中國儲能網訊:化石原料制氫成本較低,為當前制氫的主要手段。
目前制氫路線主要分為三種:灰氫、副產氫及綠氫,在當下各具備一定的優(yōu)劣勢。從最終產物純度來看,電解水制氫(綠氫)純度最高,但受限于當前電解水制氫成本較另外兩種明顯更高,因此產量占比較低?;茉粗茪洌ɑ覛洌┘案碑a氫目前技術成熟,制氫成本較低,但生產受到地理限制,一般在靠近礦產的工業(yè)區(qū),且生產過程碳排放量較大。因此,與早期風力、光伏發(fā)電類似,技術不完善、上游成本高使得來源轉向了碳排放量較大的化石能源。
“貧油少氣”的資源稟賦決定了我國煤制氫為化石燃料制氫的主要方式。
受限于我國“貧油少氣”的資源稟賦,盡管均以化石能源制氫為主要手段,但我國煤制氫占比高達 43%,天然氣及、石油制氫僅占 29%,而全球制氫方式中,煤制氫占比僅為 18%,天然氣占比達到 48%。電解水制氫方面我國 2020 年未產生大規(guī)模電解水制氫產量,產量微小,預計隨制取設備成本以及綠電價格下降,未來電解水制氫占比將不斷上升。
考慮碳排放成本情況下,煤制氫成本略高于天然氣制氫。
根據測算,在煤價及天然氣價格均屬正常區(qū)間(煤價:800 元/噸,天然氣:2.5 元/Nm3)時,天然氣制氫成本略高于煤制氫。由于天然氣占制氫總成本比例達 73%,煤炭占比約為 54%,天然氣制氫對于原料價格更為敏感。若考慮碳排放成本,假設征收 175 元/噸 CO2 情況下,單位天然氣制氫成本將增加 0.84 元/公斤,單位煤制氫成本則會增加 3.85 元。未來更多產業(yè)將被納入碳交易市場情況下,天然氣制氫成本將可能低于煤制氫。
資源豐富,但氫能產業(yè)長期發(fā)展無法完全依賴副產氫。
我國工業(yè)副產氫資源非常豐富,可作為我國氫能行業(yè)起步階段的過渡性氫源,根據測算,副產氫出廠價格僅略高于化石能源制氫。然而,副產氫資源分布不均,主要位于我國焦炭行業(yè)以及煤炭產地,即西北地區(qū),難以覆蓋至東部、南部及中部地區(qū),在考慮儲運成本后經濟性大打折扣。此外,我國企業(yè)在環(huán)保、節(jié)能要求提高后加裝了副產氫回收裝置,從而使得大部分副產氫內部消化。因此,從長期來看,副產氫不適合作為主要氫源。
綠氫,未來主流制氫技術。
電解水制氫主要有堿性電解(AWE)、質子交換膜(PEM)電解、固體氧化物(SOEC)電解這三種技術路線。堿性電解水制氫技術路線成熟,設備造價低,更具經濟性。PEM 電解水由于具有良好的對可再生能源發(fā)電波動的適應性以及更高的能量轉化效率,目前已成為主流的電解水技術。根據國際能源署(IEA)數據顯示,2015-2019 年間,全球新增電解槽裝機中,PEM 電解槽裝機容量占比超過 80%。
綠氫制造過程中碳排放量極低,可充分助力“雙碳”目標的實現。根據測算,化石能源制氫由于利于含碳元素作為原料,不可避免地會產生碳排放,而綠氫利用水電、風電以及光伏等可再生能源及水作為原料,可實現超低碳排的制氫效果。其中水電電解水制氫的單位碳排放<1 kg CO2/kg H2,光伏發(fā)電則<3 kg CO2/kg H2。在面臨“碳達峰”“碳中和”需求下,綠氫是最具可持續(xù)性且接近于無碳排放的選擇。
可再生能源資源豐富,我國綠氫開發(fā)具備資源稟賦優(yōu)勢。受益于我國“東高西低”的優(yōu)勢地理條件,我國水電資源得天獨厚,長江流域的大型水電享譽全球。新能源方面,根據中國氣象局風能太陽能資源中心估計,我國陸地 70 米高度上風功率密度達到 200W/㎡(瓦/平方米)以上的風能資源技術可開發(fā)量為 50億千瓦,全國陸地太陽能資源理論儲量 1.86 萬億千瓦。綠氫所需可再生電力來源豐富,隨新能源裝機的高速推進,將有越來越多的可再生電力可用于制氫。
成本為當前可再生能源制氫最大掣肘。電費是電解水制氫成本的主要組成部分,根據測算在電價成本為 0.3 元/kWh 的情況下,堿性與 PEM 電解水的制氫成本分別約為 21.6 元/kg、31.7 元/kg。在其他條件不變的情況下,若電解水制氫需要獲得與化石能源制氫相同的價格競爭力,則電價需降到 0.05 元/kWh。
還原碳成本,可再生電力及電解技術降本,綠氫降本空間極大。目前我國加速推進碳市場建立,充分還原碳排放的外部成本,隨碳價被納入各個領域,化石能源制氫較綠氫需考慮額外的碳排放成本,增加綠氫成本競爭力。此外,風電、光伏目前各自通過風機大型化、提升組件效率、規(guī)?;ㄔO降低 EPC 成本情況下,可再生能源電價仍將繼續(xù)下降。目前能充分適應風電、光伏間歇發(fā)電特性的 PEM 電解水方式的關鍵材料與技術國產化率低,且未形成規(guī)?;?,在裝置方面具備較大降本空間。
當前電解水制氫可實現電能年際間轉移,助力消納新能源“棄風棄光”。如前文所述,電力作為“過程性能源”在不轉換為其他能量的形式下無法實現能量在時間維度上的儲存。隨“雙碳”目標的提出,新能源發(fā)電將成為電力系統(tǒng)的主要組成部分,由于我國優(yōu)秀風光資源主要位于三北地區(qū),距離電力核心消納區(qū)域存在距離。在此情況下,利用“棄風棄光”制氫可以實現幫助消納風光資源,在長期,隨電解水制氫以及儲運的成本下降,可建設大型風電、光伏制氫基地,成為我國氫能的主要來源。
(完)