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麻省理工學(xué)院能源計(jì)劃未來研究報(bào)告(十二):氫儲(chǔ)能

作者:劉伯洵編譯 來源:數(shù)字儲(chǔ)能網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2022-06-12 瀏覽:次

中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:第5章—化學(xué)儲(chǔ)能  

5.1化學(xué)儲(chǔ)能概述  

化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)是將能量存儲(chǔ)在化學(xué)鍵中。雖然這種類型的儲(chǔ)能技術(shù)可以使用許多不同的化學(xué)物質(zhì)來實(shí)現(xiàn),但基本特征始終是相同的:采用電力產(chǎn)生一種化合物并存儲(chǔ),直到需要釋放能量,再將化合物的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能。與電化學(xué)儲(chǔ)能或熱儲(chǔ)能相比,化學(xué)儲(chǔ)能具有某些優(yōu)勢(shì)——主要是相對(duì)于儲(chǔ)能容量而言成本較低,并且在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)存儲(chǔ)的能量自放電率非常低。而這些屬性以及具有的獨(dú)立擴(kuò)展裝機(jī)容量和儲(chǔ)能容量的能力,使化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)適用于長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能。此外,與電化學(xué)儲(chǔ)能相比,化學(xué)儲(chǔ)能提供了將儲(chǔ)存的化學(xué)品直接用于電力系統(tǒng)以外的應(yīng)用的潛力:例如,儲(chǔ)存的化學(xué)品可以及 為運(yùn)輸和工業(yè)應(yīng)用中的燃料或原料。這種多用途的潛力可以提高化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)某些組件的資本利用率,從而提高該技術(shù)在電力部門長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能方面的成本效益。

化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)具有的潛力不限于特定的分子或分子組,因?yàn)榭梢允褂秒娏ιa(chǎn)許多分子。氫氣被廣泛認(rèn)為是一種技術(shù)領(lǐng)先的化學(xué)儲(chǔ)能介質(zhì),因?yàn)樗梢灾苯訌碾娏χ幸徊缴a(chǎn)出來,既可以作為燃料進(jìn)行發(fā)電,也可以作為其他工業(yè)過程的原料或熱源。由于氫氣在標(biāo)準(zhǔn)溫度和壓力下是一種氣體,因此需要專門的設(shè)備將其儲(chǔ)存為壓縮氣體或低溫液體。此外,在標(biāo)準(zhǔn)溫度和壓力下,氫氣的體積能量密度(體積能量密度的定義是單位體積能量載體中包含的能量)大約是天然氣的三分之一。可以將氫氣液化以增加其體積能量密度,但要將氫氣冷卻至所需溫度-253℃,并在儲(chǔ)罐中保持該溫度的過程非常耗能。

為了獲得更高的體積能量密度,還可以將氫氣與其他分子結(jié)合以生產(chǎn)合成燃料或液態(tài)有機(jī)氫載體(LOHC)。例如,氫氣可以通過費(fèi)托合成工藝中與二氧化碳(CO2)結(jié)合,以生產(chǎn)合成碳?xì)浠衔?,然后可以將其用作現(xiàn)有發(fā)電技術(shù)中的燃料?;蛘呖梢宰鳛樯a(chǎn)氨氣或甲醇的原料,這些化合物在標(biāo)準(zhǔn)溫度和壓力下都以液相形式存在,并且在標(biāo)準(zhǔn)溫度和壓力下比氫氣具有更高的體積能量密度。氨氣和甲醇可以轉(zhuǎn)化回氫氣或直接用于發(fā)電。

氫氣為上述每種化學(xué)儲(chǔ)能化合物的低碳生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ),因此是本章討論的重點(diǎn)。基于氫氣的化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)包括氫氣生產(chǎn)、氫氣運(yùn)輸和儲(chǔ)存以及使用氫氣作為燃料輸入的電力生產(chǎn)。  

雖然氫氣在最終使用時(shí)不會(huì)產(chǎn)生碳排放,但無論其生產(chǎn)方式如何,深度脫碳還需要一種低碳工藝來生產(chǎn)氫氣。而研究團(tuán)隊(duì)對(duì)這項(xiàng)研究特別感興趣的氫氣的生產(chǎn)途徑是采用電力進(jìn)行電解。通過電解產(chǎn)生的氫氣可以被壓縮,并儲(chǔ)存在地上儲(chǔ)罐或地下地質(zhì)儲(chǔ)存設(shè)施中。在需要電力的時(shí)期,可以提取氫氣并用作燃料,通過燃?xì)廨啓C(jī)或大型固定燃料電池發(fā)電。氫氣燃料發(fā)電資產(chǎn)可以作為現(xiàn)有天然氣燃料調(diào)峰電廠的直接零碳替代品,以在可變可再生能源 (VRE) 可用性低時(shí)平衡電網(wǎng)。地下地質(zhì)儲(chǔ)氫的成本低于以能源為基礎(chǔ)的電化學(xué)(即電池)的儲(chǔ)存成本。此外,成本相對(duì)較低的地下儲(chǔ)存可以按季節(jié)儲(chǔ)存大量氫氣,類似于當(dāng)前儲(chǔ)存天然氣和石油的方式。因此,規(guī)?;娊鈿渖a(chǎn)有可能成為長(zhǎng)期儲(chǔ)能、靈活負(fù)載的巨大來源,以解決電力系統(tǒng)不平衡問題,這些不平衡可能在可再生能源可用性低的時(shí)候或來自其他不太靈活的最終用途的高電力需求期間出現(xiàn)。

