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氫能產業發展規劃:山西省傳統能源結構對氫能產業發展有哪些影響?

來源:原創  時間:2022-06-10  點擊:2321
本文梳理了氫能產業在中國的發展及政策等情況, 分析了山西省傳統能源結構對氫能產業發展的影響。 應充分發揮山西省太原、 大同、 長治等市的能源結構優勢, 構建起山西省以氫能供應為主體, 儲氫、 運氫為紐帶, 燃料電池與燃料電池車為主要發展方向的氫能源生態產業鏈。

  本文梳理了氫能產業在中國的發展及政策等情況, 分析了山西省傳統能源結構對氫能產業發展的影響。 應充分發揮山西省太原、 大同、 長治等市的能源結構優勢, 構建起山西省以氫能供應為主體, 儲氫、 運氫為紐帶, 燃料電池與燃料電池車為主要發展方向的氫能源生態產業鏈。


  山西省作為國內煤炭主產區和能源基地,是全國首個能源革命綜合改革試點,應充分發揮能源大省的資源稟賦,深耕煤炭產業,發展煤化工,做強做大風電、光伏等清潔能源,把握能源革命綜合改革試點這一契機,通盤考慮環境、產業、經濟等因素,持續開展能源綜合革命試點工作,直至轉型成功。利用氫能清潔、安全、高效、可持續的特點,構建氫能產業鏈,成為能源革命改革試點突破點,已是大勢所趨。


  1 氫能是清潔能源發展的新途徑

  在當前能源危機的情形下,節能減排刻不容緩,利用和發展氫能,對經濟發展和社會進步都具有舉足輕重的作用。在中國汽車產業轉型升級的過程中,氫燃料電池汽車已逐漸成長為新能源汽車新的力量,也是新能源汽車的發展方向之一;歐洲、美國、日韓等也制定了氫能產業發展規劃,明確了氫能與燃料電池產業的戰略性地位。


  同時,人類能源利用的進步就是“脫碳”的過程,提高能源的氫碳比,充分利用氫這一能源載體,將其運用到交通、建筑、工業等多個領域實現低碳化。比如,氫燃料電池車應用于交通運輸領域;儲能介質支持大規模可再生能源的整合和發電;分布式發電或熱電聯產為建筑提供電和熱;工業領域直接提供清潔的能源等。據國際氫能委員會 (Hydrogen Council) 預測,到2050 年氫能將為全球提供 18%的能源需求,其產業可以新增 3×107 個就業崗位,溫室氣體排放量減少6×109 t,市場價值達 2.5×1012 美元。


  在美國市場調研及咨詢公司 (Information Trends)發布的 《2021 年全球氫燃料站市場》 (“Global Marketfor Hydrogen Fueling Stations, 2021”) 中 統 計 , 截 至2020 年底,全球已有 33 個國家建成共計 584 座加氫站,其中,美國加氫站在全球加氫站中的占比為 12%,歐洲、中東和非洲 (EMEA) 占比為 36%,亞太地區占比達52%。日本是全球領先者,目前已擁有近 150 座加氫站,而增長最快的國家是中國,目前已建成加氫站 128 座,投入運營 101 座,超過韓國成為亞太地區第二。


  2 氫能是中國構建能源體系的關鍵一環

  十三屆全國人大二次會議 《政府工作報告》 中明確將推動充電、加氫等設施建設,引導鼓勵氫燃料電池等氫能產業發展。尤其是在 《中國氫能源及燃料電池產業白皮書 2020》 中預測,到 21 世紀中葉中國能源體系中氫能源占比達到一成左右,氫需求量接近 6×107 t,年經濟規模超過 1×1013 元,加氫站達到 1×104 座以上,燃料電池汽車年產量達到 5×106 輛以上。


  氫能產業鏈分為制、儲、運、加氫站、燃料電池下游應用等多個環節,其產業鏈涉及領域眾多,技術要求高,蘊含的經濟價值較大。尤其是氫燃料電池汽車是氫能高效利用的最佳選擇,但受成本及產業發展的限制,大規模市場化應用依然面臨種種問題。因此,在成本居高不下、市場反應不熱的產業發展初期,政策扶持就必然起到產業引導作用。通過政策扶持,促進產業規模化、降本控費、創建市場,形成良性業態,同時,加強研發創新,解決產業核心技術的成本制約,通過不斷的技術提升,進一步提升市場競爭力。


