核心摘要:
 
發(fā)展氫能源是優(yōu)化替代傳統(tǒng)化石能源,真正實(shí)現(xiàn)碳中和的優(yōu)選之舉。我國碳排放量位列全球第一,長期發(fā)展會(huì)導(dǎo)致生態(tài)環(huán)境不斷惡化且能源危機(jī)日益顯著,已嚴(yán)重威脅到我國在國際中的能源發(fā)展地位,促使我國走上發(fā)展新能源之路。其中氫能憑借:取環(huán)保、獲多元、儲(chǔ)有量、用有需且高效,既為燃料亦為能源發(fā)展使用,成為我國走經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展之路的必要路徑。
 
2060年中國氫能需求量達(dá)約1.3億噸,使用氫能代替?zhèn)鹘y(tǒng)能源減少碳稅效率高達(dá)76.7%,合計(jì)可節(jié)約超過700億美元碳稅。從碳排放降本角度看,2060年工業(yè)用氫占比最大超過60%,可實(shí)現(xiàn)減少碳排放量141.1億噸,節(jié)約423.3億美元的碳稅;為交通運(yùn)輸領(lǐng)域減少碳排放量72.76億噸和建筑及其他部分減少21.01億噸,分別實(shí)現(xiàn)減少218億美元和約63億美元的碳稅。逐步實(shí)現(xiàn)2060年碳中和降本、優(yōu)化能源格局提升國際地位的多元目標(biāo)。
 
成本是制約氫能發(fā)展最主要的因素,制儲(chǔ)運(yùn)加注各個(gè)環(huán)節(jié)成本均有下降空間。目前,制氫環(huán)節(jié)上,主要依托化石燃料合化工生產(chǎn)中副產(chǎn)物作為主供氫源的原材料以節(jié)省制氫成本,未來最優(yōu)解綠氫主要通過國家政策引導(dǎo),從原料供應(yīng)、技術(shù)及相關(guān)設(shè)備三維度突破;儲(chǔ)氫環(huán)節(jié)上,一方面高壓氣態(tài)瓶改造成為重點(diǎn),另一方面,需推動(dòng)低溫液態(tài)儲(chǔ)氫和介質(zhì)儲(chǔ)氫的發(fā)展;運(yùn)氫環(huán)節(jié)未來趨勢(shì)主要在液氫運(yùn)輸以及管道運(yùn)輸,通過技術(shù)發(fā)展與規(guī)?;a(chǎn)雙向驅(qū)動(dòng)降成本之路;加注環(huán)節(jié)加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì),利用傳統(tǒng)能源企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢(shì)合建加氫站降本。 新能源出現(xiàn)的原因和重要性
新能源出現(xiàn)的原因和重要性
 
環(huán)境惡化和能源危機(jī)促使我國發(fā)展新能源
 
2020中國碳排放量全球范圍排名第一,碳減排迫在眉睫。交通工具的普及,疊加工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑等各領(lǐng)域生產(chǎn)制造等因素,使用能源帶來了大量碳排放,加劇溫室效應(yīng)形成。據(jù)《bp世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》,2020年中國碳排放量總計(jì)9899.3百萬噸。在全球范圍內(nèi)碳排放總量排名第一,約占全球排放總量的30.7%。長期不節(jié)制排放會(huì)使得氣溫繼續(xù)升高,從而引發(fā)出區(qū)域天氣奇變、海洋酸化、自然界生態(tài)系統(tǒng)紊亂、物種滅絕等一系列威脅人類生存環(huán)境和身體健康等不良后果。所以碳減排迫在眉睫。
 