5.1.1 制氫  

化學(xué)儲(chǔ)能價(jià)值鏈的上游元素由制氫裝置組成。  

產(chǎn)生氫氣的途徑有很多,其中一些途徑的碳密集度要高得多。迄今為止,一種稱為蒸汽甲烷重整(SMR)的過程(其中采用水和熱量用于將天然氣分子重整),已占全球和美國(guó)氫氣生產(chǎn)的絕大部分。但這個(gè)過程是碳密集型的:每生產(chǎn)1kg氫氣,就會(huì)產(chǎn)生8到10kg的二氧化碳。當(dāng)然可以采用碳捕集技術(shù)來減少高達(dá)95%的碳排放,但這種方法并不能完全消除碳排放。  

由于這項(xiàng)研究的主要主題是儲(chǔ)能系統(tǒng)在實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)深度碳化中的作用,因此專注于使用電解制氫,這是一種已經(jīng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的技術(shù)。在電解過程中,電力用于將水分離成氫氣和氧氣。電解槽可以在低溫或高溫下運(yùn)行。高溫系統(tǒng)(例如固體氧化物電解槽)將蒸汽與制氫過程配對(duì),以提高整體效率。然而,此類技術(shù)尚未實(shí)現(xiàn)商業(yè)化,需要外部蒸汽源才能運(yùn)行。存在將高溫電解與其他工業(yè)過程或核電生產(chǎn)放在一起以利用廢熱的潛力,但這些可能是相對(duì)于不需要外源熱源的低溫電解的利基機(jī)會(huì)。因此,將本章的討論限制在低溫電解槽——特別是堿性電解槽和質(zhì)子交換膜 (PEM) 電解槽,這是目前兩種最成熟的低溫電解技術(shù)。

(1)堿性電解槽  

堿性電解槽是兩種主要低溫電解技術(shù)中較為成熟的一種。這些系統(tǒng)由陽極和陰極組成,根據(jù)以下反應(yīng):

陰極反應(yīng):2H2O + 2e- → H2 + 2OH-

陽極反應(yīng):2OH- →1/2 O2 + H2O + 2e-

總反應(yīng):2H2O →O2 + 2H2

圖5.1描述了堿性電解槽的操作。

圖5.1 堿性電解槽反應(yīng)示意圖

堿性電解技術(shù)已經(jīng)使用了幾十年,但該技術(shù)有一些缺點(diǎn):首先,堿性溶液具有腐蝕性;其次,緩慢的升溫限制了快速響應(yīng)需求的靈活性,降低了該技術(shù)對(duì)電力系統(tǒng)的價(jià)值。  

(2)PEM電解槽  

與堿性電解槽一樣,PEM電解槽通過使用陽極和陰極將水分解為其組成元素來生產(chǎn)氫氣。然而,在PEM電解槽中,陽極和陰極在堿性溶液中被聚合物膜隔開(相比之下,只有帶正電的氫分子被允許從陽極移動(dòng)到陰極)。圖5.2說明了PEM電解槽的內(nèi)部操作。  

圖5.2 PEM電解槽示意圖

PEM電解使用了少量的組件和泵,因此需要較少的維護(hù)工作。此外,使用膜代替堿性溶液可以最大限度地減少腐蝕。這種類型的電解槽能夠以各種規(guī)模運(yùn)行,以提供分布式或集中式氫氣生產(chǎn)。相對(duì)于堿性電解槽,這些系統(tǒng)在更高的壓力和純度下生產(chǎn)氫氣,在更低的溫度下運(yùn)行,并且可以在很寬的運(yùn)行范圍內(nèi)快速上升和下降,這從電網(wǎng)平衡的角度來看非常有價(jià)值。由于使用高成本的鉑和銥催化劑,這一直是PEM電解槽的主要劣勢(shì)。

5.1.2  氫氣的運(yùn)輸、分配和儲(chǔ)存  

化學(xué)儲(chǔ)能價(jià)值鏈的中游環(huán)節(jié)將氫氣的上游生產(chǎn)與下游連接起來 因此產(chǎn)生消耗毫不奇怪,化學(xué)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)可行性依賴于低成本儲(chǔ)氫技術(shù)的現(xiàn)成途徑。儲(chǔ)氫的兩種主要方式是地上和地下。

(1)地上儲(chǔ)氫  

目前,氫氣在商業(yè)上儲(chǔ)存在地上儲(chǔ)罐中,就像其他工業(yè)氣體一樣。 這些罐可以將氣態(tài)氫存儲(chǔ)在加壓罐中(圖5.3),也可以將液態(tài)氫氣存儲(chǔ)在配備制冷技術(shù)的罐中。

鑒于地上儲(chǔ)存的技術(shù)成熟度,壓縮和冷藏罐為儲(chǔ)存氫氣提供了一種選擇。 此外,與接下來討論的地下儲(chǔ)存相比,地上儲(chǔ)氫提供了不受地質(zhì)限制而儲(chǔ)存氫氣的機(jī)會(huì)。

圖5.3 加壓儲(chǔ)氫罐

(2)地下儲(chǔ)氫  

地下儲(chǔ)氫或地質(zhì)儲(chǔ)氫是一項(xiàng)商業(yè)上可行的技術(shù),已經(jīng)大規(guī)模部署——事實(shí)上,氫氣目前儲(chǔ)存在世界各地許多地方的地下鹽洞中。地下儲(chǔ)存設(shè)施比地上設(shè)施大得多,并且能夠以能源為基礎(chǔ)儲(chǔ)存更多數(shù)量級(jí)的氫氣。然而,地下儲(chǔ)存需要合適的地質(zhì)條件,并且可以開采的鹽穴位置有限。圖5.4顯示了美國(guó)的鹽床和鹽丘。