  2019 年以來,氫能產業受國家政策的影響,發展加速明顯,地方性扶持政策頻出。截至 2020 年底,國家層面氫能相關的政策文件超過 16 個,有20 個省市自治區、30 多個城市競相推出氫能相關政策。地方政策有關氫能源發展超 87 份,其中專項政策38 份、新能源汽車政策 28 份、基礎建設 (含加氫站) 政策 15 份、環保政策 6 份 (數據來自網絡并統計)。


山西省傳統能源結構對氫能產業發展的影響

圖 1 為 2019—2020 年全國各省市自治區氫能產業相關政策發布數量對比圖。


  隨著國家氫能政策的加持,氫能在全國各地蓬勃發展,各地方政府紛紛發布氫能規劃。相繼出臺的有關氫能利好政策,支撐了氫能產業市場化運作,帶動了氫能相關基礎設施建設,可以形成很好的示范效應。氫能市場化水平的不斷提高,反過來同樣可促進氫能產業利用和技術的進一步成熟與完善。


  3 以能源革命試點為契機布局氫能產業

  以煤炭產業為主要經濟結構形式的山西省,長期以來高度依賴煤炭資源,生態環境脆弱,污染問題嚴峻。推動能源革命轉型發展,研究創新發展新模式,把煤炭產業與新經濟、新產業、新業態有機融合,已成為當前山西省轉型發展的重要方向。


  2016 年起,山西省先后發布了 《山西省招商引資重點產業指導目錄》 《山西省新能源汽車產業 2019 年行動計劃》,將氫能產業作為重點培育和引進的產業發展方向,明確在山西省新能源汽車產業發展過程中,把氫能源汽車擺在先發展的位置。同時,將太原、大同、長治等市作為氫能產業試點示范,大力推動原有氫燃料電池汽車相關產業發展,爭取在“十四五”期間,在山西省構建起體系健全、產業完善的氫能產業鏈,建設具備市場競爭力的氫能生產、利用示范基地。


  而后,依據 2020 年科技部等五部委聯合發布的《關于開展燃料電池汽車示范應用的通知》 (財建〔2020〕 394 號) 的要求,山西省積極調動各方力量,充分利用各地市在氫能產業的優勢,由大同市作為牽頭城市,與太原、長治、晉中、陽泉組隊申報燃料電池汽車示范應用城市群。并先后發布了 《大同市氫能產業發展規劃 (2020—2030 年)》 《長治市氫能產業發展規劃 (2020 年—2030 年)》 《長治市氫能與燃料電池汽車產業發展行動計劃 (2020 年—2023 年)》 《長治市加氫站審批和管理暫行辦法》 《長治市燃料電池汽車交通運輸暫行管理辦法》 《長治市燃料電池汽車推廣應用財政補助實施細則》 6 個政策文件,初步完成了山西省氫能產業布局。


  4 山西作為能源大省具有先天優勢

  山西是全國重要的綜合能源基地,煤炭、煤層氣、風能、太陽能等各類能源匯集于一體,在中國能源體系中具有無可替代的戰略地位。然而,山西經濟興衰過多依存于煤炭產業,亟待在能源革命、轉型創新中煥發新的活力。


  從氫能產業鏈來說,解決氫的來源問題是發展氫能源經濟的有效保障。當下以煤制氫作為氫的來源成本最低廉,也是發展氫能產業鏈前期可行的選擇;從能源革命轉型方面來說,實現能源結構的多元低碳、清潔高效是能源轉型成敗的關鍵,因勢利導,充分發揮山西省原有的能源結構優勢對發展氫能有著關鍵作用。


  山西省煤炭資源儲量大,煤炭資源量長期排在全國前列,可開采基礎儲量為 1.167 63×1011 t,占總資源儲量的 43.54%,含煤面積 6.22×104 km2.


  2019 年全國煤炭生產情況如表 1 所示,2015—2019 年山西省原煤生產情況如表 2 所示。

山西省傳統能源結構對氫能產業發展的影響

表 1 2019 年全國煤炭生產情況


山西省傳統能源結構對氫能產業發展的影響

表 2 2015—2019 年山西省原煤生產情況


  從能源產業結構來看,改革開放之初,為響應國家發展戰略,建設“能源化工基地”,山西省形成了以“煤、焦、冶、電”四大傳統產業為主導的產業結構,煤炭除部分用于出口外,大多用于發電供熱、冶煉焦化、化肥水泥生產等各領域,導致山西省煤炭開采的整體利用率較低,產能過剩,造成煤炭資源這一不可再生資源的嚴重浪費,相對具有高附加值的煤化工產業發展滯后,以煉焦煤和電廠發電為用途的煤炭產業附加值較低,利用水平和利用率都較低。


  特別是焦化行業生產所產生的焦爐煤氣中 H2 占到54%~59%,價格僅為 0.5 元/m3 ,可用于制取高純氫。


  焦爐煤氣是一種優質、價廉且數量豐富的制氫原料,可為山西省發展氫能產業提供豐富制氫原料來源。但如果要滿足氫燃料電池的使用,則需對焦爐煤氣制氫的吸附提純技術進行改進,以獲取純度達到 99.999%的 H2.


