在燃料電池汽車(chē)政府補(bǔ)貼不退坡的政策推動(dòng)下,我國(guó)燃料電池汽車(chē)得到了迅速發(fā)展。2017年燃料電池汽車(chē)?yán)塾?jì)運(yùn)行1098輛,2018年產(chǎn)量則達(dá)到1527輛,2019年燃料電池汽車(chē)“十城千輛”計(jì)劃呼之欲出。但目前國(guó)內(nèi)投運(yùn)的加氫站僅為12座,加氫難、加氫貴的問(wèn)題日益突出。有的地方,燃料電池汽車(chē)需排到凌晨12點(diǎn)才能加上氫,且價(jià)格偏高,每公斤氫接近70元。
為推進(jìn)燃料電池汽車(chē)的商業(yè)化進(jìn)程,我們必須解決以下3個(gè)瓶頸問(wèn)題:1、如何制得價(jià)格合理、品質(zhì)合格的氫氣? 2、如何以合理的價(jià)格運(yùn)輸氫氣? 3、如何快速建設(shè)具有可持續(xù)發(fā)展能力的加氫站?
一、氫氣從何處來(lái)
我國(guó)已具有良好的制氫工業(yè)基礎(chǔ),氫氣資源豐富。2016年,我們生產(chǎn)了2100萬(wàn)噸氫氣,還有近1200萬(wàn)噸的副產(chǎn)品氫氣,并擁有規(guī)模較大的制氫設(shè)備能力,如單臺(tái)裝置煤制氫能力最高可達(dá)30萬(wàn)噸/小時(shí),煤氣化爐近1000臺(tái),堿性水電解制氫裝置最高可達(dá)10003/h。
但是工業(yè)用氫不能等同于氫能用氫,兩者仍具有較大不同。首先,氫氣的質(zhì)量要求不同,燃料電池用氫氣中的硫化氫、氨、一氧化碳等有害雜質(zhì)的含量要求遠(yuǎn)低于工業(yè)純氫;第二,氫能用氫更重視制氫能效,作為能源載體,氫能用氫必須進(jìn)一步提高制氫的能源效率,目前化石燃料工業(yè)制氫效率相對(duì)較低,大多為50-60%。但是對(duì)于氫能用氫,其制氫能效應(yīng)該達(dá)到70%,否則將在與其他供能裝置的競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位;第三,氫能用氫必須考慮制氫的清潔度,必須考慮碳排放,如氫氣來(lái)源于化石燃料必須考慮二氧化碳捕獲。
我國(guó)的工業(yè)用氫目前主要來(lái)自于煤制氫,其比例接近總制氫產(chǎn)能的90%。所制氫氣主要作為化工原料氣用于石油化工、煤化工和合成氨中,作為工業(yè)氣體用的氫氣產(chǎn)能僅為氫氣總產(chǎn)能的2%左右,雖有近1200萬(wàn)噸的副產(chǎn)品氫,但90%的副產(chǎn)品氫也已被回用于化工生產(chǎn)裝置中,能用于氫能的氫氣約為100萬(wàn)噸。若實(shí)施“十城千輛”計(jì)劃,一個(gè)具有1000輛燃料電池汽車(chē)運(yùn)營(yíng)的城市其每天的氫氣用量將達(dá)到10噸,10個(gè)城市的每年氫氣用量約為3萬(wàn)噸。按氫氣總量計(jì),目前氫氣資源應(yīng)能滿足燃料電池汽車(chē)的用氫需求,但由于氫氣在行業(yè)和地域間的不均衡分布,在實(shí)際操作中,即使在一線城市中也難于找到這樣日均供氫10噸的制氫裝置,且由于目前燃料電池汽車(chē)用氫主要來(lái)自于生產(chǎn)高純工業(yè)氫氣的氣體公司,其市場(chǎng)售價(jià)隨行就市,波動(dòng)較大,當(dāng)燃料電池汽車(chē)用氫需求增大時(shí),其價(jià)格上升,制約了燃料電池汽車(chē)商業(yè)化應(yīng)用的發(fā)展。
由于氫氣來(lái)源的多樣化,為得到價(jià)格合理的足量氫氣供應(yīng),我們首先要因地制宜,對(duì)本地區(qū)和鄰近地區(qū)的氫資源進(jìn)行全面調(diào)研,分析獲得價(jià)格合理氫源的足量供應(yīng)途徑,為本地區(qū)正確選擇氫源提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。