轉(zhuǎn)型發(fā)展新能源可以助力減少碳排放帶來的危害。新能源來源干凈(風(fēng)、水、太陽等)、污染物排放少,可直接實(shí)現(xiàn)保護(hù)環(huán)境目的、遏制溫室效應(yīng)加劇。同時(shí)我國能源結(jié)構(gòu)不平衡屬于煤多缺油少氣,天然氣和石油依賴進(jìn)口使用,發(fā)展新能源亦可逐漸減少和替代化石能源的使用,調(diào)整能源使用不均衡局面,逐步拜托依賴,建立自有能源發(fā)展體系。開發(fā)新能源是保護(hù)生態(tài)環(huán)境、緩解自有能源危機(jī)、走經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展之路的必要路徑。
 能源結(jié)構(gòu)布局影響國際發(fā)展
能源結(jié)構(gòu)布局影響國際發(fā)展
 
碳中和、能源結(jié)構(gòu)布局關(guān)乎國際發(fā)展格局
 
截至2021年11月份,全球制定碳中和目標(biāo)的國家和地區(qū)有66個(gè)。有191個(gè)國家提交了第一輪“國家自主貢獻(xiàn)”文件,涉及的減排量涵蓋了全球90%以上的二氧化碳排放量。另有27個(gè)國家和歐盟已按照《巴黎協(xié)定》的要求通報(bào)了低溫室氣體排放的長期發(fā)展戰(zhàn)略,這其中也包括“凈零承諾”。各國均在向碳達(dá)峰、碳中和努力推進(jìn)。
 歐洲國家碳排放定價(jià)普遍偏高
歐洲國家碳排放定價(jià)普遍偏高
 
凈零碳承諾需要有嚴(yán)格的短期及中期行動(dòng)來支持,國家間正在制定愈加嚴(yán)格的碳定價(jià)工具。從碳排放交易機(jī)制來看,日本、新加坡等亞太國家制定價(jià)格為2-3美元/噸二氧化碳;與中國人均碳排放相近的法國、英國等歐洲國家定價(jià)已高于20美元/噸,采取更嚴(yán)厲的機(jī)制力達(dá)凈零碳承諾。 我國能源結(jié)構(gòu)布局
我國能源結(jié)構(gòu)布局
 
傳統(tǒng)能源仍然占據(jù)主要地位,政策鼓勵(lì)氫能開發(fā)使用
 
國際氫能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。美國、歐洲、俄羅斯、日本等主要工業(yè)化國家和地區(qū)都已將氫能納入國家能源戰(zhàn)略規(guī)劃。根據(jù)國際氫能委員會(huì)發(fā)布的報(bào)告,全球范圍內(nèi)已有131個(gè)大型氫能開發(fā)項(xiàng)目,全球項(xiàng)目總數(shù)達(dá)到359個(gè)。預(yù)計(jì)到2030年,全球氫能領(lǐng)域的投資將激增到5000億美元,2050年全球氫能產(chǎn)業(yè)將創(chuàng)造3000萬個(gè)工作崗位,減少60億噸二氧化碳排放,在全球能源消費(fèi)占比重的達(dá)到18%。
 
我國計(jì)劃于2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰,2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。截止2020年,火力發(fā)電仍然占據(jù)中國發(fā)電結(jié)構(gòu)的主導(dǎo),占比達(dá)到57%。同年世界平局水平為33.8%,中國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變迫在眉睫。
 
氫氣作為高效低碳的二次能源,是雙碳目標(biāo)戰(zhàn)略下的必然選擇。為了實(shí)現(xiàn)碳中和2060的目標(biāo),我國氫氣的年需求量從目前的3342萬噸增加到1.3億噸左右,在終端能源體系中占比達(dá)到20%。中國未來有望領(lǐng)跑全球氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
 氫能源與傳統(tǒng)能源對(duì)比
氫能源與傳統(tǒng)能源對(duì)比
 
高效減排,儲(chǔ)量豐富,來源廣泛,降低使用成本
 
儲(chǔ)藏有量,用有需。中國目前煤炭儲(chǔ)量較為豐富,占世界探明儲(chǔ)量的13.3%,石油、天然氣較為稀缺。但儲(chǔ)產(chǎn)比情況不樂觀,以目前的探明儲(chǔ)量,石油資源還可以繼續(xù)開采18.2年,天然氣43.3年,煤炭37年。
 
