康明斯:解读PEM电解水制氢技术和成本降低空间

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欢迎来到本期大咖说栏目。 后台很多小伙伴留言,询问最近热度特别高的“PEM电解水制氢”到底是怎么应用的,发展前景又如何。今天,康明斯的氢能源战略专家——全能ACE小姐姐为大家解答。 康明斯氢能源战略专家——全能ACE小姐姐 Q1:常说的PEM电解水制氢到底是什么? 质子交换膜(PEM)电解水制氢主要由两个电极和电解质组成,是纯水发生电化学反应分解产生氧气和氢气的过程。电解水的能源则利用太阳能

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后台很多小伙伴留言,询问最近热度特别高的“PEM电解水制氢”到底是怎么应用的,发展前景又如何。今天,康明斯的氢能源战略专家——全能ACE小姐姐为大家解答。

康明斯氢能源战略专家——全能ACE小姐姐

康明斯氢能源战略专家——全能ACE小姐姐

Q1:常说的PEM电解水制氢到底是什么?

质子交换膜(PEM)电解水制氢主要由两个电极和电解质组成,是纯水发生电化学反应分解产生氧气和氢气的过程。电解水的能源则利用太阳能、风能和水力发电等零碳能源,制氢过程无污染排放,是最清洁环保的“绿氢”。

相比其他电解水技术,PEM能在高电流密度下工作,体积小、效率高,生成的氢气纯度可高达99.999%,被认为是目前最有发展前景的水电解技术。这一技术在国内目前尚没有大规模商业化,但在欧洲已经有许多兆瓦级的应用。康明斯在加拿大、美国和欧洲都有很多规模化的商用项目,包括在加拿大在建的20兆瓦PEM电解水项目。

Q2:为什么说PEM电解水制氢是当前新能源发展的大势所趋?

PEM的技术结合绿氢的跨界特性在电源,电网等部分可解决可再生能源消纳的问题,成为能源转型战略的一体化的解决方案

我国风光水装机量是世界第一,成本不断下降,在某些地区风电的成本与当地燃煤标杆价持平,未来的发展空间巨大。但我国可再生能源也存在地域性分布差异,在东北、西北、西南地区可再生能源制氢潜力较大,但消纳能力有限,需远距离外送至东部用电密集地区,远超目前电网容量。且可再生能源具有随机性、季节性的特点,发电侧和用电侧需求不匹配,更是加大了调峰难度,造成了输电成本高和消纳困难,导致弃风弃水弃光严重。

氢能的优势在于“跨界”——它是一种能源,也是能源的载体,所以应用场景丰富。通过PEM电解水技术制造绿氢,并与燃料电池结合起来,可安装在电源侧、电网侧、用电侧,实现多种能源之间的转换,根据不同地理和市场环境,灵活实现可再生能源的外送和消纳。这就是为什么绿氢被认为是能源转型的一体化解决方案,能够真正打破可再生能源发展的瓶颈。

Q3:怎么看待绿氢制造成本较高的问题?

设备成本和用电成本是绿氢价格偏高的主要因素。如刚才讲到,我国西北、西南地区可再生资源丰富,电价普遍在全国平均线以下,对发展可再生能源电解水制氢较为有利。

从未来趋势看,可再生能源成本不断下降,加上政府的政策支持,以及氢能产业链企业的不断探索,绿氢商业模式会趋于成熟,规模化将为水电解制氢带来大幅设备成本下降空间。国际主要能源机构的研究普遍预测,绿氢将于2030年左右实现经济性、达到与化石能源制氢成本持平。

此外,PEM水电解技术优势也影响制氢成本,包括耗电量、运维等。由于绿氢项目趋向于大规模、长周期,在测算时,不能只看设备投入,更重要的是项目生命周期的制氢成本。PEM 制氢技术占地面积小、制氢能耗低、灵活性高,与波动性和随机性较大的风电和光伏具有良好的匹配性,因此在很多场景下都更具应用优势和降本潜力。

Q4:能不能介绍下康明斯都有哪些PEM电解水制氢项目?

几个应用的例子:

1. 和加拿大安大略省电网调度机构合作,利用PEM技术制氢,并协助平衡电网。该项目于2017年建成,制氢能力1,000公斤/天,增加了电网调度备用容量,加大可再生能源并网的能力。

2.加拿大魁北克省在建的20兆瓦(约8,000公斤/天)的项目用于工业用氢,是目前最大的在建的PEM技术项目。

3.康明斯已经为全球60个加氢站提供现场制氢技术和解决方案。

在可持续清洁的未来能源蓝图中,康明斯具备了完善的制氢技术优势,能够在更广泛的应用场景中满足多种用户所需,为不同市场的用户提供差异化的氢能源集成解决方案。

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