伴隨光伏發(fā)電成本逐年降低,光伏電解氫的成本有望下降到5元/千克,如果利用燃料電池并網發(fā)電,其發(fā)電成本可降至約0.5元/千瓦時。加之沒有污染和排放,氫能發(fā)電站在特定場景下將比天然氣發(fā)電、燃煤發(fā)電更具競爭力。
日前,美國Bloom Energy與韓國SK工程建設公司(SKE&C)聯(lián)合宣布,已在韓國京畿道利用燃料電池技術啟動了兩個新的氫能發(fā)電站項目。據最新數據,目前韓國六家發(fā)電公司已部署了約300兆瓦的燃料電池發(fā)電項目。
所謂氫能發(fā)電站,就是將燃料電池發(fā)電系統(tǒng)用于固定的大規(guī)模發(fā)電站進行發(fā)電。目前除了韓國外,日本、英國等國均在氫能發(fā)電站領域相繼開展研究建設。
數據顯示,光伏、風力發(fā)電電解水產生氫氣,效率約為70%,再利用氫燃料電池發(fā)電,效率約為50%,這意味著從電到氫、氫再到電的轉換效率僅為35%。那么,氫能發(fā)電站究竟是否具有可行性與經濟性?
適用于特定場景
“氫能發(fā)電,應選擇適合的應用場景及使用條件。事實上,比較適合用來進行電解水制氫的是光伏發(fā)的直流電,可以減少并網產生的損耗;風力發(fā)電作為交流電可以直接并網,而從電網上取電進行電解水制氫需將交流電重新轉換成直流電,效率將大打折扣?!睆埣腋蹥湓菩履茉囱芯吭涸洪L魏蔚表示。
她認為,光伏發(fā)電從直流電轉換成交流電并網過程中會有一定損耗,由于太陽能本身具有波動性,光伏不能保證百分百持續(xù)性發(fā)電上網,因此用無法即時并網的光伏電制氫更具經濟效益和可行性。
在陽光電源股份有限公司董事長曹仁賢看來,伴隨光伏發(fā)電成本逐年降低,可以利用中午時段便宜的光伏發(fā)電制氫,屆時電解氫的成本將下降到5元/千克,如果利用燃料電池并網發(fā)電,其發(fā)電成本可降至約0.5元/千瓦時。加之沒有任何污染和排放,氫能發(fā)電站將比天然氣發(fā)電、燃煤發(fā)電更具經濟競爭力和生態(tài)友好性。
“光伏發(fā)電制氫,有利于推動光伏產業(yè)實現更大規(guī)模的裝機量,而綠氫的產量上升能有效替代依賴進口的石油和天然氣,降低我國石油天然氣對外依存度,進一步保障國家的能源安全?!蔽何当硎尽?
此外,氫能發(fā)電站除了提供電力以外,還可以向工業(yè)及居民用戶供熱?!叭剂想姵匕l(fā)電溫度較低,與居民生活熱水的溫度接近,方便利用。天然氣燃燒溫度高,會導致熱能利用效率較低。數據顯示,即使是天然氣冷熱電三聯(lián)供,其能源總利用效率也不超過85%,而天然氣重整燃料電池熱電聯(lián)供的總利用效率可超過90%?!蔽何颠M一步補充稱。
緩解新能源消納難題
業(yè)內認為,將氫能發(fā)電站建在用電需求量大的地區(qū),通過可再生能源制備綠氫并儲存運輸至氫能電站發(fā)電,是解決電能無法存儲的行之有效措施。
“利用燃料電池發(fā)電可以使不能轉移及上網的電通過氫的形式自由調配和跨季節(jié)使用,既解決了可再生能源消納問題,又使得化石燃料得以充分利用?!蔽何当硎尽?
我國風電、光伏等可再生能源豐富,主要存在于“三北”地區(qū),與華東、華南等電力負荷中心呈逆向分布,因此,長期以來,采用大規(guī)模、長距離輸電方式進行能源調配。與此同時,“三北”地區(qū)本地消納能力不足,“棄風”“棄光”現象近年來雖有好轉,但未完全消除。業(yè)內人士表示,基于這一現狀,用新能源“棄電”制取綠氫再用燃料電池發(fā)電,既解決了新能源消納問題,又解決了電力儲存和轉運的問題。
記者查閱資料發(fā)現,德國同樣面臨可再生能源聚焦區(qū)和負荷中心區(qū)分離的問題。為緩解新能源消納難題,除常規(guī)輸電外,德國將風電轉變?yōu)闅錃鈨Υ?,并探索氫能的多場景應用,包括供應周邊加氫站、直接燃燒發(fā)電、使用燃料電池技術發(fā)電等。在業(yè)內看來,德國新能源和氫能協(xié)同發(fā)展的經驗值得我國借鑒。
一位專家表示,用“棄光”“棄風”發(fā)電制氫,將低效能源轉化為高效能源的氫氣儲存并發(fā)電,或通過燃料電池轉化為汽車動力,代替汽柴油,實現電的時空轉移,是氫能的獨特價值所在。
仍需打通儲運瓶頸
值得關注的是,氫能作為典型的二次能源,無論是通過煤制氫、工業(yè)副產氫等傳統(tǒng)方式獲得,還是通過新能源電解水制取,其高效儲存運輸始終是繞不開的話題,這也是推廣氫能電站的前提。
業(yè)內認為,要打通氫氣儲運瓶頸降低氫氣成本,首先應在技術上有所突破,例如,積極布局合金材料儲氫、液氫運輸等新技術路線。
目前,我國的純氫管道、液氫罐車、液氫船、液氫海上接收站等基礎設施建設仍不完善,有些甚至尚屬空白。相比之下,我國的天然氣儲運基礎設施相對完善。
基于這一現狀,魏蔚認為,氫的特點、運送途徑以及未來發(fā)展趨勢與天然氣非常相似,因此,可充分利用原有的天然氣基礎設施,例如,天然氣管道摻氫、加油加氣加氫合建站等,解決氫氣基礎設施缺乏的問題,拉動氫能終端消費潛力。