清潔氫能,熱值強(qiáng),縮成本。熱值是指單位重量燃料燃燒時(shí)所產(chǎn)生的熱量,是評(píng)價(jià)燃料質(zhì)量的重要指標(biāo),單位以兆焦/千克(MJ/kg)表示。平均來看,石油為41.87MJ/kg,天然氣為38.97MJ/kg,原煤為20.93MJ/kg,而氫氣的熱值達(dá)到142.4MJ/kg。國際上多以標(biāo)準(zhǔn)燃料應(yīng)用的基熱值(標(biāo)準(zhǔn)煤當(dāng)量)29.27MJ/kg計(jì)量,石油、天然氣折算標(biāo)準(zhǔn)燃料系數(shù)分別為1.4286和1.33,氫氣達(dá)到4.865,是極為優(yōu)質(zhì)高效的清潔能源。根據(jù)國際貨幣基金組織給出的全球碳排放平均價(jià)格和美國能源協(xié)會(huì)公布的中國碳排放量數(shù)據(jù)計(jì)算得出,2019年我國煤炭、石油和天然氣排放的二氧化碳的碳稅價(jià)格已經(jīng)達(dá)到323.2億美元。氫能源使用對(duì)于實(shí)現(xiàn)時(shí)間短、任務(wù)重的碳中和目標(biāo)有重大戰(zhàn)略意義。

 氫能源與其他新能源對(duì)比
氫能源與其他新能源對(duì)比
 
氫能綜合能力優(yōu)于其他可再生能源
 氫能源戰(zhàn)略價(jià)值
氫能源戰(zhàn)略價(jià)值
 
從傳統(tǒng)能源替代角度看氫能減排價(jià)值
 
根據(jù)《中國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書2020》,當(dāng)前我國氫氣產(chǎn)能約每年4100萬噸,產(chǎn)量約3342萬噸,是世界第一產(chǎn)氫國,到2030年我國可再生能源制氫有望實(shí)現(xiàn)平價(jià),在2060年碳中和情境下可再生能源制氫規(guī)模有望達(dá)到1億噸。需求方面,2030年我國氫氣的年需求量將增加至3715萬噸,2050年可到9690萬噸,2060年則增加至1.3億噸。
 
已知2020年中國氫氣需求量大約為3.34億噸,其中化石能源制氫(灰氫)占比最大,約為67%左右,灰氫量大約為2.24億噸,而2020年綠氫占比僅3%,約有0.1億噸?!吨袊鴼淠茉醇叭剂想姵禺a(chǎn)業(yè)白皮書》預(yù)計(jì)到2050年,中國氫氣需求量將達(dá)到9.69億噸,其中灰氫制取比例從67%降至20%,綠氫制取比例提升至80%。(即灰氫約為1.938億噸,綠氫為7.752億噸)
 
因?yàn)榛覛渫ㄟ^燃燒化石燃料產(chǎn)氫仍會(huì)帶來一定的碳排放量,而綠氫完全通過可再生能源和生物制氫等技術(shù)將實(shí)現(xiàn)零碳排放。相比之下2050年由于綠氫的占比不斷增加,優(yōu)化灰氫,碳排放將會(huì)大幅度減少,逐步實(shí)現(xiàn)2060年碳中和目標(biāo)。
 使用氫能減少的碳排放
使用氫能減少的碳排放
 
使用氫能代替?zhèn)鹘y(tǒng)能源減少碳稅效率高達(dá)76.7%
 
此處氫能源減少的碳排放量計(jì)算為:(氫能需求量同等熱量條件下所需傳統(tǒng)能源的碳排放量-制取氫能源過程中產(chǎn)生的碳排放量)*每單位碳稅價(jià)格。
 
其中等量氫需求量下所需傳統(tǒng)能源的碳排放量可用其產(chǎn)生的熱值作為換算依據(jù),以2050年為例:所需的9.69億噸氫將會(huì)釋放的能量約等于65.93億噸煤釋放的熱量, 其產(chǎn)生的碳排放等于65.93億噸煤*化石燃料燃燒過程二氧化碳排放因子(2.64噸CO2 /噸標(biāo)煤),也就是174.05億噸CO2,假設(shè)每單位碳稅為3美元,則將會(huì)產(chǎn)生522.15億美元的碳稅。
 
