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总第 10 期 2020 / 12
通运输,作为石油精炼、氨
生产的原料,以及用于金属
精炼和住宅烹饪等。而且,
氢有潜力成为整合不同基础
设施的能源载体,以提高经
济效率、可靠性、灵活性,
其中许多用途将有助于减少
电力和交通部门的碳排放。
氢还可为电力部门提供大规
模的长期能量存储。氢能源
存储系统可以提供辅助电网
服务,如应急、负荷跟踪和
调节储备,这些服务可以提
供额外的能量来源,从而降
低电解制氢的成本。氢还可以成为 VRE 和交通部门 途径。电能是多种能源间灵活高效转化的关键媒介,
之间的一座桥梁。 能量转换效率通常在 90% 以上。电气化水平的提升,
目前全球用氢量约 1.15 亿吨,其中约 61% 用于 有利于提升能源利用效率、降低化石能源在终端能耗
炼油和生产化肥等,39% 用于生产甲醇和其他化学 中的占比。
品以及燃料等。全球主要工业国家均将氢能列入国家 氢能与电能同属二次能源,容易耦合热能、燃
能源发展战略,中国大力支持大规模氢气消纳,日本 料等多种能源并建立互联互通的现代能源网络。更
致力实现“氢能社会”,美国重点开展燃料电池研究, 重要的是,氢能可实现不连续生产和大规模储存,
德国重视氢能和可再生能源协调发展……氢能产业的 这将显著增加电力网络的灵活性,支撑更高份额的
发展已初具规模。 可再生能源电力发展,主要表现为 :氢能可满足可
氢能产业链分为制氢、储运、加氢站、氢燃料电 再生能源规模化、长周期储能的需求 ;氢能可作为
池应用等多个环节。从经济性及技术进步角度来看, 燃料,通过燃料电池为交通和工业领域提供电能、
各环节都将分阶段发展满足商业化需求。制氢产业 : 热能,有效降低化石能源的使用,继续提升电力在
短期优先选用工业副产氢,中期采用化石能源制氢结 能源系统中的比重。
合碳捕集技术,长期采用可再生能源电解水制氢 ;氢 同时,可再生能源制氢与氢储运、氢应用技术的
能储运 :按照“低压到高压”“气态到多相态”的技 不断进步,有望使部分优势地区的可再生能源摆脱电
术发展方向,逐步提升氢气的储存和运输能力 ;燃料 网设施及消纳条件的限制。通过大规模开发风、光等
电池系统 :将持续围绕功率、性能、寿命、成本四大 可再生能源电站,以较低的发电成本就地制氢,通过
要素发展,具体应用集中在交通领域,从商用车切入、 氢能储运网络实现可再生能源高效、低成本区域输送
乘用车跟进。 调配。丰富的氢能应用场景和电—氢深度耦合的能源
体系将有力支持大规模氢气消纳。这为突破可再生能
氢—电体系 : 突破可再生能源发展限制 源发展瓶颈提供了新的思路和空间。电—氢耦合将成
氢能与电能结合将成为构建现代能源体系的重要 为现代能源体系的重要特征。
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