4月20日,在由氫能觀察主辦的CHEC2021世紀氫能與燃料電池產業大會上,國家電力投資集團氫能科技發展有限公司董事、首席技術官柴茂榮針對“碳中和”目標下的我國氫能與燃料電池發展做出了總結和展望。
“碳達峰 碳中和”
2018年,我國二氧化碳排放98.39億噸,占全球碳排放總量29.69%,人均6.98噸,是全球人均碳排放量的1.6倍。面對如此嚴峻的形勢,我國提出了“碳達峰,碳中和”目標,由此,可再生能源開始走向歷史舞臺的中央。
根據我國目前的新能源建設情況,預估到2030年,中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上;非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右;風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。
受風光波動影響,氫儲能被寄予厚望。但是,我國目前的氫能與燃料電池發展現狀還處在起步階段,在制氫和用氫上也需要先進材料和成熟技術的有力支撐。
目前國內比較成熟的制氫技術是堿式電解水制氫。同時,一項可以使理論發電量的所有電力都用來制氫的技術也正在被挖掘——SOEC。除此之外,國外企業在制氫方面更多使用的酸性PEM電解水制氫技術也正在被國內企業布局。
用氫上,主要是燃料電池的應用。我國目前以交通運輸為主,車型基本為大巴車和貨運車,運行方式基本為增程序,大鋰電池(60-120KWh)配小電堆(30-60kW)。系統成本高,運行過程比功率耗氫量大。柴茂榮指出,國內目前并沒有真正意義上的燃料電池汽車,更多的是將氫燃料電池作為一個“充電寶”來使用,沒有將氫能作為汽車主動力。而真正的燃料電池技術是燃料電池直驅技術!即氫電強混技術,既解決了續航問題,又解決了鋰電池安全性和鋰資源不足的問題。
燃料電池的應用場景有固定電源用長壽命堆、增程式交通工具用電堆、直驅強混交通工具用電堆、飛行器等用空冷堆以及軍事等用氫氧堆。針對不同用途,燃料電池的技術要求也不同,我國目前只完成了增程序燃料電池電堆及系統的開發,且大部分材料都依附于國外。
“只有實現從材料到關鍵技術的自主可控,才能實現成本可控!”柴茂榮介紹了國家電投氫能公司在材料開發上的3年戰績,實現了催化劑,質子膜,碳紙GDL,膜電極以及電堆組裝的從材料到生產的整套生產工藝,并實現了千臺級的量產;大巴車,大型無人機以及船舶等發電系統上實現示范應用;攻克了鈦雙極板的材料、加工、沖壓、焊接和表面處理等工藝并實現量產,成為繼豐田后全球第二個掌握該技術的廠商。
除此之外,開發兆瓦級大功率燃料電池也是綠色降本路徑之一。目前的燃料電池發動機體積功率密度和燃油發動機還相差1倍,但如果考慮燃料電池發電效率,電動扭矩等,大致相當。
2015年前,我國燃料電池主要是示范樣車為主,數量很少;2016年至2020年,清潔能源的普及使得燃料電池汽車快速增長,以城市大巴為主;2020年起,由于我國補貼政策的驅動,燃料電池應用進一步拓寬,將以商用車、重卡為主。
國家電投利用大型能源央企的技術優勢,打通全產業鏈關鍵核心技術。實現材料級全自主化。性能指標對標豐田,價格以燃油發動機為最終標準。同時,國家電投開發了新的綠電制氫技術路線——兆瓦級高壓PEM制氫技術,成本為國外的1/3以下。
最后,柴茂榮展望未來能源發展趨勢,終端能源主要是電氫熱三種形式,電氫為主,而未來能源是“清潔低碳安全高效”的電氫體系。在碳達峰碳中和的目標下,堅定不移地堅持綠氫路線,擴大綠氫的產業規模和應用途徑,進一步降低綠氫的成本。
“碳達峰 碳中和”
2018年,我國二氧化碳排放98.39億噸,占全球碳排放總量29.69%,人均6.98噸,是全球人均碳排放量的1.6倍。面對如此嚴峻的形勢,我國提出了“碳達峰,碳中和”目標,由此,可再生能源開始走向歷史舞臺的中央。
根據我國目前的新能源建設情況,預估到2030年,中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上;非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右;風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。
受風光波動影響,氫儲能被寄予厚望。但是,我國目前的氫能與燃料電池發展現狀還處在起步階段,在制氫和用氫上也需要先進材料和成熟技術的有力支撐。
目前國內比較成熟的制氫技術是堿式電解水制氫。同時,一項可以使理論發電量的所有電力都用來制氫的技術也正在被挖掘——SOEC。除此之外,國外企業在制氫方面更多使用的酸性PEM電解水制氫技術也正在被國內企業布局。
用氫上,主要是燃料電池的應用。我國目前以交通運輸為主,車型基本為大巴車和貨運車,運行方式基本為增程序,大鋰電池(60-120KWh)配小電堆(30-60kW)。系統成本高,運行過程比功率耗氫量大。柴茂榮指出,國內目前并沒有真正意義上的燃料電池汽車,更多的是將氫燃料電池作為一個“充電寶”來使用,沒有將氫能作為汽車主動力。而真正的燃料電池技術是燃料電池直驅技術!即氫電強混技術,既解決了續航問題,又解決了鋰電池安全性和鋰資源不足的問題。
燃料電池的應用場景有固定電源用長壽命堆、增程式交通工具用電堆、直驅強混交通工具用電堆、飛行器等用空冷堆以及軍事等用氫氧堆。針對不同用途,燃料電池的技術要求也不同,我國目前只完成了增程序燃料電池電堆及系統的開發,且大部分材料都依附于國外。
“只有實現從材料到關鍵技術的自主可控,才能實現成本可控!”柴茂榮介紹了國家電投氫能公司在材料開發上的3年戰績,實現了催化劑,質子膜,碳紙GDL,膜電極以及電堆組裝的從材料到生產的整套生產工藝,并實現了千臺級的量產;大巴車,大型無人機以及船舶等發電系統上實現示范應用;攻克了鈦雙極板的材料、加工、沖壓、焊接和表面處理等工藝并實現量產,成為繼豐田后全球第二個掌握該技術的廠商。
除此之外,開發兆瓦級大功率燃料電池也是綠色降本路徑之一。目前的燃料電池發動機體積功率密度和燃油發動機還相差1倍,但如果考慮燃料電池發電效率,電動扭矩等,大致相當。
2015年前,我國燃料電池主要是示范樣車為主,數量很少;2016年至2020年,清潔能源的普及使得燃料電池汽車快速增長,以城市大巴為主;2020年起,由于我國補貼政策的驅動,燃料電池應用進一步拓寬,將以商用車、重卡為主。
國家電投利用大型能源央企的技術優勢,打通全產業鏈關鍵核心技術。實現材料級全自主化。性能指標對標豐田,價格以燃油發動機為最終標準。同時,國家電投開發了新的綠電制氫技術路線——兆瓦級高壓PEM制氫技術,成本為國外的1/3以下。
最后,柴茂榮展望未來能源發展趨勢,終端能源主要是電氫熱三種形式,電氫為主,而未來能源是“清潔低碳安全高效”的電氫體系。在碳達峰碳中和的目標下,堅定不移地堅持綠氫路線,擴大綠氫的產業規模和應用途徑,進一步降低綠氫的成本。