绿氢制取路径及成本分析.docx
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1、绿氢制取路径及成本分析与化石能源制氢相比,PEM和AWE制氢技术在生产运行成本与设备投资成本上仍然是相对昂贵的。但考虑到技术快速进步、相应零部件供应增加、巨大氢能市场需求和能源战略部署等因素,这两项电解制氢技术在降低成本方面极具发展潜力。而对于固体氧化物以及阴离子交换膜电解技术而言,成本降低相对困难,因为只有少数几家公司在其商业化方面努力。止匕外,其许多组件仍停留于实验室规模的水平,没有原始制造商开展生产和商业化。与AWE或PEM电解制氢相比,固体氧化物以及阴离子交换膜电解技术发展任重道远。一、成本组成电解水制氢成本一般包括:设备成本;能源成本(电力);其他运营费用;原料费用(水)。其中,能源
2、成本即电力成本占比最大,一般为40%60%(AWE/PEM),甚至可达80%,该部分主要由能源转化效率(即电解制氢效率)因素驱动,设备成本占比次之。如图5所示,依据国际可再生能源署IRENA(2020)的测算结果,相比于电价65美元/MWh(0.42nkWh)时,当电价为20美元/MWh(0.13元/kWh)时制氢成本大幅下降,且下降幅度明显高于由于电解槽设备成本降低(由1000美元kW降至650美元kW)带来的成本下降幅度,即设备成本的降低不能弥补高电价带来的影响。对于中国市场而言,当制氢成本降至20元kg以下时,相比于化石能源制氢,电解制氢才具有一定的竞争优势,此时可再生能源电价需降低至0
3、.3元/kWh以下。据IRENA与HydrogenCouncil预测,到2050年可再生能源制氢成本将降至1美元kg(6.5元kg),如图4小年份计算假设:2020年产氢能耗51.2kWhkg,2050年产氢能耗43.8kWh/kg,折旧率8%,电解槽寿命80000h,2020年电解槽设备成本为6501000美元kW,2050年成本为130307美元kW,且部署容量为15TW图420202050年期间绿氢成本变化趋势2020203020402050年份(犬鄱)/玲程仁圣计算假设:天然气价格2564美元/GJ,平准化电力成本2573美元/MWh(2020年)、1337美元/MWh(2030年)、
4、725美元/MWh(2050年)图5不同生产路径氢气成本变化趋势如图6所示,对于碱性电解槽而言,设备成本主要由电极、膜片等核心部件的成本驱动。在碱性电解槽电解电堆的成本组成中,超过50%的成本与电极和膜片有关,相比之下,PEM电解槽电解电堆中膜电极成本占比为24%。在碱性电解槽中双极板只占电解电堆成本的一小部分,而PEM电解电堆中的成本占比则超过50%,这是由于碱性电解槽的双极板设计更简单,制造更简单,材料更便宜(镀银钢),重新设计电极和膜片可降低成本。碱性电解制氢系统的辅机部分,碱液循环以及氢气后处理对成本降低较为重要。制备膜片Ni拉阳极Ni基阴极多瓦传输区结构展小组件(密封、框架)双极板电
5、堆蛆装和端板膜片/电极组件辅机电解电堆组件电源去肉F水循环氯气处理冷却图6IMW碱性电解槽的成本组成如图7所示,对于PEM电解槽而言,电解电堆设备成本主要由双极板等核心部件的成本驱动。在PEM电解槽电解电堆中双极板成本占比约53%,主要因为其通常需要使用Au或Pt涂层。技术创新在双极板的性能和耐久性增强以及成本降低方面发挥重要作用。目前正在研究价格更低廉的替代材料,如使用Ti涂层来保持其功能特性不受影响,同时降低成本。稀有金属Ir是膜电极材料的重要组成部分,在实际应用中,虽然Ir在整个PEM电解系统中成本占比不到10%,但由于供应严重不足,可能成为后期PEM电解槽生产的瓶颈。PEM电解制氢系统
6、辅机组成中的水循环和氢气后处理也是降低成本的重要领域。制备全氟磷酸膜IrPt多孔传输层小组件(密封、框架)双极板电堆组装和端板膜电极辅机电解电堆组件电源去肉f水循环软气处理冷却图7IMWPEM电解槽的成本组成成本降低途径降低绿氢成本不仅需要政府在可再生能源电力上的政策倾斜与激励,还需要科研人员在关键材料研制上的进步与突破,以扩大生产规模,从而降低设备成本。电解制氢设备成本可从两个方面减少。一是从电解槽设计与单电池材料入手,使用较少的关键材料,尤其是Pt、Ir等成本较高的贵金属材料,或用非贵金属材料(Ni、Fe等)取代。重新设计电解槽以实现更高的效率(更低的电力成本)、更高的耐久性(更长的寿命)
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