解讀氫燃料電池未來
電動汽車已經(jīng)占據(jù)了很久的頭版頭條,但現(xiàn)在燃料電池也想來搶一個熱門——這非常合情合理,因為氫在可再生能源系統(tǒng)和未來的移動出行中將起到至關重要的作用。
2015 年在巴黎召開的聯(lián)合國氣候大會 (COP21) 上,195 個國家同意將全球變暖趨勢控制在 2 攝氏度以內(nèi)。
為了達到這個目標,世界將需要在 2050 年前將二氧化碳排放量減少 60%,即使預期人口增長將超過 20 億。
這需要我們的能源系統(tǒng)進行大面積改革:大幅提高能源利用效率,轉(zhuǎn)變?yōu)榭稍偕鍧嵞茉吹妮d體,從工業(yè)上重新儲存或利用化石燃料所產(chǎn)生的二氧化碳,降低其排放速度。
2017 年,聯(lián)合國波恩氣候變化會議 (COP23) 舉辦之際,Hydrogen Council (國際氫能源委員會)的 18 位企業(yè)領導人也齊聚德國波恩,在麥肯錫管理咨詢公司的協(xié)助下,發(fā)布了全球首份氫能源未來發(fā)展趨勢調(diào)查報告。該報告指出,氫能源是能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要方式,并且能夠催生相當于 2.5 萬億美元的商業(yè)價值并同時創(chuàng)造 3000 多萬人的就業(yè)機會。
國際氫能源委員會發(fā)布了明確氫能源未來愿景的題為 “Hydrogen, Scaling up (氫能源市場發(fā)展藍圖)”的調(diào)查報告,介紹了氫能源正式普及和能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型方面的發(fā)展藍圖,認為氫是向可再生能源系統(tǒng)過渡的推動者,是廣泛應用的清潔能源載體。
圖:氫能源市場發(fā)展藍圖
在 2050 年之前,通過更大規(guī)模的普及,氫能源將占整個能源消耗量約 20%,全年的二氧化碳排放量能夠較現(xiàn)在減少約 60 億噸,能夠承擔將全球變暖控制在 2℃ 以內(nèi)所需二氧化碳減排量中的約 20%。
在需求方面,驗算結(jié)果顯示,到 2030 年要提供 1,000 萬輛至 1,500 萬輛燃料電池乘用車以及 50 萬輛燃料電池卡車行駛所使用的氫氣。此外還有工業(yè)領域,例如工業(yè)方面的工程中用于原材料、熱源、動力源、發(fā)電、儲藏等各種用途。該調(diào)查報告指出,預計到2050年,氫能源需求將是目前的 10 倍,相當于將全球變暖控制在 2℃ 以內(nèi)的前提下,2050 年最終能源需求的 18%,約 80EJ 的能量將實現(xiàn)氫能源化。
氫能源七大用
氫是一種用處多多的清潔能源。
氫能源具有七大作用,其應用可以遍及能源系統(tǒng)的主干至終端的低碳應用(見表 1):
表 1:氫在可再生能源系統(tǒng)中的應用
氫提供了一種長期能源儲存的方式,可使可再生能源大規(guī)模集成到能源系統(tǒng)中。
在某些不穩(wěn)定的發(fā)電系統(tǒng)中,如風力發(fā)電廠內(nèi),它可以使能源分布跨越季節(jié)和地區(qū),作為緩沖來增加能源系統(tǒng)的彈性。
如今的交通運輸部門幾乎完全依賴于化石燃料,其中超過 20% 的二氧化碳排放都是由交通運輸所產(chǎn)生的。
氫動力汽車以其高性能和快速加油為人們的生活提供了便利,也可以作為電動汽車電池的燃料,以實現(xiàn)交通運輸方面的廣泛低碳化。
氫還可以用于工業(yè)能源低碳化。在重工業(yè)中,氫可以催化脫碳過程,有些電氣化過程很難發(fā)生,并需要較高熱量。
氫也可用于發(fā)電機組以產(chǎn)生熱能和電力。
在已經(jīng)配置有天然氣輸送管道網(wǎng)的地區(qū),氫可以利用現(xiàn)有的基礎設施,提供一種低成本的加熱脫碳方法。
氫能為工業(yè)提供清潔的原料。目前工業(yè)原料中氫的使用,每年超過 5500 萬噸,而且氫燃燒的產(chǎn)物僅有水,完全不產(chǎn)生二氧化碳。
因此,國際氫能源委員會提到的氫將在交通運輸二氧化碳減排中起到重要作用是有據(jù)可依的。通過對氫的更多利用,人們將更有可能達到減排目標。
表 2:氫能通過多種方式降低碳排放
氫能源和電力經(jīng)常被一起提及。這兩種能源互有優(yōu)劣。
以電池驅(qū)動的電動汽車在整體上的能源利用效率更高,重量更輕,電池尺寸較大,因此電池驅(qū)動的電力汽車更適合短距離和輕型車輛。
氫可以用更少的重量儲存更多的能量,因此氫燃料電池適合長距離和載重型車輛。其快速加油技術(shù)還能使得商業(yè)車隊中的車輛幾乎無縫運轉(zhuǎn)。