圖5.4美國(guó)鹽床和鹽丘的分布情況

根據(jù)研究,唯一商業(yè)上可行的鹽洞可以在鹽丘中開采。 然而,猶他州的先進(jìn)清潔能源儲(chǔ)存 (ACES) 項(xiàng)目正在開發(fā)一個(gè)鹽洞,用于在層狀巖鹽沉積物中儲(chǔ)存氫氣。這些洞穴是通過一種稱為浸出的過程開采的。而在這一過程中,先在鹽丘上鉆一個(gè)洞,然后用淡水浸出鹽分,直到開采出一個(gè)大致呈圓柱形的洞穴。 圖 5.5 顯示了用于儲(chǔ)氫的鹽穴的示意圖。

圖5.5 用于儲(chǔ)氫的地下鹽穴示意圖

作為參考,天然氣也儲(chǔ)存在美國(guó)各地的地下。然而,這些儲(chǔ)存地點(diǎn)不限于鹽丘。2019年,美國(guó)地下儲(chǔ)存設(shè)施每天輸送的天然氣中只有8%儲(chǔ)存在鹽穴中。天然氣還儲(chǔ)存在枯竭的油氣井、含水層和硬巖洞穴中。但由于其物理化學(xué)性質(zhì),氫氣只能儲(chǔ)存在鹽穴中。具體來說,氫氣的反應(yīng)性存在問題,氫分子的物理尺寸可能導(dǎo)致其他類型的地質(zhì)儲(chǔ)存介質(zhì)泄漏——而這是一個(gè)活躍的研究領(lǐng)域。  

5.1.3 氫氣燃料

化學(xué)儲(chǔ)能價(jià)值鏈的下游環(huán)節(jié)涉及將氫氣轉(zhuǎn)化為電能。這一步可以使用幾種技術(shù):例如傳統(tǒng)的火力發(fā)電機(jī)廠(如燃?xì)廨啓C(jī)、蒸汽輪機(jī)或聯(lián)合循環(huán)發(fā)電廠)可以直接使用氫氣作為燃料,或者氫氣可以用于大型固定式燃料電池。  

(1)火電廠  

由于氫氣的物理化學(xué)特性,現(xiàn)有的火力發(fā)電機(jī)需要重新設(shè)計(jì)以利用氫作為燃料輸入。一個(gè)關(guān)鍵問題是,氫氣燃燒雖然不會(huì)產(chǎn)生二氧化碳,但會(huì)排放氮氧化物(NOx),這是一種與酸雨和地面臭氧有關(guān)的污染物。事實(shí)上,氫氣燃燒的更高溫度意味著NOx排放量幾乎是天然氣燃燒水平的兩倍。從歷史上看,熱電廠的NOx排放是通過在燃燒前預(yù)先混合空氣和燃料來控制的。用蒸汽、水或氮?dú)庀♂屓剂?,或去除廢氣。鑒于氫氣相對(duì)于天然氣具有更高的可燃性極限,因此在燃燒之前將燃料與空氣預(yù)混合是有問題的。因此,許多原始設(shè)備制造商(OEM)正在積極研究和開發(fā)具有適當(dāng)稀釋劑水平的氫燃料燃?xì)廨啓C(jī),以及將燃燒過程中的NOx排放保持在適當(dāng)?shù)退剿璧膹U氣管理系統(tǒng)。

根據(jù)與燃?xì)廨啓C(jī)原始設(shè)備制造商的對(duì)話,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,新建氫燃料熱電廠和改造現(xiàn)有電廠以使用氫氣作為主要燃料在技術(shù)上和商業(yè)上都是可行的。一些改造天然氣發(fā)電廠的以及宣布計(jì)劃改造現(xiàn)有的天然氣發(fā)電廠,可以在十年內(nèi)使用氫氣和天然氣的混合物運(yùn)行,以燃燒100%的氫燃料。  

(2)燃料電池  

燃料電池的機(jī)械結(jié)構(gòu)類似于電解槽。事實(shí)上,燃料電池可以簡(jiǎn)單地描述為一種反向運(yùn)行的電解槽。燃料電池以氫氣和氧氣作為燃料輸入,并將氫氣轉(zhuǎn)化為電能和水。圖5.6顯示了燃料電池的示意圖。

圖5.6 PEM燃料電池示意圖

與火力發(fā)電設(shè)施相比,燃料電池是一種更為新生的技術(shù)。在開發(fā)適用于車輛應(yīng)用的燃料電池方面已經(jīng)取得了許多突破,但可用于發(fā)電的兆瓦級(jí)固定燃料電池的開發(fā)卻已經(jīng)滯后。就美國(guó)已開發(fā)的固定燃料電池項(xiàng)目而言,這些項(xiàng)目通常使用天然氣輸入而不是氫氣。通過重整天然氣在內(nèi)部生產(chǎn)氫氣。然后將產(chǎn)生的氫氣用于發(fā)電。

5.1.4 化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)的組合元件  

如果將化學(xué)儲(chǔ)能價(jià)值鏈的元素組合起來,清晰地描繪出基于氫氣的化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)。圖5.7顯示了化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)的工作示意圖。  

圖5.7 化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)工作示意圖

如上所述,化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)的工作原理是直接從電網(wǎng)或?qū)S冒l(fā)電源獲取電力,通過電解槽的運(yùn)行產(chǎn)生氫氣,然后運(yùn)輸和儲(chǔ)存氫氣,并通過天然氣發(fā)電產(chǎn)生電能。

