作者 | 劉林 張絲鈺 盧靜 李蘇秀
氫能作為一種來源廣泛、清潔無碳、靈活高效、應用場景豐富的二次能源,是支撐能源轉(zhuǎn)型變革、構(gòu)建現(xiàn)代能源體系的重要載體,未來與電網(wǎng)的關(guān)系將更加密切。
2020年,國家能源局發(fā)布《中華人民共和國能源法(征求意見稿)》首次將氫能正式列為能源;隨后,國家“十四五”規(guī)劃中也確立了氫能的戰(zhàn)略定位,可以預見,未來在技術(shù)、成本、機制、政策突破的前提下,氫能將迎來更大發(fā)展。預計2030年我國氫能在終端能源消費的占比約為6%,2060年占比有望超過15%。
“雙碳”目標下,未來氫能將以新能源制氫(綠氫)為主要來源,成為多元清潔能源供應體系的重要組成部分。一方面,制氫可以大量消納清潔能源發(fā)電,提升電力系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)能力;另一方面,氫能可以填補電能在部分高耗能、高排放領域的替代能力不足,助力能源消費側(cè)深度脫碳。
電氫耦合,如何互補?
習近平總書記在中央財經(jīng)委員會第九次會議中指出,要構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。新型電力系統(tǒng)的核心特征是新能源成為電力供應的主體。面對新能源的高度波動性和不確定性等特點,“電-氫”耦合體系可以突破可再生能源的發(fā)展限制,有效推動多種能源方式互聯(lián)互濟、源網(wǎng)荷儲深度融合,實現(xiàn)清潔低碳、安全可靠、智慧靈活、經(jīng)濟高效等目標。
氫能是連接氣、電、熱等不同能源形式的橋梁,與電力系統(tǒng)形成互補協(xié)同關(guān)系。
預計近期就地制氫將成為主要發(fā)展方向,作為電網(wǎng)可變負荷吸納新能源的波動性;中遠期來看,可再生能源制氫不斷發(fā)展,氫能在化工、冶金和交通領域廣泛應用,氫能與電網(wǎng)耦合關(guān)系逐步增強,以制氫為主要負荷的局部電網(wǎng)與大電網(wǎng)融合互聯(lián)。
尤其是在新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建中,氫能具有重要戰(zhàn)略價值,其可在大容量載體、靈活調(diào)節(jié)器和穩(wěn)定保障資源三方面發(fā)揮重要作用。
首先,氫能可以成為新型電力系統(tǒng)消納新能源的大容量載體。電制氫產(chǎn)生的可時移電量需求將擴大新能源消納空間,通過電制氫運行控制策略與新能源出力波動的緊密耦合,實現(xiàn)新能源的充分消納利用,緩解棄風、棄光現(xiàn)象。將氫能與富余新能源發(fā)電耦合發(fā)展可以有效降低制氫成本,促進氫能規(guī)?;茝V應用。預計2030年新能源制氫用電量約2000億千瓦時;2060年有望達到約2萬億~4萬億千瓦時。
其次,氫能可以作為參與新型電力系統(tǒng)高效運行的靈活調(diào)節(jié)器。電制氫既是靈活性負荷,又可作為儲能,為新型電力系統(tǒng)提供優(yōu)質(zhì)的調(diào)節(jié)資源。當前堿性電解水制氫負荷在50%~100%內(nèi)可調(diào);未來質(zhì)子交換膜電制氫設備的調(diào)節(jié)范圍高達160%,冷啟動時間為5分鐘。短周期來看,啟停響應速度較快的電制氫廠站可以提供調(diào)頻等輔助服務,提升系統(tǒng)轉(zhuǎn)動慣量,保障電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。長周期來看,通過氫能可實現(xiàn)電能的大規(guī)模、長周期存儲,實現(xiàn)跨區(qū)域、跨季節(jié)調(diào)峰,優(yōu)化新型電力系統(tǒng)的協(xié)調(diào)配置能力。
最后,氫能可以充當新型電力系統(tǒng)安全、穩(wěn)定供應的保障資源。氫能作為長周期能源儲備的優(yōu)良載體,如高壓氣罐、液態(tài)、氫轉(zhuǎn)氨、氫轉(zhuǎn)甲烷等儲氫方式,對提升電網(wǎng)韌性和保障能源安全具有重要意義。氫能的大規(guī)模利用可以實現(xiàn)電-氣、氣-電的靈活轉(zhuǎn)換,推動電網(wǎng)與氣網(wǎng)深度融合,充分利用電網(wǎng)響應速度快、能源效率高的優(yōu)勢和氣網(wǎng)適宜能量存儲的優(yōu)勢,顯著增強電力系統(tǒng)應急保供能力。此外,儲氫作為重要戰(zhàn)略資源在終端可以替代進口油氣,大幅降低我國能源對外依存度,對保障能源安全具有重要意義。
2021年5月25日,巴黎的地標性建筑——埃菲爾鐵塔通過綠氫發(fā)電點亮。
電氫耦合,如何跨界?