  目前主要的制氫技術是化石能源制氫,通過煤氣化、甲醇裂解等技術,實現大規模的工業應用,其中化石能源工業化制氫占到中國 H2 來源的 67%,焦爐煤氣制氫、氯堿化工副產氫占到 32%,而電解水制氫規模普遍較小,產能在 1%左右,且價格居高不下。


  氫能產業發展的前提必然是有充足的 H2.這就要求其制造原料要充足,且制造成本在市場可接受范圍內,相對于石油、天然氣而言,山西省煤炭資源豐富,在發展煤制氫產業上有著得天獨厚的優勢。因此,在風電、光伏等新能源和可再生能源技術發展可實現大規模商業化制氫之前,煤制氫產業會有十分廣闊的發展前景,應作為主要的制氫方案并予以重視。但應看到,在發揮煤炭產業優勢、發展煤制氫產業的同時,需正面應對其煤氣化制氫技術存在的二次污染問題,要與 CCUS (碳捕集、利用與封存) 技術相結合,優化升級煤化工產業,提高產品附加值,逐步改善煤炭產業原有運營方式。


  5 風、光資源促進氫能產業良性發展

  山西省風、光資源豐富,風光發電經過“十三五”期間的大力發展已具備較好的能源優勢。山西省風能資源的技術開發面積達 4 061 km2.風功率密度≥300 W/m2.技術開發量為 5 020~7 900 MW[4],特別是山西省東部,中條山、五臺山、恒山、太行山及其周邊地區,風能資源更加豐富;山西省日照充足,年日照數在 2 200~3 000 h 之間,年日照率為 51%~67%,年總輻射量介于1 350~1 650 kW·h/m2.有豐富的太陽能資源。


  截至 2020 年 5 月,山西省風電、光伏累計裝機2.423 65×107 kW,其中風電累計裝機1.299 6×107 kW,光伏累計裝機 1.124 05×107 kW。但因風、光資源受氣候影響較大,其持續性、穩定性較差,棄風電、棄光電較為嚴重。據可查詢到的 2017 年數據,山西省累計棄風、棄光電量總計 1.14×109 kW·h (風電 1.097×109 kW·h、光伏 0.43×108 kW·h)。以電解水制氫耗電 3.5~5.0 kW·h/m3算,僅棄風、棄光電量就可用于制氫 2.05×104~2.93×104 t。


  因此,山西可充分依托自身在風、光能源上的優勢,大力發展風電、光伏制氫,同時利用氫儲能的特點發展儲能、分布式發電等產業。


  總結

  山西省所具備的煤炭、風電、光伏等傳統能源是發展氫能產業必備的資源優勢,而且以前對傳統能源的大規模資源開采和利用,受產業環境、國家環保政策影響較大,經濟發展和環境保護矛盾突出。以能源革命試點為契機,大力發展現代煤化工產業,利用開發好煤制氫、風光制氫,在加快氫能產業的快速發展中具有重要地位和典型示范作用。


  山西省自 2019 年始以太原、大同、長治三市為示范城市,2020 年增加陽泉、晉中等地共同發力構成氫能源發展產業鏈,其中太原作為山西省技術與人才的聚集地,高校、科研院所科研能力優勢明顯,應加強在氫能產業的研發、成果轉化、落地方面的工作,并相應布局高技術領域的氫能產業;大同、陽泉等地發揮煤炭資源、風電資源、光伏能源優勢,大力發展煤制氫、風光能源制氫,并有針對性地建立產業技術研發中心;長治、晉中等地在利用其風電資源優勢的前提下,因其技術培訓學校較多,產業技術工人資源優勢明顯,可大力引進相關企業,培育符合山西省氫能產業發展布局的本土企業。并且,各地市在利用現有優勢發展氫能產業的同時,也應取長補短,互相借鑒,合理引進新技術,轉化新成果,加大在氫能領域的科研投入力度,逐步完善氫能應用場景建設,合力構建起山西省以氫能供應為主體,儲氫、運氫為紐帶,燃料電池與燃料電池車為主要發展方向的氫能源生態產業鏈。(作者:翁帥)


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