APP下载

从可再生能源利用和工业副产氢资源情况看我国氢能供给潜力

2022-08-02成鸣峰

上海节能 2022年7期
关键词:制氢氢能水电

0 引言

应对气候变化,脱碳经济势在必行。在全球减排背景下,氢能发展成为热潮。氢经济被认为是21世纪世界经济新的增长极,对加快推进我国能源生产和消费革命,加速新时代能源转型发展具有重大的现实意义

。氢能作为二次能源是全球能源系统脱碳的关键支柱,是实现碳中和的最佳能源载体

本试验在设计时,就以5%大豆卵磷脂浓度组为中间点,因为这与卵黄中卵磷脂的含量相当,结果也证明了5%大豆卵磷脂组的保存效果,但试验结果却为1. 25%大豆卵磷脂浓度组更好,其原因可能是:大豆卵磷脂的浓度的高低会影响精子的活力和复苏率,在较高浓度的溶液中对精子运动产生阻力较大,造成大量能量消耗,从而精子的存活率、活力等都大大降低。也可能是因为卵磷脂生产厂家、纯度等不同以及不同品种之间具有一定差异造成。所以推测是否在1. 25%浓度下还有更优的浓度组,需进一步试验验证。

近年来,为实现“碳达峰、碳中和”目标,我国新一代能源系统正处于向能源互联网转型的关键期。可再生能源发展实现历史性突破。2020年底,我国风电、光伏累计装机分别达到2.8亿、2.5亿kW

。风电、光伏等新能源的固有波动性和随机性给我国电力系统运行带来前所未有的安全隐患问题。大规模的可再生能源并网将对电力系统的灵活性提出更高的要求。此外,因为用能需求与资源禀赋存在不匹配现象,导致风电、水电等难以即时、就地消纳,造成大量弃风弃光。氢能作为一种零碳排、可存储、可与电双向转化的灵活性资源载体,能够实现新一代能源互联网“源网荷储”的协调互动和高度融合。且氢的储能属性使其具备跨长时空灵活应用的潜力,能与可再生能源有效衔接,助力可再生能源消纳与更大规模发展,有效提高能源系统灵活性。

为了更好地挖掘氢能在区域能源网络中的应用潜力,必须了解各区域的氢能资源状况。目前,氢的制备方法已比较成熟,主要分为工业副产提纯制氢、电解水制氢、化石燃料制氢等,各技术路线的供应成本、环保效益、产品纯度不尽相同。本文通过统计并分析我国各省市可再生资源的分布情况,以及工业副产氢资源现状,预测国内氢能资源的开发潜力。

1 中国可再生能源资源禀赋及利用情况

1.1 风电资源

2020年,风电新增装机7 167万kW,平均利用小时数达2 097 h,风电平均利用小时数较高的地区是福建、云南、广西和四川。至2020年底,全国风电累计装机2.81亿kW,各地区累计风电装机量如图1所示

。至2020年底,全国弃风量约166亿kWh,全国平均弃风率达3%。全国各地区弃风量如图2所示,其中弃风率超过5%的地区分别有新疆(弃风率10.3%、弃风电量49.7亿kWh),内蒙古(弃风率9.3%、弃风电量39.6亿kWh),甘肃(弃风率6.4%、弃风电量16.8亿kWh),湖南(弃风率5.5%、弃风电量5.8亿kWh)。上述4个省份弃风电量共计111.9亿kWh,约占全国弃风电量的70%

1.2 光伏资源

公开数据显示,中国2017年的焦炭产能超6亿t,产量在4亿t以上。2018至2020年,中国每年仍有4 000万t以上的焦炭新增产能持续释放。与此同时,“十三五”期间,焦化行业落后产能大量淘汰。从区域上来说,中国焦炭产能与粗钢产能基本匹配,具体分布情况如图7,华北地区和华东地区是两大焦炭生产区,其中华北地区焦炭产能占全国38%,华东地区产能占比21%。

“我们的策略就是熬,有风险的产品不敢碰,高投入的行业都不做。”张华说,公司处于半停半开的状态,有了流动资金才敢考虑开工投入下一批项目。

1.3 水电资源

氯碱工业中,每生产1 t烧碱约副产氢气量280 m

,而目前大多数氯碱企业都忽略了副产氢的利用价值。若将氯碱企业高达30%的副产氢气放空率加以利用,那么此类副产氢也可以成为我国氢能产业的一个重要来源。但相对PDH、乙烷裂解项目来说,氯碱化工单个企业可利用放空副产氢量较小,且产能更加分散。2017年,中国烧碱产量排名前十的上市公司烧碱总产量仅有500万t左右(如表1所示),占全国总产量的15%,企业内部利用规模均不超过1万t/a。因此,氯碱工业副产氢更符合就近原则,降低运输成本。

