氢能和燃料电池技术结合城市燃气的应用
丽江市人民政府关于氢能产业发展的指导意见

丽江市人民政府关于氢能产业发展的指导意见文章属性•【制定机关】丽江市人民政府•【公布日期】2021.07.29•【字号】•【施行日期】2021.07.29•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】新能源正文丽江市人民政府关于氢能产业发展的指导意见各县(区)人民政府,市直有关部门:氢能作为一种绿色高效、应用场景丰富的二次能源,具有可储存可再生等特点,可以同时满足资源、环境和可持续发展的要求,被誉为解决能源危机的“未来能源”。
发展氢能产业是新一轮能源变革和工业革命的重要方向。
为抢抓氢能产业发展机遇,助力全市能源结构和产业结构优化升级,培育经济社会发展新动能,现提出以下指导意见。
一、指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实习近平总书记视察长江经济带时提出的“生态优先、绿色发展”和考察云南重要讲话精神,牢固树立并践行“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念。
结合丽江市的新能源资源禀赋优势和应用市场潜力优势,抢占西南部氢能产业发展先机,打造“新能源+电解水制氢”项目开发、设备制造、多元应用和技术研发的产业生态圈,努力将丽江市打造成云南省“新能源+电解水制氢”、氢能应用试点城市,创建“绿氢丽江”城市名片。
二、基本原则规划引领,前瞻布局。
加强顶层规划设计,依据我市资源特点,高起点、高标准编制全市氢能产业发展规划,统筹氢能与清洁能源联动发展,全面谋划构建政府推动、企业主动、各方联动的发展格局。
因地制宜,统筹协调。
从绿氢制备和绿氢应用市场入手,因地制宜布局项目。
充分发挥氢能支撑清洁能源大规模发展的媒介作用和新能源发展对氢能孵化的支撑作用,统一规划、统一开发,将氢能与传统优势旅游产业和新兴绿色硅材产业深度融合,构建具有区域特色的绿氢应用市场。
科技赋能,创新策源。
围绕氢能产业发展的关键环节,重点推进燃料电池、高压气态氢储运、管道掺氢、加氢等方面技术应用探索,加快建成氢能全产业链技术转化落地实验平台。
郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市氢能产业发展中长期规划(2024—2035年)的通知

郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市氢能产业发展中长期规划(2024—2035年)的通知文章属性•【制定机关】郑州市人民政府办公厅•【公布日期】2024.03.12•【字号】郑政办〔2024〕9号•【施行日期】2024.03.12•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】能源及能源工业其他规定正文郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市氢能产业发展中长期规划(2024—2035年)的通知郑政办〔2024〕9号各开发区管委会,各区县(市)人民政府,市人民政府各部门,各有关单位:《郑州市氢能产业发展中长期规划(2024—2035)》已经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
郑州市人民政府办公厅2024年3月12日郑州市氢能产业发展中长期规划(2024—2035年)为助力实现碳达峰、碳中和目标,构建清洁低碳、安全高效的能源体系,培育壮大战略性新兴产业,促进郑州市氢能产业高质量发展,根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省氢能产业发展中长期规划(2022—2035年)和郑汴洛濮氢走廊规划建设工作方案的通知》(豫政办〔2022〕81号)、《郑州市人民政府关于印发郑州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》(郑政〔2021〕12号)、《郑州市人民政府关于印发〈郑州市“十四五”现代能源体系规划〉的通知》(郑政〔2022〕31号)等文件精神,结合郑州市发展实际,制定本规划。
一、发展环境(一)氢能产业发展现状1.国际发展现状在全球能源结构向清洁化、低碳化转型的背景下,氢能被视为促进经济社会实现绿色低碳发展的重要途径,是能源技术变革和未来产业发展的重要方向。
近年来国际形势多变,地缘冲突加剧全球能源危机,能源供给不确定性增加。
在此背景下,采用可再生能源制氢替代化石能源制氢,并在用能终端中使用氢代替化石燃料,可大大降低对化石能源的依赖,提高能源供给的多样性和稳定性。
