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氫儲(chǔ)能系統(tǒng)好在哪里?又有哪些不足?

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:12933次  |  2018年12月13日  

IRENA的2018年全球能源轉(zhuǎn)型報(bào)告指出,按照目前的發(fā)展模式,全球電力需求到2050年相比2012年將會(huì)翻倍。目前,發(fā)電導(dǎo)致的碳排放約占能源相關(guān)的碳排放的40%。因此,發(fā)電系統(tǒng)“去碳化”對(duì)控制全球變暖在2°C以內(nèi)至關(guān)重要。

為了達(dá)到《巴黎協(xié)定》的目標(biāo),到2050年,電力行業(yè)的碳排放相比于2012年需要降低至少85%,這就需要可再生能源在發(fā)電中的比例達(dá)到63%。然而,可再生能源發(fā)電功率不穩(wěn)定的特性,使其覆蓋基礎(chǔ)負(fù)荷的能力較差,且需要其他大功率的發(fā)電設(shè)備在可再生能源無(wú)法產(chǎn)生電力時(shí)予以補(bǔ)充。儲(chǔ)能技術(shù)能夠有效的降低對(duì)發(fā)電功率的要求。

除了電池儲(chǔ)能,氫儲(chǔ)能技術(shù),也是另外一種極具競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展方向。所謂氫儲(chǔ)能技術(shù),即:將多余的電力可用于制造可無(wú)限期儲(chǔ)存的氫氣,然后在常規(guī)燃?xì)獍l(fā)電廠中燃燒氣體發(fā)電,或用于給家庭供熱。

轉(zhuǎn)換成氫氣的好處是,電解制氫效率很高,目前能達(dá)到80%的電能轉(zhuǎn)化率,此外,氫能夠在利用方面提供多種解決方案,且能夠滿足大規(guī)模、長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)能的需要。目前,氫儲(chǔ)能技術(shù)如果細(xì)分的話,則可以分為以下兩種:

1.電轉(zhuǎn)電技術(shù)(Power-to-power,PtP):指將電能轉(zhuǎn)化成其他形式的能量?jī)?chǔ)存起來(lái),需要時(shí)再重新轉(zhuǎn)化成電能的過(guò)程。

2.電轉(zhuǎn)氣技術(shù)(Power-to-gas,PtG):指將電能轉(zhuǎn)化成燃?xì)獾倪^(guò)程。一般轉(zhuǎn)化成氫氣,并注入天然氣管道中,或通過(guò)甲烷化轉(zhuǎn)化成甲烷。

除此之外,還有電轉(zhuǎn)燃料(Power-to-fuel),電轉(zhuǎn)合成氣(Power-to-syngas)等。相比之下應(yīng)用沒(méi)有上述兩者廣泛。

氫儲(chǔ)能系統(tǒng)好在哪里?又有哪些不足?

通常來(lái)說(shuō),儲(chǔ)能系統(tǒng)可以依照儲(chǔ)能密度、放電功率及儲(chǔ)存時(shí)間來(lái)加以分類。這三個(gè)參數(shù)最終其決定儲(chǔ)能能力。此外,儲(chǔ)能系統(tǒng)的重要參數(shù)還包括預(yù)期平均循環(huán)次數(shù),綜合效率,自放電率,利用小時(shí)數(shù)等。而各類不同的儲(chǔ)能系統(tǒng),其應(yīng)用范圍也不盡相同,下圖顯示了各種儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用范圍:

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從上圖可以看出,無(wú)論是從儲(chǔ)能密度還是從儲(chǔ)存時(shí)間來(lái)說(shuō),氫儲(chǔ)能都有著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì),尤其適用于大規(guī)模儲(chǔ)能中。

然而,相比電池儲(chǔ)能來(lái)說(shuō),氫儲(chǔ)能會(huì)經(jīng)歷更多的能量轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)。而每一次轉(zhuǎn)化,就意味著一次能量損失和設(shè)備資金投入。因此一般來(lái)說(shuō),轉(zhuǎn)化次數(shù)越多,總效率越低。下圖展示了上述兩種技術(shù)中各轉(zhuǎn)化過(guò)程的大致效率:

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氫儲(chǔ)能除了電解和利用過(guò)程,還經(jīng)歷了壓縮、輸送等過(guò)程,而這些過(guò)程都會(huì)帶來(lái)些許損失,當(dāng)然這些損失相比電解和利用過(guò)程的損失,可以說(shuō)是微不足道。氫儲(chǔ)能的痛點(diǎn)在于壓縮和輸送過(guò)程的設(shè)備資金投入。根據(jù)研究顯示,目前整個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)鏈中,氫氣的儲(chǔ)存和輸送所需成本幾乎占據(jù)全部成本的半壁江山。此外,在氫氣利用方面,氫轉(zhuǎn)電的單一效率相比電池儲(chǔ)能十分低下,只有依靠熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù),才能夠使得氫能利用的效率大大提升。

那么,上述兩種技術(shù)區(qū)別在哪?

上面提到的兩種技術(shù)的共同點(diǎn)在于,均包含電解,儲(chǔ)存,轉(zhuǎn)化三個(gè)環(huán)節(jié)。兩種技術(shù)都是以電解水反應(yīng)為基礎(chǔ),將電能轉(zhuǎn)化成氫能并進(jìn)行儲(chǔ)存。其區(qū)別在于氫氣的利用設(shè)備和途徑:

在電轉(zhuǎn)電技術(shù)中,氫能通過(guò)燃料電池等設(shè)備轉(zhuǎn)換成電能。

對(duì)于PtP技術(shù)來(lái)說(shuō),氫能系統(tǒng)在跨季節(jié)儲(chǔ)能上有很好的應(yīng)用前景,也是唯一能在價(jià)格上接近普通燃?xì)廨啓C(jī)機(jī)組的選擇。而相比其他的儲(chǔ)能系統(tǒng),例如:抽水儲(chǔ)能和壓縮空氣儲(chǔ)能,氫儲(chǔ)能的能量密度很高。而且,利用燃料電池技術(shù),能夠很好得實(shí)現(xiàn)行業(yè)耦合,將交通行業(yè)、工業(yè)和建筑行業(yè)的供能整合在一起,實(shí)現(xiàn)未來(lái)能源系統(tǒng)的一體化和靈活化。

在電轉(zhuǎn)氣技術(shù)中,可以將電解得到的氫氣混入天然氣管道中,產(chǎn)生富氫天然氣,或讓氫氣與二氧化碳反應(yīng),生成的甲烷可以用于發(fā)電或其他各種用途。

PtG系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)在于,使用燃?xì)廨啓C(jī)將富氫天然氣重新轉(zhuǎn)化為電力的系統(tǒng),能夠很好的利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施,包括儲(chǔ)存,運(yùn)輸,發(fā)電設(shè)備等。同時(shí),將氫氣混入天然氣管網(wǎng)中意味著燃?xì)廨啓C(jī)可以按照以往的方式正常運(yùn)行,從而避免了更換設(shè)備的投資。

然而,即使不計(jì)氫氣成本,PtG發(fā)電的成本也達(dá)到了天然氣價(jià)格的三倍。因此,除非假設(shè)碳稅價(jià)格超過(guò)400美元/噸,否則,PtG系統(tǒng)的發(fā)電成本不太可能低于普通燃?xì)廨啓C(jī)機(jī)組。但是,如果能夠在天然氣中混入5%的氫氣,PtG系統(tǒng)的發(fā)電成本基本可以與普通燃?xì)廨啓C(jī)機(jī)組一致。如果管網(wǎng)和燃?xì)廨啓C(jī)能夠承受20%的氫氣摻雜,那么其經(jīng)濟(jì)效率則會(huì)相比5%的極限大大增加。