使用這種化學(xué)儲(chǔ)能途徑儲(chǔ)存能量的總成本,包括生產(chǎn)氫氣所需的電力成本和使用氫氣將作為燃料輸入發(fā)電的成本。  

5.2 技術(shù)經(jīng)濟(jì)模型  

使用上一節(jié)中描述的框架,建立了自下而上的模型來評(píng)估化學(xué)儲(chǔ)能價(jià)值鏈中每個(gè)元素的技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)。 這些模型可以結(jié)合起來估算通過氫氣燃料發(fā)電廠產(chǎn)生的電力的總成本,其中氫氣是由電網(wǎng)供電產(chǎn)生的。

5.2.1 制氫成本  

為了模擬從堿性電解槽和PEM電解槽生產(chǎn)氫氣的成本,研究團(tuán)隊(duì)考慮了一些變量:  

?資本支出

?固定運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本  

?電力成本  

?水費(fèi)  

?電解槽容量系數(shù)  

?電解槽的效率  

該模型使用這些變量來求解制氫成本。  

(1)2020年成本估算  

為了估算2020年使用電網(wǎng)供電電解制氫的成本,首先設(shè)定表5.1所示的假設(shè)。

表5.1 制氫成本建模假設(shè)

(2)電解槽資本成本和運(yùn)營(yíng)成本  

研究團(tuán)隊(duì)對(duì)電解槽資本和運(yùn)營(yíng)成本的估計(jì)是基于對(duì)學(xué)術(shù)文獻(xiàn)和商業(yè)出版物的回顧。圖5.8顯示了預(yù)測(cè)堿性電解槽和PEM電解槽技術(shù)的資本成本將會(huì)降低。

  

圖5.8 堿性電解槽和PEM電解槽的成本預(yù)測(cè) 

基于這些預(yù)測(cè),研究團(tuán)隊(duì)估計(jì)2020年堿性電解槽的資本成本為850美元/kW。對(duì)PEM電解槽的資本成本估計(jì)為1,240美元/kW。這些估算成本包括現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備成本和設(shè)備平衡成本。為了將這些資本成本轉(zhuǎn)化為安裝成本,其模型假設(shè)“軟成本”系數(shù)為30%。這一因素基于美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室(NREL)的H2A模型,并考慮了與采購(gòu)?fù)恋?、獲得許可和建造設(shè)施相關(guān)的總成本。在包括這些成本之后,估計(jì)堿性電解槽的資本成本為1,200美元/kW,PEM電解槽為1,800美元/kW。研究團(tuán)隊(duì)的模型假設(shè)2020年P(guān)EM電解槽系統(tǒng)的年度固定運(yùn)營(yíng)和維護(hù)(FOM)成本為每年75.2美元/kW。將相同比例的固定運(yùn)營(yíng)和維護(hù)(FOM)成本應(yīng)用于資本成本,估計(jì)堿性電解槽的固定運(yùn)營(yíng)和維護(hù)(FOM)成本為每年55美元/kW。該模型解決了可變成本,特別是電力和水。  

(3)電解槽技術(shù)規(guī)格  

電解槽在技術(shù)上很復(fù)雜。為了估算這兩種電解槽的制氫成本,研究團(tuán)隊(duì)考慮了三個(gè)主要技術(shù)參數(shù):氫氣流量、耗水量和效率。  

氫氣流量是指氫氣產(chǎn)生的速率。它能夠以氫氣的質(zhì)量、體積或單位時(shí)間的能量含量為單位進(jìn)行描述,也可以以功率為單位進(jìn)行描述。在這項(xiàng)研究中,假設(shè)堿性電解槽以每小時(shí)60立方米的速度生產(chǎn)氫氣,而PEM電解槽以每小時(shí)1,000立方米的速度生產(chǎn)氫氣。這一數(shù)字基于制造商康明斯公司采購(gòu)的電解槽的技術(shù)規(guī)格。  

電解槽的效率以產(chǎn)生一單位氫氣所需的電能來衡量。模型假設(shè)兩種類型的系統(tǒng)具有相同的效率,并且需要 5.2 kWh的電力來生產(chǎn)一立方米的氫氣 (kWh/m3)。表 5.2 總結(jié)了研究團(tuán)隊(duì)對(duì)這兩種電解槽成本和技術(shù)規(guī)格的假設(shè)。

表5.2 電解槽技術(shù)的操作變量

使用這些假設(shè),該模型解決了在一系列電力成本和工廠產(chǎn)能因素(其中產(chǎn)能因素是工廠利用率的衡量標(biāo)準(zhǔn),通常計(jì)算為實(shí)際輸出與最大輸出的比率)下生產(chǎn)氫氣的成本。結(jié)果如圖5.9所示。  

圖5.9 2021電解制氫成本模型

根據(jù)研究團(tuán)隊(duì)的模型,使用當(dāng)前(2020年)成本和技術(shù)假設(shè),通過電解生產(chǎn)氫氣的最低可實(shí)現(xiàn)成本為每kg1.32美元,對(duì)于以100%容量系數(shù)運(yùn)行,并使用免費(fèi)或無成本電力(即電力成本為0美元/MWh)。盡管在可再生能源高可用性期間電價(jià)可能會(huì)降至零,但一年中的每小時(shí)都不會(huì)獲得免費(fèi)的電力。對(duì)于許多工業(yè)客戶而言,成本為50美元/MWh,更接近于實(shí)際交付的電力成本,堿性電解槽可實(shí)現(xiàn)的最低制氫成本為4.70美元/kg。