而制取氫能源過程中產(chǎn)生的碳排放量,主要理解為非綠氫制取中產(chǎn)生的碳排放量,根據(jù)北京理工大學(xué)能源與環(huán)境政策研究中心發(fā)布的《碳中和背景下煤炭制氫的低碳發(fā)展》研究可知,煤炭制氫將排放約20.90KG CO2e/kg H2,前面信息可得2050年我國灰氫量大約為1.938億噸,因此灰氫的制取過程將會(huì)產(chǎn)生40.50億噸二氧化碳。
 
綜合來看,到2050年,若氫氣完全替代煤炭作為能源,將減少133.46億噸二氧化碳排放。假設(shè)每單位碳稅為3美元,則節(jié)約的碳稅價(jià)格達(dá)到400.38億美元,綜上,氫能減少的碳稅效率高達(dá)400.38億美元/522.15億美元=76.7%。有效實(shí)現(xiàn)降碳稅節(jié)約我國能源發(fā)展成本。 氫能源戰(zhàn)略價(jià)值
氫能源戰(zhàn)略價(jià)值
 
從不同應(yīng)用領(lǐng)域看氫能減排價(jià)值
 
到2060年我國氫氣利用結(jié)構(gòu)中工業(yè)占比最大(約占60%),其次為交通(31%)。利用于工業(yè)領(lǐng)域,如煉油、氨生產(chǎn)、煉鋼等,氫不僅可以當(dāng)作能源亦可以當(dāng)作燃料實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。其次氫能憑借其高儲(chǔ)能、高效釋放和優(yōu)秀燃料電池等特性,將有31%用于交通領(lǐng)域下,尤其在商用車、重型卡車中替代率高。
 
在預(yù)計(jì)2060年我國氫需求量大約為1.3億噸的前提下:工業(yè)領(lǐng)域用氫7.8億噸,相當(dāng)于減少53.07億噸煤炭用量(利用熱值對(duì)比氫得出);交通運(yùn)輸領(lǐng)域用氫4.03億噸,相當(dāng)于減少27.56億噸煤炭用量;建筑及其他領(lǐng)域用氫1.17億噸,相當(dāng)于減少7.96億噸煤炭。根據(jù)化石燃料燃燒過程二氧化碳排放因子,工業(yè)、交通和其他領(lǐng)域減少的碳排放量分別為141.1、 72.76和21.01億噸,工業(yè)領(lǐng)域?qū)?shí)現(xiàn)減少423.3億美元的碳稅,由于工業(yè)領(lǐng)域具有規(guī)模大占比高、多為B、G端為主導(dǎo)發(fā)展制造、自我傳統(tǒng)能源轉(zhuǎn)型壓力大,產(chǎn)生的碳排放成本龐大等特點(diǎn),所以氫能優(yōu)先大規(guī)模布局工業(yè)領(lǐng)域一方面可以加速實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排綠色環(huán)保碳中和目標(biāo),另一方面高效減少碳稅,幫助企業(yè)和國家在國際舞臺(tái)中實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,其次是交通領(lǐng)域的用量將提升, 2060年將實(shí)現(xiàn)減少218.28億美元碳稅的成果。
 從產(chǎn)業(yè)鏈看氫能目前發(fā)展困境
從產(chǎn)業(yè)鏈看氫能目前發(fā)展困境
 