PtG系統(tǒng)的在經(jīng)濟(jì)性上依賴于電解制氫價(jià)格的降低,同時(shí)在技術(shù)上依賴于電力供需的不平衡。從系統(tǒng)的角度來(lái)說(shuō),如果可能的話,應(yīng)優(yōu)先考慮產(chǎn)生電能這樣高品質(zhì)的能源,即在優(yōu)先考慮利用燃料電池的PtP技術(shù)。因此,在未來(lái),如果電力系統(tǒng)能夠更好的平衡發(fā)電和用電,留給PtG的發(fā)展空間可能會(huì)收到限制。

兩種技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r

電轉(zhuǎn)氣的核心概念早在19世紀(jì)就已經(jīng)提出,相比之下,直到2009年,第一個(gè)電轉(zhuǎn)電設(shè)備才投入運(yùn)行。截止到目前,兩種技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用規(guī)模都很小。其中,電轉(zhuǎn)氣技術(shù)的應(yīng)用相對(duì)較多,且主要集中在德國(guó)和其他一些歐洲國(guó)家。

德國(guó)目前投入運(yùn)行的電轉(zhuǎn)氣設(shè)備有16個(gè),輸入功率從25~6000千瓦不等。其他一些歐洲國(guó)家,如奧地利、丹麥、挪威等,也有在運(yùn)行中的電轉(zhuǎn)氣設(shè)備。盡管目前的應(yīng)用不是很廣泛。電轉(zhuǎn)氣技術(shù)仍然被給予厚望。許多專家認(rèn)為,這一技術(shù)將會(huì)是完成德國(guó)能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。

然而氫儲(chǔ)能技術(shù)的成本目前依然居高不下,主要原因有兩個(gè)。

第一,是電解裝置的價(jià)格較為昂貴。因此,只有在利用率較高,即年運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)較長(zhǎng)的情況下,才能較為經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行。而新能源發(fā)電設(shè)備的年運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)相較于傳統(tǒng)能源較短,如果僅僅依賴于新能源產(chǎn)生的過(guò)剩的電力,很難降低發(fā)電成本。

第二,不論哪種技術(shù)都包含多個(gè)能量轉(zhuǎn)化過(guò)程,而每一步轉(zhuǎn)化都會(huì)帶來(lái)?yè)p失。這使得兩種技術(shù)的總效率都不高。因此,氫儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展關(guān)鍵在于降低成本和提高效率。解決氫能在綜合能源應(yīng)用的問(wèn)題,僅僅專注于解決技術(shù)問(wèn)題是不夠的。還應(yīng)該開發(fā)更新、更多的應(yīng)用方法,使得新的商業(yè)模式成為可能。

我國(guó)對(duì)于電轉(zhuǎn)氣的研究也高度重視。早在“十二五”期間,就啟動(dòng)了“基于可再生能源制/儲(chǔ)氫的70MPa加氫站研發(fā)及示范項(xiàng)目”,重點(diǎn)研究電轉(zhuǎn)氣(P2G)技術(shù)在燃料電池汽車加氫站方面的應(yīng)用,部署了“風(fēng)電直接制氫及燃料電池發(fā)電系統(tǒng)技術(shù)研究與示范”,重點(diǎn)研究風(fēng)電制氫及燃料電池集成系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)。

在2016年國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于政協(xié)十二屆全國(guó)委員會(huì)第四次會(huì)議第1013號(hào)(工交郵電類056號(hào))提案答復(fù)的函》中,國(guó)家能源局指出,“儲(chǔ)能技術(shù)對(duì)于優(yōu)化電力調(diào)峰,解決棄風(fēng)、棄光、棄水等問(wèn)題具有重要意義。電轉(zhuǎn)氣(P2G)技術(shù)是儲(chǔ)能等領(lǐng)域重要發(fā)展路線之一,具有規(guī)模適應(yīng)性強(qiáng)、環(huán)境友好、終端應(yīng)用靈活多樣、可跨季度儲(chǔ)存等優(yōu)點(diǎn),并可與天然氣管網(wǎng)結(jié)合,是有效解決棄風(fēng)、棄光、棄水等新能源發(fā)展難題的重要途徑?!?br/>

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