摘要:氢能是21世纪最具发展潜力的能源之一,氢能的利用发展不仅可以解决可再生电力能源消纳和储存的问题,还可助力保障国家能源安全和推动碳中和目标的实现。由于氢特殊的物理性质,如密度小、能量密度大等,其安全高效的储运及应用技术是氢能产业大规模发展的关键。针对氢能储运关键技术现状在电力工业中的应用,介绍了氢能利用发展的背景及意义,整理并解读了我国氢储运及电力应用的相关政策,梳理并对比了现有主流氢能储运技术,其中包括高压气态储运、低温液态储运、有机液态储运、金属氢化物储运的原理及经济性分析,分析氢能的电力应用,包括氢燃料电池发电及氢燃气轮机发电技术。对我国氢能储运技术及氢能发电技术的安全高效发展提出了4条建议,为我国氢能产业布局及降低氢能全生命周期应用成本提供借鉴和参考。
引言
我国能源高度对外依存及“碳达峰、碳中和”目标的提出,一方面为丰富我国能源结构组成,减少能源对外依存度,保障我国能源安全,另一方面,为实现“2030年碳达峰,2060年碳中和”目标,能源行业纷纷向低碳、绿色、清洁方向转型,风力、光伏等可再生能源得到快速发展[1-3]。氢能作为一种高能量密度和无污染绿色能源,具有极佳的储能能力,适合大规模储能,对于不稳定的、富裕的可再生能源转化的电能,是较佳的储运介质[1,4]。但由于氢气的高能量密度和特殊化学性质,其安全储运和利用给研发人员带来了巨大挑战。因此,世界各国开始探索安全高效的氢能储运和电力应用技术,如日本大力研发有机液态储氢技术及高效氢燃料电池发电技术,提高氢能储运及发电的安全性和效率。我国也积极探索氢能发展战略,加强对氢能储运及电力应用的政策支持,保障氢能产业的安全高效发展。
在2020年国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中提到,力争经过15年的持续努力,氢燃料供给体系建设稳步推进,要求攻克氢能储运、加氢站、车载储氢等氢燃料电池汽车应用支撑技术,支持有条件的地区开展氢燃料电池汽车商业化示范运行,有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升[5]。可见氢能储运技术及氢燃料电池技术是氢能产业链中亟待技术攻关的领域,也是我国“十四五”电力规划中的电力关键技术。2020年9月8日,国家发改委等四部委印发《关于扩大战略性新兴产业投资,培育壮大新增长点增长极的指导意见》,意见指出加快新能源发展,加快制氢加氢设施建设[6]。
随着氢能相关政策的颁布和完善,国家还鼓励支持了一大批氢能储运及应用项目规划和启动。随着我国政策的引导以及大批氢能项目落地,氢能技术不断突破,产业体系逐步完善,我国氢能产业已进入产业化的快车道。在氢能全产业链应用中,氢能的高密度储运是氢能发展的重要环节,同时也是我国氢能布局的瓶颈。以国内某地为例,若该地全部氢能车辆正常运营,氢气日需求量为15t左右,目前采用的高压长管拖车输氢量仅为200~300kg,且氢能输运成本较高,导致氢能的应用环节难以大规模发展[7]。另一方面,相较于传统电池技术如锂离子电池等,氢燃料电池电效率低,成本高等问题也是制约氢能大规模应用的因素。因此,我国氢能产业储运及应用关键技术亟待突破,基础设施仍有待加强。因此,本文对氢能储运和应用两个环节的关键技术进行分析,总结现有技术的优缺点,并对我国氢能未来技术的发展方向做出展望。
1 氢能储运关键技术
氢能全产业链包含制氢、氢储运和氢能利用3个关键环节,其全产业链如图1所示。在氢能源发展方面,我国面临的最主要挑战即在于氢能的储运。找到安全、经济、高效、可行的储运模式,是氢能全生命周期应用的关键。氢能储运包括氢气的储存以及氢能源的运输。
1.1氢能储存
储氢技术要求是安全、大容量、低成本以及取用方便。目前,储氢方法主要分为低温液态储氢、高压气态储氢、固体材料储氢及有机液体储氢4种。4种主要储氢方式对比如表1所示。
1.1.2低温/有机液态储氢
1)低温液态储氢是先将氢气液化,然后储存在低温绝热真空容器中。该方式的优点是氢的体积能量很高,由于液氢密度为70.78kg/m³,是标况下氢气密度的近850倍,即使将氢气压缩,气态氢单位体积的储存量也不及液态储存[8,12]。但液氢的沸点极低(−252.78℃),与环境温差极大,对储氢容器的绝热要求很高[13]。目前最大的液化储氢罐是位于美国肯尼迪航天中心的储氢罐,储氢容积达12000L。
