導(dǎo)讀:國際可再生能源署IRENA《可再生能源發(fā)電制氫:能源轉(zhuǎn)型的技術(shù)前景》的中文報告于近日發(fā)布,受主筆人Emanuele之托加以推介。
報告充分闡述了基于可再生能源電力制氫(以下簡稱“綠電制氫”)的技術(shù)與發(fā)展現(xiàn)狀、應(yīng)用模式與前景,以及相關(guān)政策建議等,為充分發(fā)揮可再生能源在能源轉(zhuǎn)型中的推動作用提供了更全面的路徑支撐。由于報告英文版已于此前發(fā)布且頗受關(guān)注,此處僅擇其一二亮點(diǎn)略加闡述,為讀者參考。
首先,對于綠電制氫在能源轉(zhuǎn)型中的作用和地位,報告開篇便做了詳細(xì)論述,可概括為如下三點(diǎn):
直接電氣化的有益補(bǔ)充,彌補(bǔ)能源轉(zhuǎn)型深度脫碳化的“缺失環(huán)節(jié)”;
“天然氣管網(wǎng)綠化”的有效途徑,延緩天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的退役;
靈活性資源的潛在價值,促進(jìn)波動性可再生能源VRE高比例接入。
深度脫碳體現(xiàn)了能源轉(zhuǎn)型的根本要求,而根據(jù)IRENA的相關(guān)研究,約有三分之一的能源相關(guān)排放尚缺乏經(jīng)濟(jì)上可行的深度脫碳方案。這些排放主要來源于重型的工業(yè)和交通運(yùn)輸部門,如下圖所示:
圖1 2015年按行業(yè)劃分的全球能源相關(guān)CO2排放量
而綠電制氫可以廣泛地應(yīng)用于工業(yè)、建筑、電力、交通等多個部門,從而彌補(bǔ)能源轉(zhuǎn)型中的這一“缺失環(huán)節(jié)”,促進(jìn)部門間的耦合和協(xié)調(diào)。其技術(shù)路徑如下圖所示。報告第三章例舉了大量綠電制氫在全球的應(yīng)用案例,包括在交通運(yùn)輸部門、工業(yè)部門、能源部門的應(yīng)用,如在交通部門例舉了燃料電池汽車(FCEV)在重載車中的商業(yè)化應(yīng)用,阿爾斯通首批氫動力列車在德國的部署,以及燃料電池推進(jìn)的小型螺旋槳飛機(jī)在德國的示范應(yīng)用等。
圖2 通過氫氣將VRE整合到終端使用中
因此,電制氫深度脫碳的價值不是對電氣化的取代,而是一種有益的補(bǔ)充,即可視其為間接電氣化的一種有效手段。
此外,報告還對綠電制氫的主要技術(shù)——堿性(ALK)電解裝置、質(zhì)子交換膜(PEM)電解裝置以及SOEC等——進(jìn)行了技術(shù)和成本的比較分析,相關(guān)內(nèi)容參見報告第二章,在此不做贅述。
最后,報告展望了未來綠電制氫的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式,同時為政策制定提出了一些切實(shí)建議,如短期看可積極推動綠電制氫認(rèn)證與補(bǔ)貼機(jī)制、天然氣管網(wǎng)入網(wǎng)補(bǔ)償機(jī)制等,長期看可積極推動跨地區(qū)輸送的綠電制氫產(chǎn)業(yè)鏈條,如澳大利亞綠電制氫的跨洋出口等,相關(guān)供應(yīng)鏈如下圖所示。
圖3 未來氫供應(yīng)鏈的潛在產(chǎn)能提升模式
此外,報告總結(jié)了該行業(yè)在價值鏈的每一步所面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn),并提出了一整套的政策措施以克服這些挑戰(zhàn),如下圖所示。
圖4 電力制氫面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)及其可用措施的概覽
當(dāng)然,綠電制氫價值的發(fā)揮離不開相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步和成本的降低。而這也是該系列報告下一階段關(guān)注的重點(diǎn),即綠電制氫與其他制氫技術(shù)在不同地區(qū)的開發(fā)成本比較,以及綠電制氫和生物天然氣等在終端能源市場的競爭力比較等,Emanuele也非常希望與國內(nèi)業(yè)界同行共同探討和分享相關(guān)知識和經(jīng)驗(yàn)。
