电解水制氢技术发展现状及瓶颈分析.docx
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1、电解水制氢技术发展现状及瓶颈分析化石能源枯竭、生态环境恶化、极端气候频发等问题促使可再生能源被高 度重视与大力开发,而可再生能源自身间歇性、波动性等特点造成了大量的 “弃水、弃风、弃光” O 解决该问题有效的办法是将可再生能源的电力与电解水技术结合,制取高纯度的氢气与氧气,产生的气体直接使用或是转换成电 力,提高可再生能源的利用率和占比。本文主要分析了当下国内外电解水技术 发展现状, 通过从技术、设备、与可再生能源匹配度等角度分析总结。基于我 国电解水发展现状,重点剖析了 PEM 制氢技术发展的瓶颈问题,针对性指出了 未来发展趋势。为什么要发展电解水制氢?据IREYA 统计,全球范围内的氢气制
2、备方法中,2018 年,从终端产生的热值来统计,天然气制氢占比最高,达到 48%;其次是石油气化制氢,占比 30%: 煤气化制氢笫三,占比 18 陰 电解水制氢占比 4%。水电解4%煤汽化1B%石油汽化3 朋天然气48%2018 年全球按终端热值口径各方法制氢占比情况国内范围来看,化石能源重整制氢(包括煤制氢、天然气制氢等)是LI 前 氢气最主要的来源,占比达到 97%。电解水制氢方面,规模占比约为 3%。可以 看出无论是国内还是国外,电解水制氢都只占极低的比例,那么未来为什么要 发展电解水制氢?根本原因在于现有成熟的制氢技术会造成大量的二氧化碳排放,就如蒸汽 屮烷转化(SMR)技术,尽管在氨
3、/尿素装置中,来自蒸汽屮烷重整的浓缩二氧化 碳流(每年约 13Mt CO2)被捕获并用于尿素肥料的生产,但仍有大部分二氧化 碳排被放到大气中。而其他技术如生物制氢、光电化学制氢、光生物制氢仍需 大量研发努力。5 / 10电解水制氢技术立足于未来碳中性其至负碳,技术相对成熟,被各界寄予 压望。电解水的设备一电解槽,由于其模块化特性,非常适合氢气的集中式生 产,同时 PEM 制氢尤其适合与光伏、风能等可再生能源联合使用。随着可再生 能源尤其是太阳能和风能的成本下降,国际上越来越关注可再生能源电解水制 氢。LI 前中国能源结构正逐渐从传统化石能源为主转向以可再生能源为主的多 元格局,国家发展和改革委
4、员会与国家能源局联合发文,支持探索可再生能源 富余电力转化为热能、冷能、氢能,实现可再生能源多途径就近高效利用。根 据中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟预测,到 2050 年之后,70%氢气将 来源于可再生能源,可以看出可再生能源电解水制氢未来将成为主流。化石能源制氢工业副产氢 可再生能源制氢生物制氫等技术2020-2050 年中国氢气供给结构预测电解水制氢技术发展现状及分析电解水制氢是在直流电的作用下,通过电化学过程将水分子解离为氢气与 氧气,分别在阴、阳两极析出。根据电解质不同,主要可分为碱性电解(ALK)、质子交换膜(PEM)电解水、固体氧化物(S0EC)电解水三大类。上个世纪 20
5、年代,碱性电解水技术已经实现工业规模的产氢,应用于氨生 产和石油精炼等工业需求。70 年代后,能源短缺、环境污染以及太空探索方面 的需求带动了 PEM 电解水技术的发展,同时特殊领域发展所需的高汗紧凑型碱 性电解水技术也得到了相应的发展。U 询可实际应用的电解水制氢技术主要有 ALK 与PEM 两类技术,SOEC 具有更高能效,但还处于实验室开发阶段。(一)三大电解水制氢技术解析1. ALK 制氢商业应用成熟,优劣势明显碱性电解水技术较成熟,运行寿命可达 20 年。碱性电解槽以含液态电解质 和多孔隔板为结构特征,操作范围从最小负荷 10%到最大设汁容量 110%。与其 他电解槽技术相比,碱性电
6、解水避免了因使用贵重材料而带来的成本负担。碱性电解水工作电流密度约为 0.25A/cm2,能源效率通常在 60%左右,所用 的碱性电解液(如 K0H)易与空气中的 C02 反应,形成在碱性条件下不溶的碳 酸盐,如K2C03o 这些不溶性的碳酸盐会阻塞多孔的催化层,阻碍产物和反应 物的传递,大大降低电解槽的性能。另一方面,碱性液体电解质电解槽也难以 快速的关闭或者启动, 制氢的速度也难以快速调节,因为必须时刻保持电解池 的阳极和阴极两侧上的压力均衡,防止氢氧气体穿过多孔的石棉膜混合,进而 引起爆炸。如此,碱性液体电解质电解槽就难以与具有快速波动特性的可再生 能源配合。三种电解水制氢棺性能对比特性
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