隨著我國新能源裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大,雙碳目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn),新能源電力的陣發(fā)性、波動性影響電網(wǎng)安全與穩(wěn)定,因此,新能源配套儲能應(yīng)運(yùn)而生,而在眾多儲能技術(shù)中,氫儲能成為業(yè)界備受關(guān)注的潛力路線。
氫儲能的廣泛應(yīng)用性
狹義上的氫儲能指“電-氫-電”的雙向互轉(zhuǎn),利用新能源大發(fā)時的富余電力制氫并存儲,在用電高峰時,將制備的氫氣通過燃料電池發(fā)電上網(wǎng),完成“削峰填谷”,保障電網(wǎng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
而廣義上氫儲能為“電-氫”的單向轉(zhuǎn)化,即利用新能源電力制備氣態(tài)、液態(tài)或固態(tài)的氫,并用于各類用氫場景中(如鋼鐵、建材、有色、化工等領(lǐng)域),實(shí)現(xiàn)能量的存儲轉(zhuǎn)化。
由于氫本身就是一種清潔能源,燃燒熱值高且燃燒主要產(chǎn)物為水,無環(huán)境污染隱患;同時,氫氣在工業(yè)生產(chǎn)、冶煉焊接、醫(yī)學(xué)、能源運(yùn)輸、特殊材料處理等領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用,因此,“電-氫”單向轉(zhuǎn)換的損耗較低,廣義上的氫儲能具備廣泛的應(yīng)用性。
氫儲能的長時跨度
專家指出,碳中和社會,我們國家新能源電力在整個電力系統(tǒng)中占比將會達(dá)到70%左右,也就意味著70%左右的用電需要靠大量的光伏與風(fēng)電來供應(yīng),而新能源電力“靠天吃飯”的特性極為考驗(yàn)整個電力系統(tǒng)的長時儲能能力;加之氣候變化,極端天氣頻發(fā),長時段無風(fēng)、無光的氣候更加呼吁長時跨度的儲能方式。
氫儲能成為滿足這一訴求的最優(yōu)解,新能源冗余電力制氫后,可跨月度,跨季節(jié)進(jìn)行存儲,可隨時發(fā)電上網(wǎng)調(diào)用,應(yīng)對極端天氣下新能源電力的區(qū)域波動。
制氫技術(shù)是關(guān)鍵
電能制備氫氣目前主要以電解水為主,而電解水制氫技術(shù)中,ALK作為傳統(tǒng)技術(shù),發(fā)展時間最久,市場應(yīng)用成熟,但過慢的響應(yīng)速度使得這一技術(shù)路線適配波動的可再生能源能力較弱。
PEM技術(shù)的響應(yīng)速度較快,且制氫純度高,但PEM電解槽依賴貴金屬如鉑、銥作為催化劑,以及鈦合金等高耐腐蝕材料,導(dǎo)致系統(tǒng)初始投資成本較高,目前在儲能市場應(yīng)用主要面臨成本難題。
AEM作為第三種電解水制氫技術(shù),無論是響應(yīng)速度還是制氫效率均能滿足儲能需求,且該技術(shù)可采用非貴金屬催化劑,整體成本較低,目前國內(nèi)已有不同規(guī)格的AEM電解水制氫設(shè)備發(fā)布,市場前景廣闊。
SOEC功耗較低,但由于運(yùn)行原理限制,高溫系統(tǒng)需要較長的加熱和冷卻周期,這降低了設(shè)備的響應(yīng)速度和靈活性,且高溫密封問題難以根本解決。因此該技術(shù)目前仍舊處于商業(yè)化早期階段,高成本制約了其進(jìn)入市場的步伐。
降本增效是趨勢
氫儲能是一個前瞻性領(lǐng)域,是當(dāng)前社會能源變革的藍(lán)海產(chǎn)業(yè),而電解水制氫相較于傳統(tǒng)制氫技術(shù),目前市場化應(yīng)用的最大障礙依舊是成本問題,隨著新能源電價的逐步降低,制氫的成本壓力來到了技術(shù)側(cè),更低的制氫成本,更高的制氫效率,將會是角逐氫儲能市場的核心競爭力,因此,降本增效,成為不同階段制氫技術(shù)路線的共同趨勢。
審核編輯 黃宇
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