氢能的重要地位已经在全球范围内达成共识。
氢能分布式发电案例

氢能分布式发电案例氢能分布式发电是一种利用氢能源进行分散式发电的技术,通过将氢能源转化为电能来满足电力需求。
以下是一些氢能分布式发电案例:1. 太阳能+水电解制氢:利用太阳能光伏发电系统产生电能,通过电解水将水分解为氢气和氧气。
然后,将产生的氢气储存起来,利用氢燃料电池发电机将氢气转化为电能。
这种方式可以实现可再生能源的高效利用。
2. 生物质气化制氢发电:将生物质物质如木屑、秸秆等通过气化反应产生合成气,然后将合成气中的一氧化碳和水蒸气进行反应,生成氢气和二氧化碳。
最后,将产生的氢气用于氢燃料电池发电机发电,同时将二氧化碳进行回收和利用。
3. 气化煤制氢发电:利用气化煤技术将煤转化为合成气,然后将合成气中的一氧化碳和水蒸气进行反应,生成氢气和二氧化碳。
最后,将产生的氢气用于氢燃料电池发电机发电,同时将二氧化碳进行回收和利用。
4. 氢燃料电池汽车充电桩:将氢能源用于充电桩,通过氢燃料电池将氢气转化为电能,为电动汽车提供充电服务。
这种方式可以解决电动汽车充电时间长的问题,并且氢燃料电池汽车的续航里程较长。
5. 氢燃料电池发电机组:将氢气与氧气反应产生电能,用于供应家庭、企业或工厂的电力需求。
这种方式可以减少传统燃煤发电的污染物排放,提高能源利用效率。
6. 氢燃料电池船舶发电:将氢气与氧气反应产生电能,用于船舶的动力系统。
这种方式可以减少船舶运行过程中的污染物排放,提高船舶的环境友好性。
7. 氢能微网:将多个氢能分布式发电系统进行连接,形成一个氢能微网。
通过微网控制系统,可以实现氢能的集中化管理和优化控制,提高能源利用效率。
8. 氢能小区:在居民区或工业区建设氢能小区,通过太阳能、风能等可再生能源发电,将产生的氢气储存起来,用于小区的电力供应。
这种方式可以实现小区能源的独立供应,降低对传统能源的依赖。
9. 城市氢能供暖系统:利用氢能源发电,将产生的废热用于供暖系统,为城市提供暖气和热水。
这种方式可以减少城市的能源消耗和碳排放。
唐山市人民政府办公室关于印发唐山市氢能产业发展实施方案的通知

唐山市人民政府办公室关于印发唐山市氢能产业发展实施方案的通知文章属性•【制定机关】唐山市人民政府•【公布日期】2022.06.06•【字号】唐政办字〔2022〕86号•【施行日期】2022.06.06•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】新能源正文唐山市人民政府办公室关于印发唐山市氢能产业发展实施方案的通知唐政办字〔2022〕86号各县(市、区)人民政府、各开发区(管理区)管委会,市政府有关部门,市直有关单位:《唐山市氢能产业发展实施方案》已经市政府16届第14次常务会议审议通过,现印发给你们,请认真组织实施。
唐山市人民政府办公室2022年6月6日唐山市氢能产业发展实施方案发展氢能产业是应对气候变化、践行绿色发展理念、全面提高资源利用效率的重要路径。
按照财政部、国家发展改革委、工业和信息化部、科学技术部、国家能源局《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》要求,依据《河北省氢能产业发展实施意见》《河北省氢能产业发展“十四五”规划》《唐山市氢能产业发展规划(2021-2025)》等文件精神,为高质量发展氢燃料电池汽车产业,加快推动“五位一体”绿色能源体系建设,促进汽车产业新旧动能转换,引领氢能技术创新和产业发展,特制定本方案。
一、指导思想坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届系列全会精神和习近平总书记“三个努力建成”“三个走在前列”重要指示精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,立足实现“碳达峰、碳中和”目标,紧紧抓住氢燃料电池汽车示范城市推广应用机遇,打造具有唐山特色的氢能产业发展新高地,加快提升产业技术创新与装备制造水平,推进氢能多领域应用和基础设施建设,打造氢能全产业链,引领氢燃料电池汽车产业朝着高质量、高效率、可持续的方向发展。
二、发展目标(一)产业规模显著提升。
抢抓京津冀地区氢能产业一体化发展重要机遇,加快引进一批具有自主知识产权、掌握核心技术的企业落户我市。
国内天然气管道掺氢技术分析与发展

国内天然气管道掺氢技术分析与发展摘要:氢能是推动传统化石能源清洁高效利用和支撑可再生能源大规模发展的理想互联媒介。
作为清洁燃料,是实现交通运输、传统工业和建筑等领域大规模深度脱碳的终极能源。
氢可广泛用于发热和发电等领域,使用过程具有“零碳排放”的优势。