成本技術(shù)為主要制約因素 制氫環(huán)節(jié)現(xiàn)狀分析
制氫環(huán)節(jié)現(xiàn)狀分析
 
灰氫仍是主流,綠氫為最終利用理想形態(tài),以藍(lán)氫作為過渡
 
根據(jù)制取方式和碳排放量的不同,分為灰氫,藍(lán)氫及綠氫。灰氫是通過化石燃料(例如石油、天然氣、煤)燃燒產(chǎn)生的氫氣;藍(lán)氫是在灰氫的基礎(chǔ)上,應(yīng)用碳捕捉、碳封存技術(shù),實(shí)現(xiàn)低碳制氫;綠氫是通過光伏發(fā)電、風(fēng)電以及太陽能等可再生能源電解水制氫,在制氫過程中基本上不會(huì)產(chǎn)生碳排放,被稱為“零碳?xì)錃?rdquo;。目前主要有三種主流制取路徑:
 
1)以煤炭、天然氣為代表的化石能源重整制氫;
 
2)以焦?fàn)t煤氣、氯堿尾氣、丙烷脫氫為代表的工業(yè)副產(chǎn)氣制氫;
 
3)電解水制氫。我國現(xiàn)階段約97%的氫氣都是由化石能源制氫或副產(chǎn)氫獲得。 氫能源儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)現(xiàn)狀分析
氫能源儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)現(xiàn)狀分析
 
氫的特性對(duì)儲(chǔ)運(yùn)提出挑戰(zhàn),長管拖車高壓氣態(tài)儲(chǔ)運(yùn)為主流
 
儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)是制約氫能源成本的重要因素。氫能源的儲(chǔ)運(yùn)可以分為高壓氣態(tài)儲(chǔ)運(yùn)、低溫液態(tài)儲(chǔ)運(yùn)、有機(jī)液態(tài)儲(chǔ)運(yùn)、固態(tài)介質(zhì)儲(chǔ)運(yùn)、合成燃料儲(chǔ)運(yùn)等多種方式?,F(xiàn)階段我國儲(chǔ)運(yùn)處于早期階段,普遍采用20MPa氣態(tài)高壓儲(chǔ)氫與集束管車運(yùn)輸?shù)姆绞?,車載高壓儲(chǔ)氫瓶我國目前主要采用35MPa。
 
質(zhì)量能量密度最高:氫在常溫下為氣態(tài),體積能量密度較低,僅為天然氣的1/3(20MPa),約為硬煤的1/20。所以與天然氣等相比,氫氣的儲(chǔ)運(yùn)更需要考慮壓縮密度提高運(yùn)輸效率,當(dāng)前的措施主要為高壓壓縮以及液化處理。
 
氫流速更快:氫氣在管道中的流速大約為天然氣的2.8倍,可以改善氫體積密度低的缺陷,采用天然氣管道的氫氣運(yùn)輸可以達(dá)到80%-90%的原始輸送能力。
 
氫脆特性:過量的氫原子進(jìn)入金屬基體后 ,在應(yīng)力作用下, 會(huì)引起金屬韌性或承載能力的降低 , 從而發(fā)生斷裂(通常是亞微觀的斷裂) 或者突然脆性失效。 加氫站建設(shè)現(xiàn)狀分析
加氫站建設(shè)現(xiàn)狀分析
 
加氫站成本較高,頂層設(shè)計(jì)加快推動(dòng)企業(yè)積極布局
 
我國加氫站數(shù)量處于全球第一,但建設(shè)主要受政策驅(qū)動(dòng),存在審批、成本等困境:1)加氫站土地審批流程繁瑣,還涉及環(huán)評(píng)、消防審批等;2)我國加氫站設(shè)備成本約占70%以上,據(jù)中國氫能聯(lián)盟數(shù)據(jù),建設(shè)一座500kg、加注壓力35MPa的加氫站的成本為1200萬元(不含土地費(fèi)用),相當(dāng)于傳統(tǒng)加油站的3倍,單位加注成本約13-18元/kg;3)氫氣壓縮機(jī)、加注機(jī)成本占據(jù)65%左右,關(guān)鍵設(shè)備及其核心零部件的進(jìn)口依賴度高。
 
