;
此外,电能转化为氢能后可以长时间、大规模存储,有望成为
未来电力系统跨季节储能的可行方案,提升系统调节能力并为
综合能源服务提供有力支撑。
二)受技术和成本限制,商业化储运和加注网络尚未形成
氢气储运技术是氢能高效利用的关键,也是限制氢能大规
模产业化发展的重要瓶颈。储氢的主要方式包括:高压气态储
氢、低温液态储氢、有机液态储氢、物理类固态储氢,前两种
技术成熟、应用广泛,后两种尚处于示范阶段。运输方式分别
与储氢技术相配套;实践中,美国和欧洲建设了大规模、远距
离的输氢管道(里程约占世界90%),实现高效的高压气态
输送;日本、美国液态储输技术相对成熟,将液氢罐车作为重
要运输方式。我国以高压气态储运为主(液态储运主要应用于
航天军工领域),储运效率(密度)相对较低;由于超过90%
的氢气在工业园区内生产和使用,运输、配售需求不高,无论
学而不知道,与不学同;知而不能行,与不知同。——黄睎
是采用管道方式还是汽车运输方式,均未形成商业化的储运和
加注网络。
加氢站是氢能产业发展必需的基础设施,位于储运网络末
端,是氢能推广使用的关键一环。截至2018年,全球共有
369座加氢站,其中日本、美国、德国共204座,占比达55%;
我国加氢站23座(河北张家口1座),存在建设运营成本高、
服务容量低、设备国产化率低等问题。
三)终端能源属性凸显,氢燃料电池有望成为主要场景
目前,氢主要作为化工质料利用,其中60%用于合成氨,
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