氢气的储存和运输成本过高仍然是行业的痛点,因此将氢气掺入天然气中将是解决大规模、长距离氢气输送的一个良好的方法。
目前世界许多国家已经逐步开展天然气管网掺氢项目。
关键词:天然气管道掺氢技术;二氧化碳排放;燃料电池;加氢站引言天然气和氢气在物理性质上具有一定的相似性,其压缩、储存、管输、燃烧等基础设施对氢气均有共性,这为开展天然气掺氢输送奠定了良好的基础,氢气按一定比例注入天然气管网,掺氢天然气可直接输送给工厂、居民和商业用户使用,或者经过分离提纯后供应至工厂、加氢站等。
1天然气掺氢技术现状(1)管道设施对氢气的适应性分析输气管道及配套基础设施对氢气的适应性是决定能否掺氢和掺氢比例的重要因素。
受气体性质差异、管道材质特性、掺氢比和外部环境等影响,氢气掺入天然气管道后容易产生氢脆、渗透和泄漏等风险。
管道钢级越高越容易受氢气影响,管道钢X80、X70比X60更易发生氢致开裂。
氢气压力、纯度、环境温度、管道强度水平、变形速率、微观组织等因素均会影响氢气对管道的损伤程度,低强度钢,更适合加氢天然气的输送。
掺氢浓度越高,管道越容易发生严重断裂;管输压力越高,管道越容易在缺陷处发生氢致裂纹扩展;管道钢等级越高、服役年限越长,氢脆敏感性越大,承受氢气掺混量越小。
现在管道掺氢的相容性研究主要集中在天然气长输管道。
国内天然气主干管道的末端一般为城市天然气门站,门站后的天然气管网即为城市天然气管网,城市管网的天然气输气压力一般低于4MPa,由于掺氢体积比较低(≤10%),氢气的分压也低(<1MPa),在此压力下基本不会产生氢脆等问题,但天然气掺氢对管道的实际影响有待进一步的验证。
氢能在电力领域的应用

氢能在电力领域的应用
氢能在电力领域的应用主要包括以下几个方面:
1. 氢燃料电池发电:氢燃料电池是一种将氢气和氧气通过电化学反应直接转换为电能的装置,它的排放物只有水,因此被认为是一种清洁、高效的发电方式。
氢燃料电池发电可以用于分布式发电、备用电源等领域。
2. 氢能储存与调峰:氢能可以作为一种大规模、长时间的储能方式,用于储存电力。
在电力需求低谷时,利用剩余电力将水电解制氢,然后将氢气储存起来;在电力需求高峰时,再将储存的氢气通过燃料电池或燃气轮机等设备转换为电能,以满足电力需求。
3. 氢能与可再生能源:氢能可以与可再生能源(如太阳能、风能等)结合,形成一种可持续的电力供应方式。
可再生能源产生的电能可以用于电解水制氢,然后将氢气储存起来或直接用于燃料电池发电,从而实现可再生能源的稳定供应。
4. 氢燃料电池汽车:氢燃料电池汽车是一种以氢气为燃料的电动汽车,它的排放物只有水,因此被认为是一种零排放的交通工具。
氢燃料电池汽车的发展可以减少对传统燃油的依赖,降低交通领域的温室气体排放。
总之,氢能在电力领域的应用具有重要的意义,它可以提高电力供应的可靠性、灵活性和可持续性,同时减少对传统化石能源的依赖,降低温室气体排放,促进能源转型和可持续发展。
氢燃料电池技术发展现状及未来展望
氢燃料电池技术发展现状及未来展望摘要:燃料电池技术具有能量转化率高、无环境污染、低噪音、可靠性高、氢燃料来源广泛等特点,已成为世界各国重点发展的技术之一。
本文概述了氢燃料电池的应用现状和趋势。
未来,氢燃料电池将大量投入到人们的生活当中,改变日常生活习惯。
关键词:氢燃料电池;发展现状;未来展望引言:在全球绿色低碳转型趋势下,氢气作为一种清洁的高效的可再生能源,已成为新一轮能源技术的变革方向,世界各国和地区正围绕氢能源加快全产业链布局。
燃料电池是一种将燃料和氧化剂在催化剂的作用下,把两者电化学反应产生的能量直接转化为电能的装置,且能量转换效率高、无污染。
1、我国氢能发展现状1.1制氢产业2020年我国H2年产量约为2500万t。
我国煤炭资源丰富,H2生产主要来源于石化和煤化工企业,化石燃料制氢和工业副产气提纯技术制氢量约占全国制氢总量的99%。
中国煤炭工业协会数据显示,2020年我国的煤制氢量占比约62%,天然气制氢量占比约19%,工业副产气提纯制氢量占比约18%,电解水制氢量占比约1%,生物质制氢技术尚未完全成熟,其制氢占比可忽略不计。
煤制氢是最成熟的制氢技术,具有成本低、工艺简单以及可大规模量产等特点,但是生产过程中会排放大量的CO2。
目前,我国的CO2捕集、利用和封存技术,尚未完全成熟,碳捕集的投资成本较高。
近年来,可再生能源电解水制氢技术的发展热度越来越高。
索比光伏网公布的数据显示,2021年全球范围内电解水制氢项目高达50GW,全球相关项目计划总量高达80GW。
1.2燃料电池产业燃料电池按电解质的种类可分为碱性燃料电池、质子交换膜燃料电池、磷酸型燃料电池、熔融碳酸盐燃料电池和固体氧化物燃料电池等。