圖 5.10 顯示了不同電解槽容量因素細(xì)分的成本要素。盡管資本成本不可忽略,尤其是在容量因素較低的情況下,但很明顯,一旦電解槽用率達(dá)到或超過 50%,制氫的大部分平準(zhǔn)化成本是由為電解槽供電的電力成本驅(qū)動(dòng)的。需要注意的是,圖 5.10 比較了不同成本驅(qū)動(dòng)因素在不同容量因素下的作用,但它沒有顯示最終生產(chǎn)成本。此外,該圖假設(shè)電力價(jià)格為 0.05 美元/kWh。在較低的容量因素下,可能將電解槽利用率限制在電價(jià)低于 0.05 美元/kWh 甚至接近于零的時(shí)期(例如當(dāng)可再生能源發(fā)電過剩時(shí)),從而降低最終生產(chǎn)成本。因此,不應(yīng)將這一數(shù)字解讀為氫氣生產(chǎn)在較低的電解容量因素下必然不是經(jīng)濟(jì)可行的,因?yàn)樵谶@種情況下,資本成本占相對(duì)較大的比例總成本的份額。

圖5.10 按變量列出的成本明細(xì)

(4)2050年的成本預(yù)測(cè)  

雖然對(duì)電解制氫的經(jīng)濟(jì)性的回顧為化學(xué)儲(chǔ)能的潛在作用提供了有用的視角,但氫氣不太可能在短期內(nèi)作為儲(chǔ)能介質(zhì)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng),因?yàn)槟壳暗某杀咎咔宜璧闹С只A(chǔ)設(shè)施并不完善可用。因此,研究團(tuán)隊(duì)對(duì)2050年(這一研究感興趣的時(shí)間框架)的氫氣生產(chǎn)成本進(jìn)行了建模,使用了一系列關(guān)于各種技術(shù)特定成本因素在未來30年可能如何變化的假設(shè)(表5.3)。

表 5.3按生產(chǎn)技術(shù)劃分的成本和運(yùn)營(yíng)假設(shè)(2020年和2050年)

表5.3中的資本成本是根據(jù)圖5.8為每種技術(shù)估算的,并假設(shè)固定運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本與資本成本的模擬減少成比例。雖然并沒有假設(shè)兩種電解槽技術(shù)的氫氣產(chǎn)量或水消耗率沒有任何變化,但確實(shí)考慮了電解槽效率提高的影響。在高成本情況下,假設(shè)在2020年至2050年期間,堿性系統(tǒng)沒有效率提升,而PEM系統(tǒng)只有邊際改進(jìn)。在低成本情況下,假設(shè)每種技術(shù)都會(huì)大幅提高效率。研究的中間成本估計(jì)介于兩者之間。圖5.11顯示了基于表5.3中匯總的輸入假設(shè)的模擬制氫成本。

圖5.11 2050年制氫成本預(yù)測(cè)

在研究團(tuán)隊(duì)的模型中,2050年通過電解生產(chǎn)氫氣的最低成本為0.70美元/kg。這低于美國(guó)能源部(DOE)設(shè)定的2030年成本目標(biāo),該目標(biāo)是2021年6月宣布的“地球快照”計(jì)劃的一部分。與當(dāng)前成本的估計(jì)相比,研究團(tuán)隊(duì)的模型表明,隨著電解槽容量系數(shù)從0%增加到25%并在超過25%的容量系數(shù)時(shí)趨于平穩(wěn),未來的成本會(huì)迅速下降。在低容量因素下生產(chǎn)成本的快速下降反映了使用低成本電網(wǎng)生產(chǎn)可負(fù)擔(dān)的低碳?xì)錃?。根?jù)圖5.11所示的結(jié)果,在成本下降開始放緩之前,2020年電解槽的容量系數(shù)必須非常高(超過60%)。由于在研究團(tuán)隊(duì)對(duì)2050年的成本預(yù)測(cè)中較早出現(xiàn)了這一穩(wěn)定期,可變可再生發(fā)電機(jī)的發(fā)電概況將允許生產(chǎn)低成本、低碳的氫氣。

5.2.2 儲(chǔ)氫成本  

如上所述,氫氣可以作為壓縮氣體或液體儲(chǔ)存在地上儲(chǔ)罐中;或者可以作為氣體儲(chǔ)存在地下地質(zhì)儲(chǔ)存設(shè)施中。為了在建模分析中量化氫價(jià)值鏈的存儲(chǔ)元素,研究團(tuán)隊(duì)估計(jì)了與建造氫氣存儲(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的資本成本、與運(yùn)營(yíng)這些資產(chǎn)相關(guān)的固定運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本以及資產(chǎn)的效率。資本成本按每單位存儲(chǔ)成本計(jì)量;出于建模的目的,使用美元/MWh來衡量?jī)?chǔ)存的氫氣的價(jià)值。1MWh的氫氣大約相當(dāng)于30kg的氫氣。研究團(tuán)隊(duì)使用能量單元進(jìn)行儲(chǔ)氫,以便與其他儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)行比較。假設(shè)年度固定運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本是資本成本的一部分。其效率以百分比形式;它說明了在儲(chǔ)存之前壓縮氫氣所需的能量。例如,93%的效率意味著在調(diào)節(jié)氫氣以進(jìn)行儲(chǔ)存的過程中消耗了相當(dāng)于原始?xì)錃饬恐?%的能量含量。表5.4顯示了用于估算儲(chǔ)氫成本的每個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)的2020年和2050年假設(shè)。

表5.4 儲(chǔ)氫技術(shù)的經(jīng)濟(jì)估算(2020年和2050年)