這些技術(shù)究竟誰會勝出,還有待于電池技術(shù)的發(fā)展,并且有賴于未來燃料電池生產(chǎn)成本的降低。
表 3:在不同行業(yè)中氫能源的采用將是階段性的
氫能源汽車的商業(yè)化已經(jīng)開始在私家車型中推廣,在這種車型中應用氫能源最為適合。
三種燃料電池電動汽車的車型已經(jīng)在日本、韓國、美國和德國有售,另外還有 10 款車型預計將于 2020 年上市。
像共享汽車、出租車服務這種運行時間長的車型可以推動氫能源的早期推廣。這有利于那些制定了雄心勃勃的目標的國家,比如中國和日本,計劃在 2030 年前上路 180 萬輛燃料電池電動汽車。
由于對環(huán)境污染越來越多的關注,尤其是在歐洲、中國、日本和韓國,氫能源公共汽車也進入了人們的視野。
韓國計劃將 26000 輛公交車改裝成氫能源驅(qū)動,而上海計劃在 2020 年前購買和運營 3000 輛燃料電池巴士。
貨車和面包車也有望從中受益,得到改裝。
對于長途運輸?shù)妮d重卡車,因為線路明確,它們需要的基礎設施可能更少:一些估計表明,350 個充電站就可以覆蓋整個美國的貨運。
像豐田這樣的老牌制造商,以及像尼古拉汽車公司這樣的新興公司已經(jīng)開始制造重型卡車和長途貨運卡車,以在蓬勃發(fā)展的貨運運輸業(yè)中占得先機。
燃料電池列車也可以替換許多柴油動力列車,而且不需要改造軌道。
第一輛氫燃料電池電動列車已經(jīng)在中國開始運營,早在 2013 年,新能源電動機車“藍天”號就已由西南交通大學研制成功。
圖:“藍天”號氫能動力列車
德國宣布已與法國的阿爾斯通公司簽署了一項協(xié)議,將在 2021 年前在該國建造和使用 14 架氫動力列車。據(jù)悉,這些氫能動力車與豐田的氫能汽車相似,只是在運行過程中排放出水蒸汽,使其成為柴油的環(huán)保替代品,不會產(chǎn)生有害的排放物,也不會加劇全球變暖。
圖:德國氫能動力列車
由加州、德國、日本和韓國牽頭的許多地區(qū)都正在加快發(fā)展氫能源和燃料電池技術(shù),每年花費超過 8.5 億美元。其它國家也在擴大自己的生產(chǎn)能力和拓展充電基礎設施網(wǎng)絡。
在全球范圍內(nèi),各國已經(jīng)宣布,到 2025 年將建造約 2800 個氫燃料補給站。與全球約 60 萬個加油站相比,這是一個小數(shù)目,但如果能夠?qū)崿F(xiàn),這就足以覆蓋主要的氫能源汽車市場。
表 4:政府在氫能源和燃料電池項目上的投入
盡管已經(jīng)有了這么多投資資金,但要達到一定的生產(chǎn)規(guī)模并降低成本,還需要做更多的努力。
目前,通過燃料電池汽車所節(jié)省下來的每噸二氧化碳的成本估計超過 1500 美元,而且在 2030 年到 2035 年之間,要使這種技術(shù)達到收支平衡,需要更大規(guī)模的推廣。
降低成本、增加基礎設施、增加可選車型,這些才是讓消費者買賬的先決條件。
國際氫能源委員會估計,到 2030 年,投資總額將達到 2800 億美元。
大約 60% 的投資將用于提高氫氣的生產(chǎn)、儲存和分配效率,并將 30% 投入到系列開發(fā)、生產(chǎn)線和新的商業(yè)模式中。
不到 10%——約 200 億美元——將用于建造全球范圍內(nèi)的氫能源燃料電池充電設施,約 15000 個充電站,這是目前制約氫燃料汽車推廣的主要瓶頸。
在德國,建造一個中型加油站的成本已經(jīng)是五年前的一半,大約 100 萬美元,但還需要進一步減少成本,以在大眾市場中進行推廣。
有了較大規(guī)模,氫能源委員會估計每個氫能源燃料電池電動汽車的基礎設施成本低于 1000 美元是可能的。同樣,相應電動車輛的成本也需要進一步降低。
在氫能源行業(yè),全球總年度投資約為 200 億美元到 250 億美元,與此同時,在能源行業(yè)全球每年投資超過 1.7 萬億美元,其中包括 6500 億美元的石油和天然氣,3000 億美元的可再生電力,和超過 3000 億美元的汽車工業(yè)。
在投資中期,市場可以自我維持并發(fā)展,營業(yè)額超過 2.5 萬億美元,同時在產(chǎn)業(yè)鏈上下游創(chuàng)造大約 3000 萬個就業(yè)崗位——這是根據(jù)現(xiàn)在的乘數(shù)計算的:在電動汽車、設備、油氣行業(yè)的每 100 萬美元的營業(yè)額中就能產(chǎn)生 12 個工作,如果這個關于 2050 年的愿景可以實現(xiàn)的話。
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