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導(dǎo)讀:國際可再生能源署IRENA《可再生能源發(fā)電制氫:能源轉(zhuǎn)型的技術(shù)前景》的中文報告于近日發(fā)布,受主筆人Emanuele之托加以推介。
報告充分闡述了基于可再生能源電力制氫(以下簡稱“綠電制氫”)的技術(shù)與發(fā)展現(xiàn)狀、應(yīng)用模式與前景,以及相關(guān)政策建議等,為充分發(fā)揮可再生能源在能源轉(zhuǎn)型中的推動作用提供了更全面的路徑支撐。由于報告英文版已于此前發(fā)布且頗受關(guān)注,此處僅擇其一二亮點(diǎn)略加闡述,為讀者參考。
首先,對于綠電制氫在能源轉(zhuǎn)型中的作用和地位,報告開篇便做了詳細(xì)論述,可概括為如下三點(diǎn):
直接電氣化的有益補(bǔ)充,彌補(bǔ)能源轉(zhuǎn)型深度脫碳化的“缺失環(huán)節(jié)”;
“天然氣管網(wǎng)綠化”的有效途徑,延緩天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的退役;
靈活性資源的潛在價值,促進(jìn)波動性可再生能源VRE高比例接入。
深度脫碳體現(xiàn)了能源轉(zhuǎn)型的根本要求,而根據(jù)IRENA的相關(guān)研究,約有三分之一的能源相關(guān)排放尚缺乏經(jīng)濟(jì)上可行的深度脫碳方案。這些排放主要來源于重型的工業(yè)和交通運(yùn)輸部門,如下圖所示:
圖1 2015年按行業(yè)劃分的全球能源相關(guān)CO2排放量
而綠電制氫可以廣泛地應(yīng)用于工業(yè)、建筑、電力、交通等多個部門,從而彌補(bǔ)能源轉(zhuǎn)型中的這一“缺失環(huán)節(jié)”,促進(jìn)部門間的耦合和協(xié)調(diào)。其技術(shù)路徑如下圖所示。報告第三章例舉了大量綠電制氫在全球的應(yīng)用案例,包括在交通運(yùn)輸部門、工業(yè)部門、能源部門的應(yīng)用,如在交通部門例舉了燃料電池汽車(FCEV)在重載車中的商業(yè)化應(yīng)用,阿爾斯通首批氫動力列車在德國的部署,以及燃料電池推進(jìn)的小型螺旋槳飛機(jī)在德國的示范應(yīng)用等。
圖2 通過氫氣將VRE整合到終端使用中
因此,電制氫深度脫碳的價值不是對電氣化的取代,而是一種有益的補(bǔ)充,即可視其為間接電氣化的一種有效手段。
此外,報告還對綠電制氫的主要技術(shù)——堿性(ALK)電解裝置、質(zhì)子交換膜(PEM)電解裝置以及SOEC等——進(jìn)行了技術(shù)和成本的比較分析,相關(guān)內(nèi)容參見報告第二章,在此不做贅述。
最后,報告展望了未來綠電制氫的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式,同時為政策制定提出了一些切實(shí)建議,如短期看可積極推動綠電制氫認(rèn)證與補(bǔ)貼機(jī)制、天然氣管網(wǎng)入網(wǎng)補(bǔ)償機(jī)制等,長期看可積極推動跨地區(qū)輸送的綠電制氫產(chǎn)業(yè)鏈條,如澳大利亞綠電制氫的跨洋出口等,相關(guān)供應(yīng)鏈如下圖所示。
圖3 未來氫供應(yīng)鏈的潛在產(chǎn)能提升模式
此外,報告總結(jié)了該行業(yè)在價值鏈的每一步所面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn),并提出了一整套的政策措施以克服這些挑戰(zhàn),如下圖所示。
圖4 電力制氫面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)及其可用措施的概覽
當(dāng)然,綠電制氫價值的發(fā)揮離不開相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步和成本的降低。而這也是該系列報告下一階段關(guān)注的重點(diǎn),即綠電制氫與其他制氫技術(shù)在不同地區(qū)的開發(fā)成本比較,以及綠電制氫和生物天然氣等在終端能源市場的競爭力比較等,Emanuele也非常希望與國內(nèi)業(yè)界同行共同探討和分享相關(guān)知識和經(jīng)驗(yàn)。