2022年3月發(fā)布的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035)》提出部署建設(shè)一批加氫站,各地也針對(duì)性進(jìn)行了加氫站布局,如內(nèi)蒙古提出到2025年累計(jì)建成60座加氫站,四川成都最高給予1500萬元建設(shè)運(yùn)營補(bǔ)助,合力推動(dòng)加氫站發(fā)展。
 全球氫能發(fā)展現(xiàn)狀
全球氫能發(fā)展現(xiàn)狀
 
與其他發(fā)達(dá)國家相比,我國運(yùn)輸環(huán)節(jié)存在巨大空間
 
相較我國,美、日、歐發(fā)展氫能時(shí)間長,技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈更加成熟與完善,在儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)液態(tài)運(yùn)輸技術(shù)及配設(shè)設(shè)施較為成熟,而我國現(xiàn)階段氫的運(yùn)輸主要以高壓氣態(tài)長管拖車運(yùn)輸為主,管道運(yùn)輸仍為短板弱項(xiàng),需積極推進(jìn)進(jìn)行天然氣摻氫、管道輸氫、有機(jī)液體儲(chǔ)運(yùn)、固體材料儲(chǔ)運(yùn)等技術(shù)的開發(fā)和布局,尚存廣闊發(fā)展空間。此外,美、日、歐也建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟協(xié)同上中下游各個(gè)企業(yè)協(xié)同發(fā)展。 從產(chǎn)業(yè)鏈看氫能未來之路
從產(chǎn)業(yè)鏈看氫能未來之路
 
技術(shù)革新+政策引導(dǎo)共同推動(dòng)綠氫發(fā)展之路
 
我國氫能源發(fā)展起步晚,速度快,目前主要依托化工生產(chǎn)中的副產(chǎn)物作為主供氫源的原材料,以節(jié)省制氫成本。然而,依托于工業(yè)原料及副產(chǎn)物所制的“灰氫”及結(jié)合CCUS技術(shù)的“藍(lán)氫”仍會(huì)產(chǎn)生較大碳排放,根據(jù)國際氫能委員會(huì)測(cè)算,2030年碳排成本約為50美元/噸二氧化碳,使得灰氫成本達(dá)46.22元/kg,或與“綠氫”同價(jià),須加快推動(dòng)通過可再生能源、電解水等方法,實(shí)現(xiàn)全程百分之百零碳排、零污染的“綠氫”繼續(xù)發(fā)展。目前,“綠氫”的制取方式為電解水制氫,主要的制取工藝為堿性電解、PEM電解(質(zhì)子交換膜電解)、固體氧化物(SOEC)電解,其中ALK堿性電解與PEM電解技術(shù)應(yīng)用較為成熟。“綠氫”降成本基本路徑主要通過國家政策積極引導(dǎo),從原料供應(yīng)、技術(shù)及相關(guān)設(shè)備三維度突破。 技術(shù)、成本多環(huán)節(jié)突破,發(fā)展多樣化儲(chǔ)氫方式
技術(shù)、成本多環(huán)節(jié)突破,發(fā)展多樣化儲(chǔ)氫方式
 
從氫的儲(chǔ)存來看,氫的大規(guī)模應(yīng)用下,一方面高壓氣態(tài)瓶改造成為重點(diǎn),另一方面,需推動(dòng)低溫液態(tài)儲(chǔ)氫和介質(zhì)儲(chǔ)氫的發(fā)展。高壓氫能瓶未來主流為金屬內(nèi)膽纖維纏繞瓶(III型)和塑料內(nèi)膽纖維纏繞瓶(IV型),VI型瓶內(nèi)膽采用樹脂,在70MPa標(biāo)準(zhǔn)下可以實(shí)現(xiàn)更長的壽命,助力氫儲(chǔ)存降本增效。低溫液態(tài)儲(chǔ)氫從儲(chǔ)能密度來看是最為理想的儲(chǔ)氫方式,但對(duì)容器絕熱性能要求很高,目前主要應(yīng)用于航天領(lǐng)域。介質(zhì)儲(chǔ)氫主要分為固態(tài)金屬、有機(jī)液體(甲苯、二芐基甲苯等)、合成燃料(甲醇、氨等)等,其中固態(tài)儲(chǔ)氫方式通過化學(xué)或物理吸附原理將氫氣吸附后儲(chǔ)存,載體一般為納米材料或者金屬氫化物。液態(tài)有機(jī)儲(chǔ)氫可以利用傳統(tǒng)的石油基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行運(yùn)輸、加注,方便建立加氫網(wǎng)絡(luò)。 儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)發(fā)力管道輸送,加注環(huán)節(jié)合建加氫站降本
儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)發(fā)力管道輸送,加注環(huán)節(jié)合建加氫站降本
 
