元一能源|能源转型重大转变:氢能经济初现曙光
随着需求的迅速增长 , 人们对氢能的兴趣也在增长 。 很明显 , 能源转型的下一个重大转变将基于氢能经济 , 通过电解水将绿色电子转化为绿色分子 , 从而产生绿色氢气 。
目前 , 我们每年能生产8000万吨氢气 , 预计到2020年将增加2000万吨 。 进一步来看 , 许多研究表明 , 到2050年 , 产量将增长到5亿吨左右 。 如今 , 大部分燃料在生产地附近消耗 , 通常是在化工厂 , 但在未来 , 随着蓝色氢成为通往绿色氢未来的桥梁 , 需求将会更加广泛 。
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“绿色”氢能是成功的关键
颇具讽刺意味的是 , 对于一种无色、无味、无嗅的气体 , 它竟被标明为灰色、蓝色和绿色的不同等级;其标注的颜色取决于生产方法 。 要使氢能成为一种潜在的环保能源 , 关键是要使供应链更加环保 。
目前生产氢气的方法是使用甲烷、天然气或煤等化石燃料 。 这种被称为灰氢的氢气占目前氢气产量的95% , 而且这是一个排放密集的过程 , 每生产一公斤氢气需要排放10多公斤二氧化碳 。 有一种改进方案可以通过隔离该过程中产生的二氧化碳 , 从而输送蓝色氢来实现 。
但绿色氢气是西门子正在努力实现的目标 。 这是由可再生电力驱动的电解器从水中产生氢和氧产生的方法 。 如果水和电来自可持续能源 , 那么氢就被归类为纯绿色氢气 , 这是西门子新能源业务的重点 。 它看到了氢能市场从灰色过渡到蓝色 , 再到绿色 , 每一个过程都利用不同的过渡技术发挥自己的作用 。
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基建能力
实现氢经济潜力的关键是建立一个能大规模生产绿色氢气的供应链 , 价格要由市场决定 。 在过去的10年里 , 这一直是西门子关注的焦点 , 该公司正处于将该技术用于大规模氢气工业化的形成阶段 。
西门子质子交换膜电解厂的核心是Silyzer模块 。 这项创新技术非常适合利用风能和太阳能的间歇性发电 。
五年前 , 西门子1兆瓦的Silyzer进入市场 , 这是一个重大的里程碑 。 从那时起 , 该公司就针对不同的应用程序与客户进行了商业试点 。 两年前 , 该公司增加了10兆瓦版本的电力组合 。 去年 , 西门子与合作伙伴Verbund和奥钢联集团(Voestalpine)在奥地利林茨(Linz)的一家钢铁厂建造了第一套设备 。
和所有新兴技术一样 , 原型和定制制造的初始成本基数很高 , 但随着技术的成熟和需求的增加 , 成本会继续降低 。 随着产量的增长 , 先进的自动化可以引入到生产过程中 , 同时利用数字化 , 如数字模块化 , 其中公司使用标准化的模块化构建块 , 为客户做模块开发 。
就像著名的集成电子电路的摩尔定律一样 , 西门子技术的规模也在逐年上升 , 功率等级每四年就会增加10倍 。 该公司目前正处于100兆瓦项目的投标阶段 , 并正在与合作伙伴就突破1兆瓦大关的安装进行谈判 。 随着时间的推移 , 氢气应用可以和风能和太阳能一样广泛 , 但就成熟程度(市场和技术)而言 , 它要比更成熟的可再生能源技术落后15到20年 。 随着时间的推移 , 预计在光电部门也会出现类似的成本减少 。
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经济效益
最终 , 尽管工业的各个方面都面临着环境压力 , 但成本还是会下降 。 氢燃料经济要想成为主流 , 就不能依靠补贴 , 必须建立可持续的市场 , 而合理的成本是首先要考虑的问题之一 。
目前工业规模的灰氢生产价格约为每公斤2欧元 , 有时更低 , 具体取决于当地情况 。 当使用氢作为交通燃料时 , 消费者在加油站每公斤要支付9欧元(如果他们能找到的话) , 而这一价格至少要降低三分之一 , 才能使其更具吸引力 。
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