对于大规模、远距离的氢能储运,低温液态储氢才有较大优势,当运输500km时,液氢配送成本每kg仅增加约0.3USD,而高压气态运输成本将上升5倍以上[16]。目前低温液氢主要作为低温推进剂用于航天中,也有学者开始研究将液氢作为车载燃料动力,但到目前为止还没有实质性的进展[12,17-18]。液态储氢技术目前只有日本川崎重工的液化储氢和千代田公司的有机化学氢化物储氢技术得到了示范应用。在有机液态储氢领域,美国化学家研制出一种B-N基液态储氢材料,可在室温下安全工作,该项技术的突破为氢能储运难题提供了解决方案。今后一段时间我国应加大对低温、有机液态储氢技术的攻关,开发低成本低功耗的脱氢催化剂和低熔点储氢介质等,这对国内氢能产业布局具有重要意义,亦是未来氢能储运大规模发展的重要方向。
1.1.3固体材料储氢
2 氢能与电力
氢气在传统石化行业已有大量应用,近年来氢能应用火热的领域主要是车用氢燃料电池、燃料电池分布式电站及固定电站[7]。2010—2018年全球氢燃料电池汽车数量变化曲线如图7所示。
美国和日本多家公司正在开发10kW平面轮机SOFC发电装置,德国西门子–西屋电器公司正在测试100kW SOFC管状工作堆,国内也已有学者自主研制出了5kW级SOFC系统,并实现了4.82kW的功率输出。我国关于100kW级大功率SOFC系统的研究尚有空缺,亟待专家学者在已有低功率SOFC的基础上加大力度继续推进。国外学者A.Herrmann等人提出一种家用氢燃料电池CHP系统并对该系统进行了性能评估,整体结构图如图9所示[42]。
该系统设计一套氢燃料电池热电联供系统,通过此设计,房屋无需外接天然气管网即可实现CHP,CHP的电效率接近50%,总效率高于95%。氢燃料电池的CHP具有很好的发展前景,应基于我国基本国情,借鉴国外先进氢燃料电池CHP方案,用于解决我国孤岛微网电力供应问题,助力氢能在我国的产业化发展,推动“十四五”电力规划的实施。
文献[45]提出了一种风–氢–燃气轮机耦合发电系统,系统框架如图11所示,该系统的思想即是把风电场发出的质量较差的电接入电解槽电解制氢,通过氢储能技术储存电力,在电网需要时再由氢燃气轮机发电并网,可以实现对电网的削峰填谷以及对新能源的消纳,可以作为一种新型储能发电形式与风力、光伏等可再生能源配合发电。
氢燃气轮机的安全性除了燃气轮机本身的回火等技术问题外,更主要的还是在氢气的制、储、运3个方面,本文第一部分所述氢能储运环节关键技术是氢燃气轮机安全高效应用的核心;氢燃气轮机的经济成本主要是氢气的制取和储运成本,未来最理想的模式是以氢储能为中心,结合新能源和燃气轮机发电[43-44]。当前电解水制氢成本在18~23元/kg氢气,再加上氢气储运成本,氢能发电经济性较低,且采取可再生能源制氢后燃烧发电效率极低,当前氢燃气轮机发电难以商业化应用。因此,突破新能源电解制氢成本及氢能储运成本,是氢燃气轮机发电大规模应用的关键。
氢能的两类主要发电方式各有优劣,氢燃气轮机发电设备可以使用现有设备改造,设备成本较低,技术基础好,但不可避免NOx排放。日本三菱公司2018年研发的新型预混燃烧器可以实现含氢30%的混合燃料稳定燃烧,NOx排放低,德国西门子公司开发的氢气燃气轮机经过测试表明,30%的氢浓度时NOx排放可以低至20ppm。氢燃料电池发电设备相对简单,功率范围宽,可以很好地应对可再生能源的波动性,但整体电效率不高,需考虑其热电综合效率。国内有学者提出采用SOFC和微型燃气轮机联合发电技术,采用CH4作为燃料,可实现能源的梯级利用,大大提高能源利用率[46]。因此,我国应加大对多设备联合发电技术的研发,以氢储能系统为枢纽,采用氢燃气轮机及氢燃料电池联合发电技术,促进我国新能源的发展,促进能源低碳化转型。
3 总结与建议
氢能是一种理想的新型能源,具有清洁低碳、便于存储等优点。氢能的最佳利用方式是通过燃料电池技术进行氢电转化,近年来燃料电池技术的不断成熟也使得氢燃料电池成本快速下降,美、德、日等部分国家相继出台氢能战略布局,我国也加速布局氢能战略,加快构建清洁化、低碳化的氢能供应体系,这对我国能源安全及可持续发展战略具有重大意义。
氢能的开发应用前途一片光明,但是仍有一些难题需要专家学者去解决。氢能的储运环节关键技术是制约氢能经济性的瓶颈技术。氢气扩散能力强,易燃易爆,氢气与金属结合容易导致氢脆,不好储存,因此妥善解决氢能的储运问题是氢能安全高效使用的必要前提,也是氢能全产业链降低成本的关键一环;此外,氢能燃料电池技术也是氢能大规模发展使用的核心技术,要真正地实现氢能高效应用,需要进一步提高燃料电池系统的功率、寿命等特性。
针对氢能储运及电力应用所述问题,提出以下4条建议:
当前,国内氢能产业发展正处在降本增效、技术创新以及协同推进的初期探索阶段,氢能产业链上下游协同联动效果还未完全显现出来。燃料电池汽车成本何时能够下降?氢能核心技术问题何时能够攻破?氢能应用何时能够真正落地等问题逐步显现……
本文内容来源于:碳氢科技,责任编辑:胡静,审核人:李峥
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作者:吴梦晗 胡静