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      行業(yè)內(nèi)供需兩端現(xiàn)狀對(duì)于綠氫/灰氫發(fā)展的分析


      發(fā)布時(shí)間:

      2023-03-07

      長(zhǎng)期來(lái)看,可再生能源電解水制氫是實(shí)現(xiàn)清潔性的必要選擇??紤]減排效益,可再生能源與電解水制氫的結(jié)合將是最優(yōu)發(fā)展路徑,綜合生產(chǎn)過(guò)程碳排放來(lái)看,水電、風(fēng)電制氫在 1kgCO2/kgH2 以下,利用光伏發(fā)電,這一指標(biāo)在 3kgCO2/kgH2 以下,若使用現(xiàn)有電網(wǎng)電力制氫,則排放在 38~45kgCO2/kgH2。預(yù)計(jì)未來(lái)可再生能源制氫占比將快速升。

      需求端:綠氫項(xiàng)目以替代灰氫、供給加氫站為主

      長(zhǎng)期來(lái)看,可再生能源電解水制氫是實(shí)現(xiàn)清潔性的必要選擇。

      考慮減排效益,可再生能源與電解水制氫的結(jié)合將是最優(yōu)發(fā)展路徑,綜合生產(chǎn)過(guò)程碳排放來(lái)看,水電、風(fēng)電制氫在 1kgCO2/kgH2 以下,利用光伏發(fā)電,這一指標(biāo)在 3kgCO2/kgH2 以下,若使用現(xiàn)有電網(wǎng)電力制氫,則排放在 38~45kgCO2/kgH2。預(yù)計(jì)未來(lái)可再生能源制氫占比將快速升。

       

       

      從落地項(xiàng)目看,綠氫現(xiàn)階段需求主要為替代灰氫用于工業(yè)、能源脫碳減排。

      氫氣的下游應(yīng)用主要包括工業(yè)和能源兩個(gè)領(lǐng)域。在能源領(lǐng)域,氫氣作為內(nèi)燃機(jī)或燃料電池的燃料,在交通運(yùn)輸、建筑方面發(fā)揮作用。同時(shí),氫氣也可作為儲(chǔ)能的介質(zhì),具有存儲(chǔ)容量高,供電時(shí)間長(zhǎng),存儲(chǔ)成本低等諸多優(yōu)勢(shì)。目前內(nèi)蒙等可再生資源豐富地區(qū)綠氫項(xiàng)目加速落地,制得的綠氫主要替代灰氫用于化工行業(yè)減排、供給加氫站等方向。

       

      ? 化工領(lǐng)域:
      綠氫為石化、化工行業(yè)深度脫碳的重要途徑。鋼鐵、冶金、水泥等高耗能工業(yè)既是碳排放大戶(占全球工業(yè)碳排放的 45%),又是深度減碳的難點(diǎn)。氫能具有良好脫碳能力,可直接還原鐵等金屬,若應(yīng)用于煉鋼冶金產(chǎn)業(yè)將極大程度降低碳排放。同時(shí),綠氫是石化、化工行業(yè)深度脫碳的重要途徑。一方面制得的氫氣與現(xiàn)有煤化工裝置結(jié)合,實(shí)現(xiàn)甲醇生產(chǎn)過(guò)程的降本增效和節(jié)能減排;另一方面,通過(guò)與城市氫能源示范公交線路協(xié)作等方式拓展應(yīng)用場(chǎng)景,推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。


      ? 能源領(lǐng)域:運(yùn)輸+儲(chǔ)能
      氫能亦可應(yīng)用于運(yùn)輸、儲(chǔ)能領(lǐng)域。氫燃料電池系統(tǒng)功率密度大,動(dòng)力系統(tǒng)體積小,相較于鋰電池具有更高的能量密度與更長(zhǎng)的續(xù)航里程,更適合長(zhǎng)距離、重載荷運(yùn)輸領(lǐng)域。儲(chǔ)能領(lǐng)域,現(xiàn)有的風(fēng)電、水電、光伏等可再生能源儲(chǔ)能技術(shù)雖能實(shí)現(xiàn)零排放,但是存在隨機(jī)性、波動(dòng)性問題,存在棄電現(xiàn)象。氫能與分布式能源結(jié)合,能夠良好解決該問題。未來(lái)綠氫的市場(chǎng)將從 2030 年開始快速提升并且占據(jù)主導(dǎo)地位。目前,由于灰氫技術(shù)成熟度高且成本較低,灰氫占據(jù)氫能主要市場(chǎng)。我們判斷 2030 年后隨著綠氫生產(chǎn)成本下降、減排需求的進(jìn)一步提升,綠氫的市場(chǎng)將有顯著的提升。據(jù)中國(guó)氫能聯(lián)盟研究院預(yù)計(jì),遠(yuǎn)期(2060 年)超過(guò) 75%的氫氣供應(yīng)將來(lái)自綠氫,非化石能源消費(fèi)占比 80%。