地方政府在构建和维护良好的市场环境秩序中发挥着不可替代作用。也就是说,地方政府这只“看得见的手”,与市场机制“看不见的手”一起协同发挥不同的重要作用。但当前我国对中小微企业合法权益的保护,特别是知识产权保护仍存在漏洞;有些地方政府下属主管部门对小微企业担保抵押条件办理手续,如对企业动产、不动产权属证明的办理拖拉滞后;缺乏专门针对提高小微企业从业人员素质的培训等,这些都给小微企业发展带来极大的负面影响。

综上所述,截至2020年底我国可再生能源装机情况和弃风弃光情况如图6所示。由此可以得出,我国水电资源主要集中在华东、华南以及西南东部地区;风电和光伏资源西北和华北地区较为丰富,且消纳不足,有大量富余可再生能源浪费。而华东地区部分省市虽然风电和光伏装机容量较大,但由于用户负荷较高,均能够完全消纳。若利用弃风弃光以及富余水电制氢,使无法并网的可再生能源就地消纳,在当电力质量较差或者电力不足时,通过氢储能反向向电网送电,快速调节功率,不仅可以降低高比例可再生能源并网的不稳定性,还可以充分利用弃风弃光,提高可再生能源发电的利用小时数。此外,通过氢转运跨区域调度使用,将多余绿电向负荷集中地区输送,提高光伏、风电经济效益,有效利用可再生能源,降低碳排放。

2 中国工业副产氢资源现状及预测

2.1 焦炉煤气副产氢

至2020年,全国光伏发电累计装机容量约为2.53亿kW,累计发电量达2 245.11亿kWh,比2019年增长了15.13%,各地区累计光伏装机量如图3所示

。光伏利用小时数达1 160 h,比2019年的1 169 h低0.8%。全国弃光电量为46.99亿kWh,弃光率为2%。从地区划分上看,西北和西南地区的光伏消纳出现问题较为严重,弃光电量为31.65亿kWh,占全国的67%以上。全国各地弃光量分布如图4所示,其中,西藏弃光率达25.4%、弃光电量4.8亿kWh;青海弃光率8.0%、弃光电量14.4亿kWh;新疆弃光率4.6%、弃光电量7.2亿kWh;内蒙古弃光率4.0%、弃光电量5.3亿kWh。除山西、陕西、河北、吉林以及山东弃光率在1%以上,其余省份均无明显弃光现象。

截至2020年12月,全国各地有关丙烷脱氢项目落地信息层出不穷,预示着未来我国丙烯产能将迅速增长。调研数据显示,未来将有30多个丙烷脱氢项目投建,丙烯总产能超过3 000万t/a,副产氢约120万t/a。

2.2 氯碱工业副产氢

创新意味着突破传统,走不同寻常的道路,与创新相伴左右的便是风险,风险管理是考量一个新创企业面对市场环境的动荡所体现出来的能力,风险管理即营销职能寻求降低企业对外部环境的脆弱性和依赖性,通过协同营销方案提高企业的灵活性。“三只松鼠”已经走过了6个年头,取得了巨大的成就,成为中国互联网休闲食品的第一品牌,但在其成长过程中面临着众多风险与挑战,如食品质量问题、来自于同行的模仿、资金链运转等,其中章燎原认为“三只松鼠”最大的风险是食品安全。为了将风险控制到最低程度,“三只松鼠”利用互联网信息化、数据综合处理等手段,制定未来发展的四大战略:大健康、大娱乐、大品类、大消费,这构成了松鼠未来新消费主义。

我国水电站装机容量约为3.7亿kW,主要分布在西北、西南地区,地区差异大。其中,四川、云南、湖北是我国水电资源最为丰富的省份,从水电装机容量布局看,这3个省份装机容量分别为7 892万kW、7 556万kW、3 757万kW,以大型常规水电站为主,领先于其他省份。截至2020年12月,全国水电装机分布占比如图5所示。调研数据显示,2020年全年水力发电量达13 000亿kWh以上,同比增长3.9%,目前中国水力发电量占总发电量的17.4%。全国主要流域弃水电量约301亿kWh,水能利用率约96.61%

2.3 丙烷脱氢

目前,基于环保与碳排放要求,大部分焦炉煤气已经有下游利用方式,除一半用于回炉助燃,另外一半副产品常被用于制合成氨或制甲醇等物质。虽已有众多下游利用路径,但焦炉煤气净化技术与PSA分离技术的成熟,使焦炉煤气制氢成本可以低于1元/Nm

,这有利于焦炉煤气副产氢资源有继续挖掘的潜力。从图7饼状图分析得知,华东、华北两地焦炉煤气生产装置多,产能也较大,有利于就近供应南部沿海负荷需求大的城市。目前只需投入较低的成本就能对现有的焦炉煤气制化学品装置进行改造,从而建成一套氢气分离、提纯和压缩环节,这样不仅能生产出满足氢燃料电池需求的高质量氢气,还能实现下游产品的多元化,以对冲合成氨、甲醇等化学品价格波动的市场风险。《中国氢能与燃料电池汽车年度报告2018》指出2013-2017年中国焦炭产量与副产氢气潜力如图8。

