电解制氢与高温燃料电池在电力行业的应用发展.doc
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1、电解制氢与高温燃料电池在电力行业的应用发展摘要:制氢和燃料电池技术是实现氢能和电能相互转换的关键技术,我国将氢能和燃料电池列为战略性能源技术,大型的能源电力企业也正在推动氢能和燃料电池技术的应用和发展。电解制氢能够将不稳定的可再生能源转化为氢能,实现大规模、季节性储能,在一定的范围内具有经济效益,是解决我国当前可再生能源消纳的途径之一。碱性电解水制氢是目前最成熟的电解制氢技术,发展的主要方向是降低制氢能耗、提高单台出力以及负荷深度调节。高温燃料电池具有小型高效、近零排放的突出优点,在冷热电三联供分布式发电和固定式发电领域具有广阔的应用前景,国外已初步实现高温燃料电池的商业化应用,国内的高温燃料
2、电池市场需求也已显现,我国已掌握高温燃料电池发电的核心技术,具备应用示范推广的技术基础。0引言氢能是一种清洁、高效的二次能源,可与电能形成互补,在未来智慧能源体系中将是连接可再生能源和传统能源的纽带。制氢与燃料电池是实现氢能与电能相互转换的关键技术1-3,是实现能源产业发展的关键环节,在交通、分布式发电、石油化工医药等领域有广泛的应用前景4-5,预计到2050年,全球氢能市场规模约8.25万亿人民币,全球20%的CO2减排要靠氢气来完成,终端能源的18%由氢能承担6。目前,世界主要发达国家都对制氢和燃料电池研发给予了很大重视。美国、欧洲、日本等国家和地区都颁布了氢能相关的能源政策7-9,美国发
3、布了全方位的能源战略,氢能和燃料电池位列其中。欧盟制订了2020气候和能源一揽子计划、2030气候和能源框架、2050低碳经济将氢能和燃料电池作为影响未来能源系统变革的技术。而日本政府提出“日本将成为全球第一个实现氢能社会的国家”,制定了日本氢能/燃料电池战略发展路线图,在日本复兴战略能源战略计划中布局氢能。日本通过进口最清洁的氢能源,进一步实现能源的清洁化,同时也可以将可再生能源转化为氢能,实现可再生能源的高效利用。与此同时,电能和氢能作为清洁的二次能源,能够形成互补满足二次能源的供应,可构建以氢和电为主的一种清洁能源供给系统10。我国能源技术革命创新行动计划(20162030)、国家能源技
4、术创新“十三五”规划、国家创新驱动发展战略纲要、战略性新兴产业等重要的规划中都将氢能与燃料电池列为战略性能源技术。当前我国是世界第一产氢大国,2015年全球占比34%,具有丰富的氢源基础;预计到2050年,氢在我国终端能源体系占比至少达10%11,成为我国能源战略的重要组成部分。2018年2月,国资委主任肖亚庆、国家工信部部长苗圩、国家科技部部长万钢等牵头,联合国内知名企业和专家在北京成立“中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟”,大力推进氢能和燃料电池在我国的发展。煤炭在我国能源结构中的基础地位在相当长时期内不会改变,现有煤电技术面临着提高效率难、近零排放难、减排CO2难的瓶颈。整体煤气化燃料
5、电池发电技术(integrated gasification fuel cell,IGFC)能够突破这三大瓶颈。我国可再生能源加速发展,预计到2040年非水可再生能源占比达18%12。风能、太阳能的大规模、长周期消纳面临巨大挑战。可再生能源制氢(power to gas,PtG)能提高可再生能源渗透率。2017年,我国石油进口量占比72.3%,氢燃料电池汽车以其高性能和快充便利性,能够补充动力电池汽车缺陷以降低交通运输行业对石油的依赖。中国氢能燃料电池产业的兴起,能够提高我国的能源安全保障,并且能够推动全球氢能燃料电池研发及产业的发展。制氢技术主要包括化石能源制氢和可再生能源制氢13。可再生能
6、源发展迅速,在我国西部出现了弃风弃光弃水的问题,通过可再生电力电解制氢,不仅能够解决可再生能源消纳的问题,还可以制取真正零碳的高纯氢。光电制氢、固体氧化物电解制氢、固体聚合物电解制氢等技术都在不断发展,而目前能够实现大规模应用的是碱性电解制氢。在燃料电池技术发展发面,主要包括3种燃料电池,分别是质子交换膜燃料电池(proton exchange membrane fuel cell,PEMFC)、固体氧化物燃料电池(solid oxide fuel cell,SOFC)以及熔融碳酸盐燃料电池(molten carbonate fuel cell,MCFC)14。PEMFC是一种低温燃料电池,运
7、行温度在6090,主要作为移动电源、交通电源等。SOFC和MCFC都是高温燃料电池,工作温度在600以上,主要应用于分布式发电、固定式发电等领域。电解制氢与高温燃料电池是实现氢能与电能互相转换的关键技术,本文将重点叙述电解制氢和高温燃料电池的主要研发进展,特别是在电力领域内的应用现状与技术发展。1电解制氢技术电解制氢是由电能提供动力,将水分解为氢和氧的化学过程,是燃料电池发电的逆过程。目前,许多火力发电厂配备了小型的电解制氢设备用于氢冷发电机的氢气补给15。由于电解制氢尚未大规模应用到电力市场,电解制氢设备的容量仍比较小,单台电解制氢设备的制氢量最大约为500m3/h,电力市场对电解制氢设备的
8、大型化需求突出。电解制氢能耗仍比较高,目前制氢能耗约为5kWh/m3H2,能耗的降低仍是技术发展的重要任务16。在制氢成本方面,如表1所示,天然气制氢成本是0.81.5元/m3H2(标准状态),甲醇制氢成本在1.82.5元/m3H2,煤气化制氢仍是比较便宜的0.61.2元/m3H2。传统的电解制氢成本关键取决于电价,例如0.35元/(kWh)的火电电价,按照5kWh/m3H2,电费成本需要1.51.6元,在加上设备成本,制氢的总成本在34元/m3H2,为满足市场的实际需要,电解制氢在成本上仍有很大的挑战。电解制氢技术主要有3类:碱性电解水制氢、固体聚合物电解水制氢以及固体氧化物电解水制氢。固体
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