5.2.3 氫氣發(fā)電成本  

與研究團(tuán)隊(duì)估算上游制氫成本的方法類似,建立了一個(gè)自下而上的模型來評(píng)估使用氫氣發(fā)電的成本。為此考慮三種發(fā)電技術(shù):燃?xì)廨啓C(jī)、聯(lián)合循環(huán)燃?xì)廨啓C(jī)和大型固定式燃料電池。  

其模型通過求解幾個(gè)變量來計(jì)算氫氣發(fā)電的總成本:  

?資本成本  

?固定運(yùn)營(yíng)和維護(hù)(FOM)成本  

?可變運(yùn)營(yíng)和維護(hù)(VOM)成本  

?發(fā)電效率  

(1)技術(shù)經(jīng)濟(jì)假設(shè)  

鑒于此類發(fā)電設(shè)施尚未得到廣泛開發(fā),并且有關(guān)現(xiàn)有的少數(shù)電廠的安裝成本的信息未公開獲得,因此很難估計(jì)氫氣燃料發(fā)電設(shè)施的資本成本。在與原始設(shè)備制造商的討論中,估計(jì)100%氫燃料燃?xì)廨啓C(jī)的資本成本為1,000美元/kW。研究團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步假設(shè)在燃?xì)廨啓C(jī)后端需要一個(gè)額外的NOx控制元件來解決NOx排放問題。具體來說,假設(shè)選擇性催化還原(SCR)資產(chǎn)已集成到系統(tǒng)中。為NOx控制系統(tǒng)增加320美元/kW的資本成本使氫燃料燃?xì)廨啓C(jī)的總資本成本估計(jì)為1,320美元/kW。為了估算燃?xì)渎?lián)合循環(huán)電廠的資本成本,使用美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室(NREL)發(fā)布的年度技術(shù)基線(ATB)數(shù)據(jù),來計(jì)算天然氣聯(lián)合循環(huán)電廠的資本成本比率以天然氣為燃料的燃?xì)廨啓C(jī)的循環(huán)單位資本成本。然后,將這一比率應(yīng)用于對(duì)氫燃料燃?xì)廨啓C(jī)的資本成本估算(即1,320美元/kW),以估算資本氫燃料聯(lián)合循環(huán)發(fā)電廠的成本為1,333美元/kW。

為了預(yù)測(cè)資本成本的降低,研究團(tuán)隊(duì)依靠美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室(NREL)的年度技術(shù)基準(zhǔn)(ATB)報(bào)告對(duì)天然氣燃?xì)廨啓C(jī)和聯(lián)合循環(huán)電廠的資本成本預(yù)測(cè)。假設(shè)氫氣火力發(fā)電機(jī)的資本成本將與天然氣火力發(fā)電機(jī)的成本一致。 在高成本案例中,假設(shè) ATB 中的資本成本r 降低預(yù)測(cè)沒有完全實(shí)現(xiàn),在中等成本案例中,假設(shè)成本降低遵循 ATB,在低成本案例中,假設(shè)成本降低比ATB更激進(jìn)。

鑒于氫氣發(fā)電技術(shù)的初期,假設(shè)這些技術(shù)的固定和可變運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本與天然氣發(fā)電廠相同。根據(jù)年度技術(shù)基準(zhǔn)(ATB)報(bào)告,預(yù)計(jì)這些值不會(huì)隨時(shí)間變化;因此,假設(shè)氫燃料發(fā)電資產(chǎn)的固定和可變運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本沒有變化。

世界各地的能源開發(fā)商和原始設(shè)備制造商都在開發(fā)燃料電池技術(shù),其中包括與系統(tǒng)分離的內(nèi)部蒸汽甲烷重整(SMR)裝置,以用由氫氣和氧氣驅(qū)動(dòng)的燃料電池。鑒于這種類型的大規(guī)模燃料電池技術(shù)仍處于發(fā)展的初級(jí)階段,很難估計(jì)未來的成本。PEM燃料電池的初始資本成本估計(jì)約為3,000美元/kW。但勞倫斯伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室估計(jì),規(guī)模經(jīng)濟(jì)和通過邊做邊學(xué)提高制造效率,在未來可以將PEM燃料電池資本成本降低到大約950美元/kW。以百分比計(jì)算,這種規(guī)模的成本下降與電解槽的估計(jì)成本下降相當(dāng)。鑒于用于構(gòu)建電解槽和燃料電池系統(tǒng)的材料和制造工藝相似,這兩種技術(shù)都會(huì)經(jīng)歷是有道理的類似的成本下降。

根據(jù)主要參考資料,對(duì)PEM燃料電池效率的估計(jì)在2030年為50%。相比之下,目前的效率約為45%。鑒于與PEM燃料電池技術(shù)相關(guān)的不確定性,假設(shè)2050年的效率在中等成本案例中保持在50%。對(duì)于低成本案例,假設(shè)效率邊際提高到55%。  

基于PEM燃料電池和PEM電解槽之間的技術(shù)相似性,假設(shè)固定運(yùn)營(yíng)和維護(hù)(FOM)成本相似。具體來說,假設(shè)PEM燃料電池的所有運(yùn)營(yíng)成本都包含在年度FOM費(fèi)用中,并且該費(fèi)用是整個(gè)預(yù)測(cè)期內(nèi)安裝資本成本的4.2%。  

對(duì)下游發(fā)電成本的建模假設(shè)總結(jié)在表5.5和5.6中。

表5.5 下游發(fā)電成本模型中使用的總體假設(shè)  

表5.6 不同發(fā)電技術(shù)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)投入(2020年和2050年)

