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風電制氫多聯產:空中樓閣還是前景可期?

2015-03-26 來源:中國化工報 瀏覽數:758

  2014年,我國風電產業保持強勁增長,累計并網裝機容量達到9637萬千瓦,占全部發電裝機容量的7%,占全球風電裝機的27%。圖為我國的一個風電場。 (CFP 供圖)
  風電制氫多聯產:空中樓閣還是前景可期?
  “能源生產和消費革命,關乎發展與民生。要大力發展風電、光伏發電、生物質能,積極發展水電,安全發展核電,開發利用頁巖氣、煤層氣。”李克強總理在2015年《政府工作報告》中的如此表述,引發了能源界的廣泛關注。
  一些業內人士表示,2014年《政府工作報告》提及風電、光伏等清潔能源時用的是“鼓勵發展”,而今年變成了“大力發展”,表明政府對風電等清潔能源的支持力度將進一步加大。
  在此背景下,近來又有一些專家提出,可將風電制氫與煤化工用氫、石化用氫相結合,走多聯產的綠色發展之路。這,到底是一種規劃設想,還是具有工程化可行性的方案?中國化工報記者日前進行了調研采訪。
  減少能源消耗,降低污染排放—— 設想或可實現雙贏
  近幾年,我國風電裝機容量增長迅猛,但由于風電天生的不穩定性造成電網難以消納等因素,伴生的棄風現象嚴重。所謂棄風,是指在風電發展初期,風機處于正常的情況下,由于當地電網接納能力不足、風電場建設工期不匹配和風電不穩定等自身特點,導致的部分風電場風機暫停的現象。我國每年因棄風而損失的電量超過100億千瓦時,造成了不小的浪費。
  而我國煤化工產業的發展,則面臨較大的二氧化碳排放壓力。按我國規劃的煤化工發展規模,到2020年煤化工排放的二氧化碳將在2億噸/年以上。如果屆時征收碳稅,將在一定程度上削弱新型煤化工的綜合競爭力。
  此外,當前我國油品正在抓緊升級。石化企業油品一般采取加氫精制的方法,對氫氣的需求日益增大。在氫氣的來源中,煤制氫、煉廠干氣制氫等方式,也存在二氧化碳的排放問題。
  在這些背景之下,有業內人士提出了這樣的設想:如果利用大規模的風電進行電解水制氫,可以減少化石能源消耗,降低污染物排放,實現風電與煤化工、石油化工的多聯產。
  中石化經濟技術研究院高級工程師何錚認為,提到二氧化碳,大家都會將其看作環保的宿敵,其實如果轉換看問題的角度,工廠排放的二氧化碳也是一種資源。當前,風力發電和電解水制氫已是成熟技術,而用風電制氫不產生二氧化硫和二氧化碳排放,水煤氣變換反應也是成熟的技術。通過氫氣和二氧化碳制取一氧化碳,逆變換反應以二氧化碳和氫氣為原料,把風力發電、發電后電解水制氫、捕集二氧化碳、逆變換反應幾個要素組合,就能實現煤化工的綠色變身。何錚表示,通過捕集二氧化碳,把煤化工產生的二氧化碳變成了資源,相當于將開采出的煤炭二次利用。以煤制甲醇為例,風電電解制得的氫氣與捕集的二氧化碳,通過逆變換反應生產一氧化碳,一氧化碳與氫氣生產甲醇,按一般甲醇生產工藝計,190萬噸一氧化碳和24.5萬噸氫氣,可生產甲醇約170萬噸,相當于節省標煤約260萬噸,消納二氧化碳約300萬噸。
  中國成達化學工程公司高級工程師李瓊玖提出,粉煤氣化生成的合成氣,其氫氣與一氧化碳的量比為0.42,而合成甲醇要求量比為2。因此,需要將多余的一氧化碳進行水蒸氣變換成二氧化碳和氫氣,則有52.6%的一氧化碳變換成氫氣,每噸甲醇需排放二氧化碳約1.53噸。如果用風電電解水制取氫氣,煤氣化產生的一氧化碳就不需變換成氫氣。在相同煤耗的條件下,甲醇產量可增加約1倍,避免了大量二氧化碳排放。以年產120萬噸甲醇裝置計,可減排二氧化碳182.6萬噸。水電解分離出的氧,還可以作煤氣化用氧,代替深冷分離制氧的空分裝置,利用含一氧化碳63%的煤制合成氣作水電解的反極化劑循環制氫,可使制氫的耗電量大幅降低。這樣,風電與煤基甲醇生產集成,可實現經濟效益與環境效益雙贏的效果。
  北京綠達源科技有限公司高級工程師鄭爾歷表示,如果采用風電制氫的模式,風電場就不用建設并網設備,風電機組會大大簡化,風能的利用率也可得到有效提高。而且制氫模式并不需要特別先進的技術,絕大部分是利用成熟的電解技術和氫能源應用技術的組合。不斷擴大規模、逐步簡化設備投資、提高投入產出比,應該是其未來發展的方向。

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