中國儲能網訊:近期,國際可再生能源署(IRENA)率先發(fā)布了《實現(xiàn)1.5°C氣候目標的全球氫能貿易》系列報告的第二和第三部分,分別為“II:氫能載體技術回顧”以及“III:綠氫成本和潛力報告”,第一部分也即將發(fā)布。CWEA公眾號特為讀者簡要介紹已發(fā)布的兩部分報告并提供下載做參考。
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第三部分:綠氫成本和潛力報告
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氫能是凈零能源系統(tǒng)的重要組成部分,在重工業(yè)和長途運輸?shù)入y以通過電氣化實現(xiàn)脫碳的部門將發(fā)揮關鍵作用。
全球存在著巨大的綠氫潛力,這相當于 2050 年全球一次能源需求的 20 倍以上。但是,特定國家或地區(qū)的潛力還取決于可用的土地情況。
本報告將土地可用性作為函數(shù),考慮了包括保護區(qū)、森林、濕地、城市中心、斜坡和水資源稀缺等禁區(qū),估計了全球綠氫的生產潛力。這是一系列重點關注 2050 年 1.5°C 情景下的全球氫能貿易的報告的第三部分。
與化石燃料相比,綠氫在全球的部署因其更高的成本而提出了重大挑戰(zhàn)。因此,本報告探討了各種各樣的時間范圍和情景下的情況。在最樂觀的情景下,到 2050 年一些最優(yōu)地點的綠氫生產成本可能達到 每公斤氫氣0.65 美元的水平,但在不太樂觀的成本假設中,每公斤氫氣的成本也會 1.15 美元的水平。
第二部分:氫載體技術回顧
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氫氣可以通過管道或船舶進行長距離運輸。本報告比較了通過管道運輸氫氣以及通過壓縮氫氣通過船舶運輸?shù)娜N形式:氨、液態(tài)氫和液態(tài)有機氫載體 (LOHC)的區(qū)別。重點考察的氫氣的運輸,而不是使用氫制成的商品的運輸,報告提出氨既可以作為氫能載體,也可以直接用作不同應用場景下的原料或燃料。但報告沒有包括含碳載體(如甲醇或甲烷)等。
作為關注 2050 年 1.5°C 情景下全球氫能貿易系列報告的第二部分,該報告涵蓋了為方便運輸和儲存而從氣態(tài)氫到其他合適形式的轉化過程,還包括運輸過程中氫的使用,以及將氫能從載體重新轉化為純氫(如果需要)的過程。這一價值鏈的每一步都從技術經濟的角度進行了審查,包括成本和效率,以及它們到本世紀中葉存在的潛在演變情況。三部報告共同涵蓋了氫能與需求的整合情況,以評估到 2050 年全球氫能貿易的情景;不同情景和假設下、不同地區(qū)和時間范圍內綠氫供應的成本和技術潛力。
兩個報告目錄和部分圖表:
第三部分:
在樂觀的假設下,2050年全球綠色氫氣的供應成本曲線
三個報告各自內容和處于IRENA出版物框架中的范圍
可再生能源潛力的類型以及適用的限制
從理論潛力到技術開發(fā)潛力,再到經濟性潛力和市場潛力
部分國家的土地類型分布及對可變可再生能源的適用性
由于土地不可用標準,陸上風電(左)和公用事業(yè)級光伏(右)的土地不可用比例
IRENA 樂觀假設(Optimistic assumptions)下2050年可再生能源技術的資本成本趨勢,并與其他機構的研究進行了對比。
太陽能和風能制氫的平準化成本(單位:美元/kgH2)與年容量系數(shù)和最佳比率(發(fā)電技術與電解槽比率)的比較。
各國家光伏和風電對電解槽比率和平準化氫能成本之間的關系
一些國家可再生能源制氫按發(fā)電技術分列的比重情況,德國將主要來自陸上風電,但沙特將主要來自太陽能。中國、美國和智利的風電和光伏的比例相當,太陽能被認為更適合作為制氫的綠色電源來源。
根據(jù)供需分析得出的2050年氫能平準化成本的范圍(單位:USD/kgH2)
第二部分
2050年最具成本效益的氫氣運輸途徑與項目規(guī)模和運輸距離的關系,運氨船可以運輸更遠的距離,且適合各種規(guī)模大小的項目,管道運輸則受距離限制較大,只適合1-2000公里的運輸。
2030-2050年運輸成本下降趨勢。
氫能運輸成本受距離和容量影響的關系較大,不同運輸方法與這兩者結合造成的成本差異很大。
每一種氫能運輸方案的氫價值鏈所包含的處理步驟。本報告只關注從電解槽生產出氫氣后到本地運輸之前的范圍。
2019年全球氨的貿易情況及主要港口分布
氨合成和輔助設備的資本支出(USD/每千克氨)隨工廠容量大小的變化
不同研究的氨合成和輔助設備的能源消耗情況(kWh/每千克氨)
液氫運輸產業(yè)鏈圖,從澳大利亞至日本
參考:全球最大的洲際液氫運輸船通過設計認證!液氫運輸仍存巨大挑戰(zhàn)
技術上可行!川崎重工全球首艘液化氫運輸船首運成功
從澳大利亞運氫至日本,全球首艘液氫運輸船即將開航
液氫運輸?shù)馁Y本投資成本
不同技術和條件下?lián)綒涔艿肋\輸?shù)钠骄杀?
新建輸氫管道的具體成本范圍與管道內徑的關系
2050年按氫載體、情景和成本構成劃分的運輸成本細分情況
2050年按氫氣載體、情景和成本構成劃分的資本成本細分
表:從2030年到2050年不同氫能載體的技術性能。如表所示,到2050年的技術性能存在很大的不確定性。在未來30年內實現(xiàn)的具體數(shù)值將在很大程度上取決于三個方面的選擇和發(fā)展。延遲和進展不力將增加接近悲觀條件的機會,而加速和協(xié)調的行動將允許也許甚至超過樂觀的情景。這些數(shù)值只是顯示了可追求的可能路徑以及這兩條不同路徑的后果。
從今天到2050年的成本路徑和成本下降的因素,分別為氨(上)、LOHC(中)和液氫(下)的成本下降因素。上圖顯示了主要成本決定因素的影響。此外,由于目前還沒有整合這些技術的完整價值鏈,與未來可能實現(xiàn)的目標相比,資本成本預計會很高。