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贛州西門子代理商
產品時間:2023-12-24
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對于發電和輸電而言,氫的重要性必將不斷提升。它不僅能用來儲存過剩的風電和太陽能電能,而且可作為汽車燃料。此外,它還能結合可再生二氧化碳,制備用于塑料生產的原料。

這多么浪費!在德國北部,大風呼嘯而過,而附近風電場的許多風力發電機卻靜止不動。“北海沿岸的風能場在長達20%的時間里必須停機,否則就會產能過剩。”西門子太陽能及水能部技術戰略師Erik Wolf表示,“這是可再生能源面臨的最主要挑戰——因天氣條件變化而帶來生產波動。換句話說,供應并非像傳統發電廠一樣基于需求。”德國風能協會估計2010年德國電網無法承受150吉瓦時的風電,因為電網已經全負荷運行。

這就是風力發電機經常在大風天停轉,二氧化碳排放量大的傳統燃煤電廠在無風天重新并網的原因所在。隨著德國越來越多地利用風能和太陽能,這種情況越來越顯著。德國聯邦政府表示,該國的目標是到2030年利用可再生能源滿足其50%的電力需求,到2050年滿足其80%的電力需求。

這些目標如果沒有大規模的儲能系統將無法實現。這些儲能系統能儲存風能產生的過剩電力并在需要時將其重新饋送至電網。“為了迎接可再生能源系統的未來挑戰,我們需要不同的儲能技術,以滿足從幾秒鐘、幾小時到數天或數周的儲能需求。”德國環境部議會國務秘書Katherina Reiche指出。

當然,并非只有德國存在這種情況。許多其他正在擴大利用可再生能源的國家也需要為其電網配備儲能系統。“我們在丹麥、美國等許多地方就此進行了詳細的探討。”Wolf補充道。

對于儲存過剩電能,電解技術必將扮演一個關鍵角色。水在電流的作用下分解成氧和氫。在200巴壓力下,氫氣的能量密度堪比鋰離子電池。

大量的氫氣可儲存在天然氣儲氣鹽穴中,或者可儲存在現有的天然氣管道中,天然氣管道可輕松地容納5%的氫氣。從純粹數學意義上而言,單就后者就可儲存以氫氣形式存在的130太瓦時電能,這差不多相當于德國年耗電量的四分之一。

地下儲存。在無風天或陰天,氫氣可從鹽穴中抽出,比如輸送給聯合循環電廠進行發電。當然,目前還沒有輪機能燃燒純氫——但是西門子希望能在2014年推出這種輪機原型。盡管有大約一半的電能會在電解和燃氣輪機發電過程中損失,但是風電場不會再因為產能過剩而停機。

此外,發電波動問題也可得以解決。“在德國,根據能源結構以及到2050年的電力需求,我們將需要最多400個氫氣儲氣穴,每個儲氣穴的容量為50萬立方米。目前,我們已經有了200個可以使用的天然氣儲氣穴。這400個洞穴最多可儲能60太瓦時,大約相當于德國年度電力需求的10%。這足以應對較長時間的風能或太陽能發電波動。”Wolf說道。

英國和美國的兩個小型氫氣儲氣穴已經運行多年,充分表明這種儲能形式是安全的。專家預計一套典型氫氣儲能設施的成本在1000萬歐元至3000萬歐元之間。電力公司還需要投資通常成本在5000萬歐元至7億歐元之間的燃氣發電設施。

電力公司看到了氫氣技術的巨大潛力。“我們希望實現大幅度的二氧化碳減排。因此,我們正在開發全新的高效電廠技術,并運營越來越多的風電場。”德國RWE電力公司研究部的Sebastian Bohnes博士表示,“如今,風力發電機由于電網瓶頸而被迫時常停機。隨著可再生能源利用規模的擴大,產能過剩問題必將日益突出。電解技術提供了一種有趣的以氫氣形式儲存過剩電能的方式。”這就要求電解槽能夠迅速響應波動的電能。迄今為止,響應時間長達數分鐘的現有系統都太慢。

靈活的氫氣工廠。多年來,西門子中央研究院的研究人員一直在研究一種更為靈活的替代性電解技術。在這種電解槽中,質子交換膜(PEM)將兩個分別分解產生氧和氫的電極隔離開來——這與傳統的堿性電解技術正好相反。“我們的PEM電解槽可在幾毫秒內作出響應,并可短時運行于三倍于其額定功率的功率水平下。換句話說,即使發電量突然大增,它都可輕松儲存過剩的電能。”西門子工業業務領域氫氣解決方案業務負責人Roland Käppner指出。

西門子的PEM技術已經足夠成熟,能走出實驗室投入實際應用。在額定功率為10千瓦的實驗性電解槽成功基礎之上,Käppner的團隊正在研究額定功率為0.1兆瓦(峰值功率為0.3兆瓦)的新電解槽。它將能每小時產生2到6千克氫氣,計劃在2012年底投入運行。“我們優化了設計以及所有外圍設備,比如控制系統和電源。我們還努力利用創新材料和結構特征大幅降低成本。” Käppner在描述將該系統投入實際應用過程所作的努力時這樣說道。