质子交换膜燃料电池具有能源转化效率高、可靠性高、启动快、结构简单及无污染等特点,被认为是燃料电池汽车和固定发电站的首选。
燃料电池由电堆、空气压缩机、加湿器和H2循环泵等系统部件构成,其中电堆占燃料电池成本约60%。
第3章 氢能
3.1.1 化石燃料制氢
在“氢经济”的起始阶段,氢主要从矿物燃料中获得
(1) 天然气制氢 (2) 煤气化制氢
(1)天然气制氢
天然气制氢
甲烷蒸气 重整
绝热 预重整
部分氧化
自热重整
(1)甲烷蒸气重整的原理反应
甲烷蒸汽重整(SMR)主要反应为: CH4 + H2O = CO + 3H2 △H = + 49 kcal/mol △H = - 10 kcal/mol 水-气转化反应: CO + H2O = CO2 + H2
因而,能否开发其他真正可持续发展的、大规模的廉 价制氢技术将成为“氢经济”能否最终实现的关键所
在;另外,氢气以何种方式储存及输送最经济、最合
理也是亟待解决的问题 。
3.1 氢的制取
3.1.1 化石燃料制氢 3.1.2 电解水制氢 3.1.3 生物及生物质制氢
3.1.4 太阳能光解水制氢
3.1.5 氢气提纯
已有资料表明,如车用燃料使用20% H2 + 80% CH4,尾气中COx(CO与CO2)可降低20%、NOx可降 低40%。
氢能的特点
(1)来源广 自然界存在的氕,其丰度约为氢总量的99.98%。地球 上的水储量为21018万t,是氢取之不尽、用之不竭的重要 源泉。
(2)燃烧热值高 氢气的热值为121061kJ/kg,是甲烷的2.4倍,汽油的 2.4倍,乙醇的4.5倍,高于所有化石燃料和生物质燃料。
收CO2形成CaCO3,提供水与煤反应所需热量,然后 CaCO3再生,生成CaO和CO2。
该循环所涉及的反应为:
CO2 + CaO = CaCO3
△H = - 178.8 kJ/mol △H = + 88.8 kJ/mol
氢能利用及技术发展方向综述
氢能利用及技术发展方向综述一、氢能源的前景目前世界各国都在因地制宜的发展核能、太阳能、地热能、风能、生物能、海洋能和氢能等新型能源,其中氢能以资源丰富、热值高、无污染等优点被认为是未来最有希望的能源之一。
美、欧、日等发达国家都从国家可持续发展和安全战略的高度,制定了长期的氢能源发展战略。
美国的氢能发展路线图从时间上分为4 个阶段:①技术、政策和市场开发阶段;②向市场过渡阶段;③市场和基础设施扩张阶段;④走进氢经济时代。
从2000年至2040年,每10年实现一个阶段。
而欧盟划分为三个阶段,即短期,从2000年到2010年;中期,从2010年到2020年;中远期,从2020年到2050年。
第一阶段将开发小于500kW的固定式高温燃料电池系统(MCFCPSOFC);开发小于300kW的固定式低温燃料电池系统(PEM)。
第二阶段是新的氢燃料家用车比例要达到5%,其他氢燃料交通工具比例达到2%。
所有车的平均二氧化碳排放量减少2.8g/km,二氧化碳年排放量减少1500万t。
第三阶段是新的氢燃料家用车比例要达到35%,其他氢燃料交通工具比例达到32%。
所有车的平均二氧化碳排放量减少44.8g/km,二氧化碳年排放量减少2.4亿t 。
中国对氢能的研究与发展可以追溯到上世纪60年代初,中国科学家为发展国家的航天事业,对作为火箭燃料的液氢的生产、H2/02燃料电池的研制与开发进行了大量有效的工作。
上世纪7O 年代,将氢作为能源载体和新的能源系统进行开发。
2003 年11月中国加入了“氢能经济国际合作伙伴”,成为其首批成员国之一。
在中国公布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》和《国家“十一五”科学技术发展规划》中都列入了发展氢能和燃料电池的相关内容。
目前中国已在氢能相关技术的研发领域取得了多方面的进展。
在国家科技部和各部委基金项目的支持下,中国已初步形成了一支由高等院校、中科院、能源公司、燃料电池公司、汽车制造企业等为主的从事氢能与燃料电池研究开发及利用的专业队伍,研发领域涉及氢经济相关技术的基础研究、技术开发和示范试验等方面。
承德市人民政府办公室关于印发承德市清洁能源产业融合发展指导意见的通知
承德市人民政府办公室关于印发承德市清洁能源产业融合发展指导意见的通知文章属性•【制定机关】承德市人民政府办公室•【公布日期】2020.10.14•【字号】•【施行日期】2020.10.14•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】能源及能源工业综合规定正文承德市人民政府办公室关于印发承德市清洁能源产业融合发展指导意见的通知各县(市、区)、自治县人民政府,承德高新区管委会,御道口牧场管理区管委会,市直各部门:《承德市清洁能源产业融合发展指导意见》已经市政府同意,现印发你们,请结合实际认真贯彻落实。