(2)2020年氫基發(fā)電的估計(jì)成本  

使用表5.6中列出的假設(shè),估算了不同發(fā)電技術(shù)的發(fā)電成本。這種技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析的結(jié)果如圖5.12和5.13所示。

圖5.12 2020年氫燃料發(fā)電成本與容量因數(shù)的模型對(duì)比

圖5.13 2020年氫燃料發(fā)電成本與工廠生產(chǎn)氫氣價(jià)格的模型對(duì)比

對(duì)于圖5.12和5.13中的一些觀察值得強(qiáng)調(diào)。首先,很明顯,無論發(fā)電技術(shù)如何,隨著容量系數(shù)從0%增加到15%,發(fā)電成本都會(huì)急劇下降。此后,進(jìn)一步的成本降低開始顯著趨于平穩(wěn)。其次,根據(jù)假設(shè),聯(lián)合循環(huán)發(fā)電廠在一系列容量因素和氫氣價(jià)格方面產(chǎn)生最具成本競(jìng)爭(zhēng)力的氫氣發(fā)電。第三,有一個(gè)門檻,根據(jù)工廠容量因素和工廠門口的氫氣價(jià)格,PEM燃料電池比燃?xì)廨啓C(jī)更便宜地發(fā)電。  

(3)2050年氫基發(fā)電成本預(yù)測(cè)  

利用不同發(fā)電技術(shù)的預(yù)測(cè)成本和運(yùn)營(yíng)特征(表5.6),能夠估算這些技術(shù)產(chǎn)生的電力成本。這一建模練習(xí)的結(jié)果如圖5.14和5.15所示。

圖5.14 2050年技術(shù)發(fā)電的預(yù)測(cè)成本與容量因數(shù)

圖5.15 技術(shù)發(fā)電的預(yù)測(cè)成本與氫氣價(jià)格

值得注意的是,在建模的發(fā)電技術(shù)中,到2050年,聯(lián)合循環(huán)渦輪機(jī)仍能產(chǎn)生成本最低的電力,涵蓋所有氫氣價(jià)格和容量因素。相對(duì)于研究團(tuán)隊(duì)對(duì)2020年的估計(jì),PEM燃料電池的預(yù)測(cè)發(fā)電成本更接近于燃?xì)廨啓C(jī)。這主要是因?yàn)轭A(yù)測(cè)PEM資本成本相對(duì)于燃?xì)廨啓C(jī)資本成本將大幅下降。鑒于燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)已經(jīng)成熟,研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為不太可能出現(xiàn)更便宜的燃?xì)廨啓C(jī)替代品。Hernandez和Gen?er公司最近發(fā)表了一項(xiàng)加利福尼亞的案例研究。另一方面,固定式PEM燃料電池處于開發(fā)的早期階段。如上所述,這意味著該技術(shù)仍然可以從成本大幅下降中受益,因?yàn)閿U(kuò)大部署會(huì)導(dǎo)致制造工藝增強(qiáng),并產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟(jì)。  

5.3 化學(xué)儲(chǔ)能及電力市場(chǎng)動(dòng)態(tài)  

在上一節(jié)中考慮的三種發(fā)電技術(shù)中,在模擬的所有案例中,聯(lián)合循環(huán)發(fā)電廠產(chǎn)生的氫基電力成本最低。值得注意的是,在“現(xiàn)實(shí)”的未來案例中,該技術(shù)實(shí)現(xiàn)的氫氣最低成本為1美元/kg和30%的產(chǎn)能系數(shù),約為120美元/MWh。圖5.16顯示了2019年洛杉磯地區(qū)的一天每小時(shí)電價(jià)的直方圖;垂直線表示每小時(shí)120美元/MWh價(jià)格。

圖5.16  2019年美國(guó)洛杉磯地區(qū)的每小時(shí)電價(jià)柱狀圖

當(dāng)然,未來深度脫碳電力系統(tǒng)的每小時(shí)電力價(jià)格分布幾乎肯定會(huì)與當(dāng)前系統(tǒng)的分布大不相同。盡管如此,分析中的結(jié)果與以下觀點(diǎn)一致,即用作儲(chǔ)能介質(zhì)的氫氣將有助于解決電力系統(tǒng)中的不平衡問題。主要由可再生能源發(fā)電設(shè)施供電的電網(wǎng)將出現(xiàn)供需失衡。短期不平衡將通過鋰離子電池等更具成本效益的短時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)來解決,但如果不平衡持續(xù)存在(例如有幾周時(shí)間風(fēng)力或陽光不足),電力市場(chǎng)將反映供應(yīng)稀缺。而這時(shí)將是氫燃料發(fā)電設(shè)施可以提供電力的時(shí)代。本文將通過將氫氣作為儲(chǔ)能介質(zhì)集成到不同脫碳情景下的電力市場(chǎng)建模中來探討這種動(dòng)態(tài)。

5.4 電力部門以外的氫需求  

雖然隨著電力系統(tǒng)從極低碳排放過渡到零碳排放,將需要化學(xué)儲(chǔ)能(以及更普遍的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能),但電力部門很可能不會(huì)成為未來氫氣需求的主要驅(qū)動(dòng)力。與其相反,氫氣更有可能在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)上與能源部門其他領(lǐng)域的低碳替代品競(jìng)爭(zhēng),尤其是交通、建筑和工業(yè)。