调研数据显示,直至2017年底,中国烧碱总产能达4 100万t以上,比2016年底净增加了150万t以上,烧碱产量约达3 400万t。从各省份发展来看,中国烧碱产量排名前五的分别是山东、江苏、内蒙古、新疆与河南5省份,总产量达到2 000万t以上,约占全国产量的60%(如图9所示)。氯碱厂以NaCl溶液为原料,经过PSA提氢装置处理去除杂质后,可获得纯度高达99%以上的氢气,其生产成本约1.3元/m

该方法既能巩固“测量基础”课程中地形图测绘的理论知识、减少了一些繁琐的计算又能和后续的数字测图更好的衔接,同时又能激发学生的兴趣,调动学生实训的积极性,取得了良好的教学效果。

根据丙烷脱氢项目的发展现况看,通过丙烷脱氢副产气产生的氢量在未来5年将有大幅提升,预估产能如图10。从氢能发展角度看,工业副产氢应结合地域资源禀赋,分阶段发展,与多种其它氢源相协调。发展初期,氢资源多用于示范项目或燃料电池汽车,需求量较小,对生产、生活的影响不大,着眼于氢源经济便利性。到中后期不仅要考虑大量工业需求,更应当注重能源转型和绿色可持续发展问题,结合当地资源,统筹规划工业副产氢的应用方式,与其它氢源一起实现多元供应。

3 中国各区域氢能潜力预测

综合以上可再生能源及工业副产氢状况分析,本文通过计算、预测并绘制出2025年中国氢资源潜力系列图(图11至图14)。由全国各省份能源量数据可知,不同区域的资源禀赋差异较大,单一氢源无法满足氢能行业发展,未来氢源应因地制宜、多元发展。

目前,利用富余水电进行电解水制氢是现阶段产生大量高纯度氢气的推荐途径。从地域划分上看,沿海地区临近港口,可以用氯碱、炼化、石化等副产氢,随着海上风电项目的增多,风电制氢在沿海地区也是可发展的新方向。华北、东北地区工业发达,可用工业尾气副产氢,但这其中的部分氢源仅可用于工业领域,达不到氢燃料电池可用标准。西南地区、华中和华南部分地区可利用丰富的弃水电量电解水制氢。“三北”地区可利用弃风弃光电量电解水制氢。随着可再生能源装机比例的不断攀升,可再生能源制氢的优势将更加凸显。

从产氢总量上看,西南地区由于人口密度小,负荷需求量低,却拥有丰富的水资源(四川、云南、贵州),因此本文认为其是最适合大量产氢的地区。东北地区由于可再生能源装机量相对较小,但用能需求大,几乎没有可支配的富余能源,因此不适合产氢储氢。

4 总结

本文通过对中国国内各地区可再生能源开发利用现状及工业副产氢资源情况的分析,预测2025年国内各地区氢能资源的开发潜力。得到以下结果:西南地区、华中和华南部分地区可再生能源富余,负荷密度相对较低,可利用丰富的弃水电量电解水制氢;“三北”地区可利用弃风弃光电量电解水制氢产氢。可再生能源制氢是全生命周期理论碳排放较低的制取方式,也是促进该地区可再生能源消纳且具备经济性优势的适宜选择。

[1]鲍金成,赵子亮,马秋玉.氢能技术发展趋势综述[J].汽车文摘,2020(2):6-11.DOI:10.19822/j.cnki.1671-6329.20190026.

[2]雷超,李韬.碳中和背景下氢能利用关键技术及发展现状[J].发电技术,2021,42(2):207-217.

[3]杨馥源,田雪沁,徐彤,王新雷,滕越,王缔.面向碳中和电力系统转型的电氢枢纽灵活性应用[J].电力建设,2021,42(8):110-117.

[4]王秀强.朝阳之晖,与时并明——2020年中国风电行业回顾与展望[J].能源,2021(2):60-65.

[5]国家能源局.2020年可再生能源发展情况总结.[EB/OL].https://www.sohu.com/a/448938398_734062.2022.02.28.

[6]金艳梅,江华,强彦政,李嘉彤,王青,茹佳林,陈丽.中国光伏产业2020年回顾与2021年展望[J].太阳能,2021(4):42-50.DOI:10.19911/j.1003-0417.tyn20210304.b.

[7]张彬.“双碳”目标下水电未来发展思路浅析[J].中国电业,2021(12):78-80.

猜你喜欢

制氢氢能水电
碳达峰与碳中和目标下PEM电解水制氢研究进展
国际能源署氢能技术合作计划对我国氢能高质量持续发展的启示
孝义鹏湾氢港氢能产业园项目一期投产
氢能“竞速”
氢未来
弃水电量及调峰弃水电量计算方法研究
QDQ2-1A型全自动水电解制氢设备和QDQ2-1型水电解制氢设备对比分析
全球最大风电制氢综合利用示范项目整体并网
我国水电装机和发电量均居世界第一
氢能到底怎么样?