氫能源儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)主要瓶頸在于解決高成本、低能效、安全性難題,從氫能規(guī)模化來看,目前的長管拖車高壓氣氫不能滿足大面積區(qū)域輻射,未來趨勢(shì)主要在液氫運(yùn)輸以及管道運(yùn)輸,其中,液氫技術(shù)門檻較高,國產(chǎn)化程度低,大規(guī)模應(yīng)用還難以滿足,可先通過駁船應(yīng)用于洲際運(yùn)輸。美國、歐洲分別已有氫氣管道2500km、1598km,我國僅有400km左右,發(fā)展較為滯后。管道運(yùn)輸?shù)某杀倦y題主要是初始投入高,但隨著規(guī)?;瘧?yīng)用,后期運(yùn)輸成本很低,是氫能儲(chǔ)運(yùn)的未來所在。
 
單一的加氫站審批程序復(fù)雜,成本高昂,合建加氫站可分為油-氫合建站、CNG-氫合建站以及LNG-氫合建站,可利用現(xiàn)有加油加氣站的場(chǎng)地設(shè)施改擴(kuò)建,探索站內(nèi)制氫、儲(chǔ)氫和加氫站一體化的加氫站等新模式部分。中國石油、中國石化等企業(yè)擁有龐大的加油站,具有發(fā)揮氫能業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)。
 新能源出現(xiàn)的原因和重要性
新能源出現(xiàn)的原因和重要性
 能源結(jié)構(gòu)布局影響國際發(fā)展
能源結(jié)構(gòu)布局影響國際發(fā)展
 歐洲國家碳排放定價(jià)普遍偏高
歐洲國家碳排放定價(jià)普遍偏高 我國能源結(jié)構(gòu)布局
我國能源結(jié)構(gòu)布局
 氫能源與傳統(tǒng)能源對(duì)比
氫能源與傳統(tǒng)能源對(duì)比

 氫能源與其他新能源對(duì)比
氫能源與其他新能源對(duì)比
 氫能源戰(zhàn)略價(jià)值
氫能源戰(zhàn)略價(jià)值
 使用氫能減少的碳排放
使用氫能減少的碳排放 氫能源戰(zhàn)略價(jià)值
氫能源戰(zhàn)略價(jià)值
 從產(chǎn)業(yè)鏈看氫能目前發(fā)展困境
從產(chǎn)業(yè)鏈看氫能目前發(fā)展困境 制氫環(huán)節(jié)現(xiàn)狀分析
制氫環(huán)節(jié)現(xiàn)狀分析 氫能源儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)現(xiàn)狀分析
氫能源儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)現(xiàn)狀分析 加氫站建設(shè)現(xiàn)狀分析
加氫站建設(shè)現(xiàn)狀分析
 全球氫能發(fā)展現(xiàn)狀
全球氫能發(fā)展現(xiàn)狀 從產(chǎn)業(yè)鏈看氫能未來之路
從產(chǎn)業(yè)鏈看氫能未來之路 技術(shù)、成本多環(huán)節(jié)突破,發(fā)展多樣化儲(chǔ)氫方式
技術(shù)、成本多環(huán)節(jié)突破,發(fā)展多樣化儲(chǔ)氫方式 儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)發(fā)力管道輸送,加注環(huán)節(jié)合建加氫站降本
儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)發(fā)力管道輸送,加注環(huán)節(jié)合建加氫站降本





 
  