在工業(yè)副產(chǎn)氫(包括氯堿副產(chǎn)氫、丙烷脫氫、焦?fàn)t煤氣等)資源較多、又具有提純副產(chǎn)氫條件的地區(qū),應(yīng)積極采用副產(chǎn)氫。在工業(yè)副產(chǎn)氫資源條件受限的地區(qū),根據(jù)城市電網(wǎng)狀況、當(dāng)?shù)厥欠窬哂锌稍偕茉窗l(fā)電設(shè)施等實(shí)際情況,可采用“淺綠電力”(含各時(shí)段電力)進(jìn)行水電解制氫,或采用多種制氫技術(shù)互補(bǔ)制氫,如在當(dāng)?shù)靥烊粴夤?yīng)許可的情況下,采用天然氣重整制氫等。在氫能產(chǎn)業(yè)需氫規(guī)模較大且條件許可時(shí),宜規(guī)劃建設(shè)可再生能源制氫裝置,并采用管道輸氫方式將氫運(yùn)至用氫處,還可與煤制油、石油化工等用氫相結(jié)合,規(guī)劃建設(shè)煤氣化制氫,同時(shí)配套CCS以減少碳排放。為保證氫氣供應(yīng)價(jià)格的穩(wěn)定,宜將氫氣的供應(yīng)主體逐漸變?yōu)槟茉垂?,將氫能用氫納入能源管理體系,按照石油、天然氣價(jià)格的管理模式,保證氫能用氫價(jià)格的相對(duì)穩(wěn)定。
也由于氫氣的來(lái)源多樣,氫氣中的雜質(zhì)氣體成分復(fù)雜,若H?S、CO、NH?等有害雜質(zhì)得不到有效控制,將毒化燃料電池催化劑,縮短燃料電池的使用壽命。為得到品質(zhì)合格的燃料電池用氫,來(lái)源于化石燃料和工業(yè)副產(chǎn)氫的氫氣必須純化達(dá)標(biāo)后,方可使用?,F(xiàn)有的純化技術(shù)大多將各類雜質(zhì)同步凈化,提高了純度,但其純化成本也相應(yīng)提高。為控制燃料電池氫源成本,在燃料電池用氫氣品質(zhì)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)中,對(duì)其總純度要求并不高,僅為99.97%,但對(duì)H?S等有害雜質(zhì)的含量要求很?chē)?yán),最高需達(dá)ppb級(jí)。因此保證燃料電池用氫的價(jià)格合理和品質(zhì)合格,迫切需要開(kāi)發(fā)定向去除H?S等有害雜質(zhì)的低成本純化技術(shù)。
氫—電互換是解決能源峰谷波動(dòng)的有效手段之一。電解水制氫可消納暫時(shí)富裕的電力,彌補(bǔ)風(fēng)電、光電波動(dòng)起伏的不足,降低棄風(fēng)、棄光率。廢棄風(fēng)電電解水是一種清潔、低成本的制氫方法。2017年約1000億千瓦時(shí)的水電、風(fēng)能和太陽(yáng)能被廢棄。如果我們用這些棄電來(lái)制取氫氣,約可制氫180萬(wàn)噸。中節(jié)能公司在張北的風(fēng)電制氫示范持續(xù)工作了700多小時(shí),但規(guī)模尚小,需開(kāi)展更大規(guī)模的示范,開(kāi)發(fā)更低電耗的水電解制氫技術(shù),如SPE和SOEC水電解制氫技術(shù)等。河北張家口和吉林白城等可再生能源豐富的地區(qū)正在組織更大規(guī)模的風(fēng)電、光伏水電解制氫示范項(xiàng)目,以滿足燃料電池汽車(chē)示范運(yùn)營(yíng)用氫的需求。在現(xiàn)有技術(shù)條件下,電價(jià)將是影響這一技術(shù)具有經(jīng)濟(jì)可行性的關(guān)鍵因素之一,以制1m3氫消耗5度電計(jì),若在水資源豐富地區(qū),不上網(wǎng),直接在風(fēng)電場(chǎng)制氫,其電價(jià)可控制在0.3元/度以內(nèi),其制氫電費(fèi)可控制在1.5元/m3·H?以內(nèi),綜合考慮設(shè)備折舊、人工及原材料費(fèi)后,其制氫成本可控制在1.8元/m3·H?以內(nèi),與煤制氫+CCS的成本接近,應(yīng)具有較大競(jìng)爭(zhēng)力。