      供給端:短期堿性電解為最優(yōu)選擇,長(zhǎng)期 PEM 具備更大降本潛力

      技術(shù)路徑看,現(xiàn)階段電解水制氫主要有四種主流技術(shù):堿性電解槽(ALK,Alkaline,技術(shù)最為成熟)、質(zhì)子交換膜電解槽(PEM,商業(yè)化比例較低)、固體氧化物電解槽(SOEC,未完全商業(yè)化)、陰離子交換膜電解槽(AEM,未完全商業(yè)化)。

       

      ? 堿性(ALK)電解槽:
      為目前最成熟技術(shù)、具有操作簡(jiǎn)單、成本較低、產(chǎn)業(yè)鏈成熟等優(yōu)勢(shì),但不足之處在于效率較低、啟停較慢、與可再生能源耦合性較差。電解堿水制氫設(shè)備主要由電極、電解液、陽(yáng)極、陰極和膈膜等組成,其中電極和隔膜為核心環(huán)節(jié)。

      1. 設(shè)備效率:據(jù)中國(guó)工程科學(xué)報(bào)告顯示,通常堿性液體電解質(zhì)電解槽的工作電流密度約 0.25A/cm2,能源效率約 60%。
      2. 與可再生能源耦合性:堿性電解槽難以快速啟停,制氫速度難以快速調(diào)節(jié),因?yàn)轫殨r(shí)刻保持電解池的陽(yáng)極和陰極兩側(cè)壓力均衡,防止氫氧氣體穿過(guò)隔膜混合引起爆炸。因此,堿性電解槽難以與具有快速波動(dòng)特性的可再生能源配合。


      ? 質(zhì)子交換膜(PEM)電解槽:
      選用具有良好化學(xué)穩(wěn)定性、質(zhì)子傳導(dǎo)性、氣體分離性的全氟磺酸質(zhì)子交換膜作為固體電解質(zhì)替代石棉膜,能有效阻止電子傳遞,提高電解槽安全性。PEM 水電解槽主要部件由內(nèi)到外依次是質(zhì)子交換膜、陰陽(yáng)極催化層、陰陽(yáng)極氣體擴(kuò)散層、陰陽(yáng)極端板等,其中質(zhì)子交換膜與催化層成本是制約 PEM 發(fā)展的主要因素:

           1)質(zhì)子交換膜:質(zhì)子交換膜是電解槽核心部件,為降低交換膜成本,提升性能,技術(shù)創(chuàng)新+國(guó)產(chǎn)替代,未來(lái)有望推動(dòng)成本下降。
           2)電催化劑:電催化劑需要具備抗腐蝕性、抗氧化、良好的比表面積、氣孔率、催化活性、電子導(dǎo)電性、電化學(xué)穩(wěn)定性等性質(zhì)。目前陰極催化劑材料主要選應(yīng)用 PtPd 貴金屬及其合金,陽(yáng)極催化劑主要選用 IrRu 貴金屬及其氧化物,

       

      ALK 當(dāng)前階段成本更低,PEM 長(zhǎng)期來(lái)看有著更大的降本空間,且可與波動(dòng)的可再生能源實(shí)現(xiàn)耦合。由于堿性電解槽基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化,且單槽產(chǎn)能達(dá)到 1000Nm3/h,因此堿性電解技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)更低的成本,所占市場(chǎng)份額更高,但是隨著質(zhì)子交換膜與催化劑成本的不斷下降,PEM 電解槽成本將具備更大的下降空間,同時(shí)考慮到 PEM 能較好適應(yīng)可再生能源發(fā)電的波動(dòng)性,未來(lái)制氫過(guò)程可以更好地與可再生能源進(jìn)行耦合,實(shí)現(xiàn)綠氫的大規(guī)模生產(chǎn),因而市場(chǎng)占比將逐步提升。

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