對“雙碳”目標而言,氫能是不可或缺的支撐載體。氫能有望填補電能的不足,助力能源消費側(cè)部分高能耗、高排放領域的深度脫碳。
對新型電力系統(tǒng)而言,氫能是電化學儲能的重要補充,在快速發(fā)展的情況下甚至可以與其他儲能方式共同成為“多足鼎立”的支柱。氫能可以彌補電化學儲能難以實現(xiàn)長周期調(diào)節(jié)、核心稀有金屬材料依賴進口以及全生命周期污染嚴重等不足,實現(xiàn)從秒級到季節(jié)的負荷平移與優(yōu)化,對全時段源荷電量平衡具有重要意義。
未來,電氫耦合可從以下三方面發(fā)力。
一是積極開展相關(guān)研究,助力電-氫協(xié)同關(guān)鍵技術(shù)的突破。近期加快研究適應新能源動態(tài)特性以及復雜工況下的電解制氫系統(tǒng)動/靜態(tài)響應特性與建模方法、以新能源為主體的電力系統(tǒng)中電解堆適應性評價和表征方法、源-網(wǎng)-氫互動的全系統(tǒng)協(xié)同控制技術(shù),做好氫能規(guī)?;l(fā)展下的技術(shù)儲備。
二是加快圍繞電、氫、氣、冷、熱一體化的多能綜合規(guī)劃技術(shù)研究、工程示范建設和運行方式探索。在現(xiàn)有綜合能源系統(tǒng)規(guī)劃技術(shù)基礎上,結(jié)合微電網(wǎng)、有源配電網(wǎng)、局部直流電網(wǎng)等場景,研發(fā)考慮氫能時空特性的一體化規(guī)劃建模方法;選取新能源滲透率高和消納需求迫切的區(qū)域,從源側(cè)和荷側(cè)開展圍繞電-氫協(xié)同的多能互補示范工程;探索獨立電網(wǎng)供電制氫、自建電站組網(wǎng)供電制氫以及自建電站與電網(wǎng)聯(lián)合供電制氫等典型模式的系統(tǒng)運行方式。
三是密切跟蹤掌握氫能產(chǎn)業(yè)動態(tài),探索共建、共享、共贏的商業(yè)模式。拓展電網(wǎng)、石化、發(fā)電等能源企業(yè)合作,探索新能源電制氫和氫儲能參與電力調(diào)峰的商業(yè)模式,探索交通領域的油氫電一體化供能服務站和建筑領域“電氫氣熱冷”綜合能源供應站的建設運營模式,共同推進氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)?;l(fā)展。
電氫互補的前提
在新型電力系統(tǒng)中,盡管電氫耦合被賦予諸多想象,但在當下的制氫環(huán)節(jié),我們?nèi)孕枰瓤邕^幾道關(guān)卡。
一是成本關(guān)。氫能成本居高不下,體現(xiàn)在由于基礎設施薄弱、技術(shù)成熟度不高,導致其各環(huán)節(jié)成本都較高。在氫能成本中,氫氣制取、儲運、加注成本分別占到約44%、24%、32%。作為實現(xiàn)電氫耦合的關(guān)鍵,綠氫終端價格需降低至40元/千克以下(預計2030年)才具有競爭力。
二是機制關(guān)。針對綠氫設備的補貼機制尚不完善;電解槽需要較高利用小時來分攤設備投資成本、降低制取成本,而作為可控負荷必將降低設備利用效率,如何通過調(diào)峰等輔助服務方式獲得經(jīng)濟補償,相關(guān)市場機制還不明確;綠氫的溯源、認證和強制配額等機制也亟待探索。
三是效率關(guān)。氫能從全環(huán)節(jié)利用效率來看,一般在30%左右,這就涉及所謂“可再生能源額外性原則”,即如果可再生能源產(chǎn)生的電力有其他更適宜用途,就不應該利用電力生產(chǎn)綠氫。綠氫應該用富余的可再生能源產(chǎn)能來生產(chǎn)。這樣就需要可再生能源的大規(guī)模發(fā)展以及氫能各環(huán)節(jié)效率大幅提升。
四是工程關(guān)。長周期儲能的方式,如液氫儲能,存在低溫條件嚴格以及日常揮發(fā)逸散等問題;鹽穴、洞穴儲能的選址、泄漏等問題都需要攻克,目前也都處于探索階段;氫轉(zhuǎn)氨、甲醇、液態(tài)有機氫等方式,由于轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)進一步增加,成本和效率將受到影響,其儲能價值發(fā)揮還需工程驗證和技術(shù)突破。
五是標準關(guān)。缺乏圍繞其能源屬性的相關(guān)標準,包括氫氣制取、儲運、加注標準以及燃料電池標準體系。并且氫能作為能源缺乏核心主管部門,在制氫站和加氫站等配套設施的建設上都存在審批難的問題,這也在一定程度上阻礙了氫能的發(fā)展。
(作者均供職于國網(wǎng)能源研究院有限公司)