除水電解外,還應(yīng)大力支持其他低碳和無(wú)碳制氫新技術(shù)的研究和示范,如太陽(yáng)能超臨界水氣化制氫、光催化制氫和生物質(zhì)制氫等。太陽(yáng)能光催化制氫是綠色制氫的最終方法之一,美國(guó)能源部認(rèn)為,當(dāng)光催化制氫效率達(dá)到10%時(shí),將具有工業(yè)價(jià)值。西安交通大學(xué)光催化水裂解連續(xù)制氫系統(tǒng),采用槽式聚光器,配以管式反應(yīng)器,以一維納米雙晶硫化鎘光催化劑,以亞硫酸鹽為犧牲劑,制氫效率可達(dá)6.2%,并穩(wěn)定運(yùn)行了500小時(shí)。浙江大學(xué)建立的以有機(jī)廢水為原料的微生物電化學(xué)制氫裝置,其制氫單位能耗可降至1.2-1.3度/m3·H?,結(jié)合有機(jī)廢水處理,具有較好的應(yīng)用前景。
二、求解氫氣儲(chǔ)運(yùn)
我國(guó)還具有良好的儲(chǔ)氫產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。生產(chǎn)的20MPa鋼瓶超過(guò)世界總量的70%,45MPa大容量鋼瓶已經(jīng)大規(guī)模生產(chǎn),35MPa碳纖維纏繞Ⅲ型瓶已實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn),并批量應(yīng)用于燃料電池公共汽車(chē)和卡車(chē)上,生產(chǎn)的70MPa碳纖維纏繞Ⅲ型瓶也小量用于燃料電池汽車(chē),我國(guó)還于2017年年底發(fā)布了車(chē)載氫瓶的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)—GB/T35544;在航天工程中使用了170m3的液氫儲(chǔ)罐;5條氫氣管道正在運(yùn)行中,總長(zhǎng)度超過(guò)100公里。
但我們也面臨著氫氣儲(chǔ)運(yùn)的挑戰(zhàn)。目前還沒(méi)有形成完整的儲(chǔ)運(yùn)氫標(biāo)準(zhǔn)體系,缺乏45MPa高壓氫槽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)、長(zhǎng)輸氫管道和配氫管道標(biāo)準(zhǔn)以及民用液氫運(yùn)氫標(biāo)準(zhǔn);氫的運(yùn)輸成本比傳統(tǒng)燃料高,單位運(yùn)氫成本與單位煤氣化制氫成本相近;高壓儲(chǔ)氫裝置的壓力等級(jí)、產(chǎn)品規(guī)格等還不齊全,比如45MPa、70MPa大容積氣瓶及其運(yùn)輸裝備尚在研制中,70MPa碳纖維纏繞Ⅳ型瓶與國(guó)外相比存在較大差距。液氫儲(chǔ)存、運(yùn)輸設(shè)施的設(shè)計(jì)、制造在我國(guó)起步較晚,目前只有少數(shù)裝備的制造和使用。