例如,根據(jù)歐洲燃料電池和氫能聯(lián)合企業(yè) (FCH)的預(yù)計(jì),交通運(yùn)輸和天然氣脫碳的努力將在2050年推動(dòng)歐洲對(duì)氫氣的大部分需求。在電力部門脫碳和可再生能源的應(yīng)用中之下,一體化預(yù)計(jì)僅占?xì)錃庑枨蟮暮苄∫徊糠郑s0.5%)。市場(chǎng)需求增加將降低綠色氫氣生產(chǎn)技術(shù)的成本,最終使氫氣發(fā)電更具成本競(jìng)爭(zhēng)力。然而,對(duì)氫氣的最終需求將因地區(qū)而異。美國(guó)能源部估計(jì),到2050年,用戶對(duì)氫氣的需求可能會(huì)增長(zhǎng)10倍,電力部門約占總需求的15%。雖然這將比目前預(yù)計(jì)的在最終氫需求中所占的份額更大歐洲基于歐洲燃料電池和氫能聯(lián)合企業(yè)(FCH) 的預(yù)測(cè),在美國(guó)能源部的預(yù)測(cè)中,使用氫氣作為存儲(chǔ)介質(zhì)的季節(jié)性儲(chǔ)能仍僅占美國(guó)氫需求總量的一小部分。

5.5 結(jié)論和要點(diǎn)

氫氣和其他化學(xué)儲(chǔ)能介質(zhì)可能在未來的脫碳能源系統(tǒng)中發(fā)揮重要作用。但是,雖然儲(chǔ)能容量成本較低可以使氫氣和源自氫氣的燃料成為長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的理想候選者,但這些燃料存在儲(chǔ)能之外的價(jià)值流。也就是說,隨著各國(guó)追求其經(jīng)濟(jì)范圍的脫碳,部門耦合可能會(huì)刺激工業(yè)和交通部門對(duì)清潔氫氣的需求。此外,為滿足其他部門的能源需求而生產(chǎn)氫氣,可以作為電力部門的需求側(cè)管理策略提供的價(jià)值(例如,當(dāng)電網(wǎng)必須管理過量的可再生能源發(fā)電時(shí),氫氣生產(chǎn)設(shè)施可以運(yùn)行)。此外,必須積極解決關(guān)鍵的監(jiān)管問題,例如美國(guó)目前缺乏氫能基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)的監(jiān)管框架,使氫氣不能地在能源領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。

從研究團(tuán)隊(duì)對(duì)氫氣作為電力部門儲(chǔ)能介質(zhì)的潛在作用的考慮中得出了幾個(gè)關(guān)鍵結(jié)論:  

?以能源為基礎(chǔ)的低資本成本和整個(gè)價(jià)值鏈的高技術(shù)準(zhǔn)備水平使氫氣等化學(xué)能源介質(zhì)成為長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的可行選擇。  

?研究團(tuán)隊(duì)的分析特別關(guān)注氫氣,因?yàn)闅錃獾纳a(chǎn)、大容量?jī)?chǔ)存和消耗可以在沒有碳排放的情況下進(jìn)行。  

?其他化學(xué)儲(chǔ)能介質(zhì)的生產(chǎn)通常需要在過程中的某個(gè)時(shí)間點(diǎn)生產(chǎn)氫氣。氫氣衍生能源儲(chǔ)存化學(xué)品的生產(chǎn)導(dǎo)致整個(gè)價(jià)值鏈效率低下。  

?目前,氫氣作為眾多工業(yè)過程的原料被生產(chǎn)、運(yùn)輸和銷售給工業(yè)界。沒有顯著的消費(fèi)市場(chǎng)。  

?氫氣價(jià)值鏈的所有方面都存在經(jīng)過商業(yè)驗(yàn)證的技術(shù),但氫氣發(fā)電除外。  

?在開發(fā)以氫氣為燃料的發(fā)電技術(shù)方面取得了進(jìn)展。  

–許多燃?xì)廨啓C(jī)原始設(shè)備制造商正在推動(dòng)開發(fā)100%以氫為燃料的燃?xì)廨啓C(jī)和聯(lián)合循環(huán)裝置,這些裝置將通過氫氣燃燒產(chǎn)生電力。這種發(fā)電方式依賴于成熟的技術(shù);然而,現(xiàn)有技術(shù)必須適應(yīng)氫氣更高的燃燒溫度、更長(zhǎng)的火焰長(zhǎng)度和隨后的NOx排放。由于技術(shù)本身已經(jīng)成熟,與改進(jìn)氫基發(fā)電技術(shù)相關(guān)的潛在成本降低是微不足道的。  

–還在努力開發(fā)固定式燃料電池,這種電池將通過氫和氧合成水來發(fā)電。相對(duì)于更成熟的燃燒技術(shù),這種發(fā)電方式的成本目前非常昂貴。然而,鑒于燃料電池與電解槽的相似性,預(yù)計(jì)燃料電池的成本將急劇下降。  

?雖然儲(chǔ)存氫氣的低成本使得氫氣成為長(zhǎng)期應(yīng)用的有吸引力的儲(chǔ)能介質(zhì),但相對(duì)于類似定位的火力發(fā)電資產(chǎn)而言,使用氫氣作為燃料發(fā)電非常昂貴。  

? 長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能可能不會(huì)成為未來脫碳能源系統(tǒng)中氫氣需求的主要驅(qū)動(dòng)力,其原因很簡(jiǎn)單,氫氣作為一種間接使難以實(shí)現(xiàn)的能源終端用途電氣化的方式將更有價(jià)值,例如運(yùn)輸和工業(yè)(例如在長(zhǎng)途車輛中使用氫燃料電池)。 未來對(duì)氫氣的需求也可能受到工業(yè)過程加熱、航空和海運(yùn)等需求的推動(dòng)。只要電網(wǎng)還采用廉價(jià)的天然氣發(fā)電資產(chǎn),氫氣發(fā)電就很難在電力市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)。

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