通過電解工藝生產氫氣的成本依然高達每千瓦1萬歐元。通過在設計上的進一步優化,Käppner希望最晚到2018年將每千瓦成本降到1000歐元以下。到那時,第三代西門子電解槽有望能夠容納100兆瓦電能,將大量的風能剩余電力轉換成儲能氫氣。一套60-90兆瓦的電解槽就足以轉化一家大型風電場的過剩電能。

上圖:西門子預計在2018年前推出能應對最高100兆瓦的電解槽。

在0.1兆瓦和100兆瓦系統之間,Käppner打算開發一款中間產品。這將是一款額定功率為2兆瓦的電解槽,計劃在2015年投入運行。除了儲能和穩定電網外,該系統還適合用于未來的汽車加氫站。這還可避免氫氣的運輸過程,因為氫燃料就在加氫站生產——利用電網的剩余電能和自來水。“知名汽車廠商正在緊鑼密鼓地籌劃投產氫燃料電池汽車。這種汽車上市后,就可利用由可再生能源生產的氫氣。”

這凸顯了氫的一大優勢:多用途。它可重新轉化為電能,可用于驅動汽車,或者進行“甲烷化”——氫與二氧化碳作用形成天然氣主要成分甲烷。氫氣中的能量因此可儲存在現有的天然氣分配基礎設施中。但它還可用于驅動天然氣汽車。“甲烷化從原則上而言是個好主意。但是即使氫和二氧化碳來自可再生能源,比如生物質工廠,該過程也僅僅實現了碳中和。不要忘了將氫氣轉化成甲烷也需要能量,因此,就能量角度而言,直接利用氫氣更有意義。”

氣體夢之隊。氫不僅是很好的能量載體,而且是化工行業重要的原材料——目前主要來自天然氣。一方面,必須使利用可再生能源剩余電力生產氫氣的成本接近于利用天然氣生產氫氣。另一方面,希望有一天氫能與溫室氣體二氧化碳組成一個真正的“夢之隊”。二氧化碳如何結合可再生能源用于化工生產是西門子、RWE、拜耳科技服務、拜耳材料科技和其他10個合作伙伴自2010年來共同開展的一個研究項目的主題。這個被稱之為CO2RRECT(利用可再生能源和催化技術實現二氧化碳反應)的項目總投資1800萬歐元,其中1100萬來自德國聯邦教育研究部。

CO2RRECT項目的基本理念是,作為化工行業重要中間產品的一氧化碳(CO)過去取自礦物能源,現在可取而代之利用二氧化碳和氫氣制備。這個過程只產生廢水。“這種反應需要利用拜耳正與科技界合作伙伴聯手開發的特殊催化劑,”CO2RRECT項目*經理來自拜耳公司的Daniel Wichmann說道,“利用不同的催化劑,還可生產甲酸,這是一種基本有機化工原料。”

所有這一切的關鍵在于必須提供足夠數量的二氧化碳和氫氣——這是項目合作伙伴西門子和RWE的職責所在。在德國北萊茵-威斯特的Niederaußem,RWE公司運營著一家褐煤電廠,該電廠裝備了一套從煙氣中抽取二氧化碳的系統。這些二氧化碳提供給研究人員以供研究之用。

作為這項工作的一部分,西門子將在2012年底在這里安裝一套電解槽,并在真實條件下進行測試。“我們將模擬電網負荷狀況和風電場的饋電特點。這樣我們就能弄清電解槽是否能應對電力生產的波動。”RWE專家Bohnes表示。

從二氧化碳到塑料。在勒沃庫森,拜耳及其合作伙伴Invite正在建造一套測試設備,預計于2013年底投入使用。該測試設備將利用二氧化碳和氫氣制備一氧化碳。如果制備過程被證明有效,通過這種方式制備的一氧化碳將最終投入工業應用——比如生產異氰酸脂。這些有機化合物可作為生產聚亞安酯的原材料,而聚亞安酯廣泛用于從汽車、家具到隔音等各種用途。“我們想通過測試設備表明波動性的氫氣生產可與化工行業所需的恒定過程結合在一起。”Wichmann指出。

CO2RRECT項目將持續到2013年底。目前,化工公司和能源生產商已經從項目成果中獲益。電廠運營商可充分利用抽取的二氧化碳,而不是僅僅在地下封存。他們還可省去排放許可費。而塑料生產商可減少對石油的依賴。最終,氣候得到了更好的保護。“通過CO2RRECT項目和對該技術進行的不斷改進,有可能使德國每年減排二氧化碳數百萬噸。這相當于德國二氧化碳排放總量的1%到2%。”Bohnes說道。

 

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