目前還沒(méi)有既低成本、安全,又能滿足高重量和體積儲(chǔ)氫密度要求的通用儲(chǔ)運(yùn)氫方式。高壓儲(chǔ)氫技術(shù)實(shí)用,但體積儲(chǔ)氫密度低;低溫液態(tài)儲(chǔ)氫具有較高的儲(chǔ)氫密度,但能耗較高;固態(tài)儲(chǔ)氫具有較高的安全性和體積儲(chǔ)氫密度,但現(xiàn)行成熟的固態(tài)儲(chǔ)氫技術(shù),其重量?jī)?chǔ)氫能力還較低;有機(jī)液體儲(chǔ)氫,運(yùn)輸方便,但儲(chǔ)存和運(yùn)輸溫度偏高。在目前技術(shù)水平下,這些儲(chǔ)氫技術(shù)各自均有適合自己的細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng),因此我們應(yīng)該開(kāi)發(fā)多種儲(chǔ)運(yùn)氫技術(shù)。當(dāng)前車(chē)載儲(chǔ)氫主要采用35MPa碳纖維纏繞Ⅲ型瓶,運(yùn)氫主要采用25MPa長(zhǎng)管拖車(chē),近兩年低溫液氫運(yùn)氫正受到極大關(guān)注,富瑞特裝正在陜西籌建液氫儲(chǔ)罐生產(chǎn)線。
對(duì)于固態(tài)儲(chǔ)氫,我們積極開(kāi)拓了一些特殊市場(chǎng),如跨季節(jié)儲(chǔ)能分布式發(fā)電、移動(dòng)通信基站備用電源、加氫站用靜態(tài)壓縮與高密度儲(chǔ)氫一體化裝置、車(chē)載儲(chǔ)氫裝置等。我們重點(diǎn)研究了材料優(yōu)化技術(shù)、基于儲(chǔ)氫熱力學(xué)/動(dòng)力學(xué)特性的儲(chǔ)氫床體傳熱傳質(zhì)模擬仿真技術(shù)和儲(chǔ)氫裝置安全檢測(cè)技術(shù),制定了3項(xiàng)國(guó)家固態(tài)儲(chǔ)氫標(biāo)準(zhǔn),開(kāi)發(fā)了一系列用于不同應(yīng)用的儲(chǔ)氫系統(tǒng)。
例如,針對(duì)跨季節(jié)儲(chǔ)能和分布式發(fā)電應(yīng)用,研制了500Nm3儲(chǔ)氫罐,其有效重量?jī)?chǔ)氫率可以達(dá)到1.5wt%,體積儲(chǔ)氫密度可達(dá)57公斤/m3,與30kW風(fēng)電電解水制氫裝備配套,為5kW燃料電池發(fā)電系統(tǒng)供氫,采用氫/熱耦合技術(shù)提高了整體系統(tǒng)能源效率的5%;將40Nm3儲(chǔ)氫系統(tǒng)與5kW燃料電池耦合,在移動(dòng)通信基站中成功示范,可連續(xù)供電17小時(shí)。針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)大規(guī)模制氫和安全儲(chǔ)氫的應(yīng)用,研制了一種基于低成本TiFe合金的1000Nm3儲(chǔ)氫系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)1000SLM流量下的穩(wěn)定供氫。針對(duì)加氫站應(yīng)用,開(kāi)發(fā)了45MPa固體/ 高壓混合儲(chǔ)氫系統(tǒng),集靜態(tài)壓縮和高密度儲(chǔ)氫于一體。在45℃下可以保持45MPa,連續(xù)為12輛燃料電池乘用車(chē)加氫,降低了壓縮機(jī)啟動(dòng)頻率,提高了壓縮機(jī)可靠性,并增加了儲(chǔ)氫密度,比壓縮罐高出75%。針對(duì)加氫站建站難的問(wèn)題,開(kāi)發(fā)了燃料電池客車(chē)用15kg固態(tài)車(chē)載儲(chǔ)氫系統(tǒng),其最大優(yōu)點(diǎn)在于不需建立高壓加氫站,在4MPa氫壓下20分多鐘即可充滿氫,在燃料電池汽車(chē)運(yùn)行時(shí),使用燃料電池余熱實(shí)現(xiàn)1000SLM的供氫,完全滿足燃料電池汽車(chē)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)要求。為進(jìn)一步提高固態(tài)儲(chǔ)氫的重量?jī)?chǔ)氫率,開(kāi)發(fā)了Li-Mg-B-N-H/ZrCoH?復(fù)合材料,該復(fù)合材料用于2.5m3儲(chǔ)氫罐,其重量?jī)?chǔ)氫率達(dá)到2.4wt%,體積儲(chǔ)氫密度達(dá)到44gH?/cm3。
