碳中和背景下工业副产氢气能源化利用前景浅析.doc
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1、碳中和背景下工业副产氢气能源化利用前景浅析摘要:在我国提出实现碳中和战略目标后,氢能作为零碳、绿色、清洁的能源已经成为我国能源转型和产业发展的重要方向,当前正处于从研发阶段转入规模化、商业化示范应用的关键时期。依托化工生产装置,我国工业副产氢资源丰富,通过对国内化工副产氢来源、成本、竞争力等分析可以看出,到2030年前我国工业副产氢将成为在完成绿氢替代前培育氢能终端市场的重要过渡手段,工业副产氢具有成本低、分布广等特点,可以有力推动氢能源产业下游市场的培育。引言目前,全球主流气候研究机构已经对全球温室气体控制目标达成共识,全球主要国家也均结合自身情况提出了碳中和发展的时间表。部分欧美国家早在2
2、010年前就已实现了碳达峰1,而我国仍处于经济快速发展阶段,二氧化碳排放量仍在持续上行中,未来碳减排任务艰巨。由于我国仍处于快速发展阶段且碳排放基数庞大,现有的举措还远不足以实现巴黎协定的“2、1.5”乃至承诺的碳中和目标。根据国家应对气候变化战略研究和国际合作中心的相关研究成果,按照碳排放现有的下降趋势,若我国在减碳方面不采取更加积极的举措,预计2050年碳排放与现状相比将仅降低10%20%,与碳中和目标相比还存在着较大差距。在这种情况下,若要在全球实现“2、1.5”的目标,除中国以外的其他国家必须减碳超过60%和95%甚至达到负排放,这对全世界来说将是几乎不可能完成的任务。氢能是世界新能源
3、和可再生能源领域中正在积极开发的一种二次能源。氢气在燃烧过程中不会产生二氧化碳、二氧化硫和烟尘等大气污染物,同时与太阳能和风能相比,氢能又具有相对较强的可储存性,因此氢能被看作是未来最理想的清洁能源之一2。从实现我国碳中和战略目标来看,在降低高碳能源使用的前提下,在终端应用方面氢能源将发挥着重要的作用。随着氢能制备、储运和燃料电池等技术的日渐成熟,氢能战略将成为未来全球能源战略的重要组成部分。目前,我国在燃料电池汽车领域开展了氢能应用示范,受燃料电池和氢气成本的影响,氢能应用成本明显高于传统能源。本文重点研究了我国氢能的供给问题,旨在通过分析工业副产氢来源和竞争力,对依托工业副产氢发展氢能源产
4、业的前景进行分析。1氢能产业发展现状目前,我国共有20多个省市陆续出台氢能发展相关政策,主要包括支持制氢、储氢、运氢、加氢、关键材料、整车等氢能产业链条技术研发,加大财政补贴及科研经费投入,加快加氢站等基础设施建设3,推进公交车、重卡车、物流车等示范运营。根据石油和化学工业规划院统计,截至2020年底,我国燃料电池技术耐久性达到约4000h、功率密度约4kW/L,全国已建成加氢站61座,在建70余座,氢燃料电池汽车累计保有量7000辆以上,规模位居国际前列,在珠三角、长三角和京津冀等地区初步形成一定示范规模。虽然目前我国并未发布有关氢能源产业方面的规划,但在新能源汽车产业发展规划(2021-2
5、035)中已经明确提出,将大力发展氢燃料电池汽车产业,预计在未来的1015a中,将会在交通领域取得提高氢燃料制储运经济性4、推进加氢基础设施建设等方面的突破。其中,明确指出将因地制宜开展工业副产氢及可再生能源制氢技术方面的应用,加快推进先进适用的储氢材料产业化。财政部同步出台了“以奖代补”的资金支持政策,开展全国氢能源示范城市的遴选,对试点城市给予奖励,由地方统筹用于支持新技术产业化攻关、人才引进、团队建设以及新技术在燃料电池汽车上的示范应用。随着“十四五”我国碳中和战略的深入实施,我国氢能源产业示范将有望加速推进。2工业副产氢将在氢能源产业导入期发挥重要的作用当前我国氢气生产主要在石化、化工
6、、焦化行业,作为中间原料生产多种化工产品,少量作为工业燃料使用5。在氢能产业发展初期,依托现有氢气产能提供便捷廉价的氢源,支持氢能中下游产业发展、降低氢能产业起步难度具有积极意义。工业副产氢气是指现有工业在生产目标产品的过程中生成的氢气,目前主要形式有烧碱(氢氧化钠)行业副产氢气、钢铁高炉煤气可分离回收副产氢气、焦炭生产过程中的焦炉煤气可分离回收氢气、石化工业中的乙烯和丙烯生产装置可回收氢气。根据石油和化学工业规划院统计,从目前氢气的生产原料构成来看,我国氢气来源,一是主要以煤为主,产能为2388万t/a,氢源占比为58.9%;二是高温焦化和中低温焦化(兰炭、半焦)副产煤气中的氢,产能为811
7、万t/a,氢源占比为20.0%;三是天然气制氢和炼厂干气制氢,产能为662.5万t/a,氢源占比为16.3%;四是甲醇制氢、烧碱电解副产氢、轻质烷烃制烯烃副产尾气含氢等,产能为195.5万t/a,氢源占比为4.8%。氢能的终端使用价格由氢气制备、提纯、储存、运输、加注和终端应用等环节构成,其中如何获得价格低廉的氢气、以经济安全的方式储运、终端使用规模化以及低成本制造,是决定氢能源产业应用规模提升的关键。2.1焦化副产氢焦炉气是混合物,随着炼焦配比和工艺操作条件的不同,其组成也会有所变化,焦炉气的主要成分为H2(55%67%)和CH4(19%27%),其余为少量的CO(5%8%)、CO2(1.5
8、%3%)、C2以上不饱和烃、氧气、氮气,以及微量苯、焦油、萘、H2S和有机硫等杂质。通常情况下,焦炉气中的H2含量在55%以上,可以直接净化、分离、提纯得到氢气,也可以将焦炉气中的CH4进行转化、变换再进行提氢,可以最大量地获得氢气产品。按照焦化生产技术水平,扣除燃料自用后,每吨焦炭可用于制氢的焦炉煤气量约为200m,焦炉煤气中的氢气含量约为56%59%。以焦炉气为原料制取氢气的过程中广泛采用变压吸附技术(PSA)。小规模的焦炉气制氢一般采用PSA技术,只能提取焦炉气中的H2,解吸气返回回收后做燃料再利用;大规模的焦炉气制氢通常将深冷分离法和PSA法结合使用,先用深冷法分离出LNG,再经过变压
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