固態(tài)儲(chǔ)氫雖已取得以上應(yīng)用進(jìn)展,但還應(yīng)在提高儲(chǔ)氫密度、降低成本等方面加強(qiáng)研發(fā)、示范和推廣應(yīng)用,特別要大力支持儲(chǔ)氫密度高、來(lái)源豐富、成本低廉的儲(chǔ)氫材料探索研究。
此外,還應(yīng)適時(shí)開(kāi)展氫氣管道或氫氣長(zhǎng)輸管道的規(guī)劃、建設(shè)。針對(duì)我國(guó)“三北”地區(qū)和四川、云南等省區(qū)近年出現(xiàn)的風(fēng)電、水電、光伏大量棄用,每年要丟棄千億度零排放電力的狀況,在氫氣作為一種能源載體正日益得到認(rèn)同的當(dāng)今,若采用水電解制氫,然后以氫氣管道輸送至氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展活躍的地區(qū)、城市,將對(duì)我國(guó)的降低溫室氣體排放作出貢獻(xiàn)。
三、任重道遠(yuǎn)的加氫站
我國(guó)已建立或計(jì)劃建立40個(gè)加氫站,其中12個(gè)加氫站正在運(yùn)行,20多個(gè)加氫站正在建設(shè)中,這些加氫站主要位于我國(guó)東部,其中廣東佛山正在建設(shè) 8個(gè)加氫站。
但我們正面臨著加氫站的挑戰(zhàn):首先,加氫站數(shù)量少,單站容量小,我國(guó)正式運(yùn)營(yíng)的6個(gè)加氫站的加油能力只有200公斤,只能為100輛乘用車(chē)或16輛公交車(chē)提供服務(wù),無(wú)法滿足商業(yè)運(yùn)營(yíng)的需求。其次,加氫站的技術(shù)還不成熟,一些加氫站無(wú)法在3-5分鐘內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速加氫,儲(chǔ)氫瓶的加氫速率無(wú)法控制;一些加氫站的關(guān)鍵設(shè)備選型價(jià)格低,不能滿足長(zhǎng)期可靠運(yùn)行的要求;壓縮機(jī)和加注機(jī)的關(guān)鍵部件依賴進(jìn)口。第三,加氫站的建設(shè)和運(yùn)行成本較高,200公斤加氫站的建設(shè)成本約為1500萬(wàn)元。為滿足加氫站商業(yè)化運(yùn)營(yíng)要求,在規(guī)劃設(shè)計(jì)、審批、工程施工、驗(yàn)收以及運(yùn)營(yíng)管理等環(huán)節(jié)上均應(yīng)適應(yīng)商用站的要求,不能再以“示范型”的思路和方法進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)和建設(shè);同時(shí)需在緊密結(jié)合氫燃料特征、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,逐步完善加氫站工程驗(yàn)收、營(yíng)運(yùn)管理,以及相關(guān)設(shè)備的檢測(cè)、監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、法規(guī)和程序;在加氫站規(guī)劃建設(shè)中還應(yīng)將氫能用氫氣作為能源載體,與天然氣一樣地進(jìn)行項(xiàng)目審批和安全監(jiān)管等,以加快加氫站規(guī)劃建設(shè)步伐。
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