承德市人民政府办公室2020年10月14日承德市清洁能源产业融合发展指导意见大力推进清洁能源产业发展,是深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想,推动承德转型升级、绿色发展和全面建设小康社会的重要抓手。
为发挥资源优势和清洁能源产业作为全市“3+3”主导产业的重要支撑作用,抢抓发展机遇,加快产业战略转型,建设安全互济、清洁低碳、智慧高效、竞争有序的能源网络,科学推动清洁能源创新突破,带动新旧动能转换和战略新兴产业快速发展,助力经济社会建设,特制定如下指导意见。
一、发展基础承德作为国家可持续发展议程创新示范区,正在积极推动实施可持续发展战略,清洁能源产业的发展壮大对促进全市高质量发展和创新开放崛起具有重要的支撑作用,是创新示范区建设的有力抓手。
依托丰富的资源优势,近年来,全市清洁能源产业规模不断壮大,产业结构日趋完善,产业实力明显提升,已成功步入全面、快速、规模化发展新阶段。
截止2019年底,清洁能源电力装机达到627.5万千瓦,占全市电力总装机的77.53%。
清洁能源装备生产制造能力不断提升,兆瓦级风电机组整机和风电机组轮毂、塔架等关键部件产能多年来稳中有升,全钒液流电池电堆、质子膜具备批量化生产条件,逆变器、SVG等电力电子装备制造基地正加快建设。
为发展智能互联型清洁能源产业奠定了资源、市场和产业基础。
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中国资源综合利用China Resources Comprehensive UtilizationVol.37,No.2
2019年2月
- 193 -应用研究
氢能和燃料电池技术结合城市燃气的应用
李 清,王庆余(北京市燃气集团有限责任公司,北京 100035)摘要:结合氢能和燃料电池技术,城市燃气将会更好地发挥其在当前城市能源体系中的作用,既能优化能源结构,提高能源利用效率,又能保障城市能源安全,实现能源耦合互联。本文将从建筑供能应用、分布式发电应用、可再生能源耦合应用、交通应用四个方面,全面地分析氢能和燃料电池技术结合城市燃气的应用。关键词:氢能;燃料电池;城市燃气中图分类号:TM911.4 文献标识码:A 文章编号:1008-9500(2019)02-0193-04DOI:10.3969/j.issn.1008-9500.2019.02.059
Application of Hydrogen Energy and Fuel Cell Technology in Combination with Urban Gas
Li Qing, Wang Qingyu(Beijing Gas Group Company Limited, Beijing 100035, China)Abstract: Combined with hydrogen energy and fuel cell technology, urban gas will play a better role in the current urban
energy system. It can not only optimize the energy structure, improve energy efficiency, but also ensure urban energy security and achieve energy coupling and interconnection. This paper will comprehensively analyze the application of hydrogen energy and fuel cell technology combined with urban gas from four aspects: building energy supply application, distributed generation application, renewable energy coupling application and traffic application.Keywords: hydrogen energy; fuel cell; urban gas
氢能作为清洁、高效、安全、可持续的新能源,被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源之一。氢能优势突出,热值高达142.35 MJ/kg,燃烧性能好,点燃速度快,产物无污染,氢资源丰富。燃料电池是一种将燃料中化学能直接转化为电能的电化学装置,它能够提高能源利用率,减少废弃物排放,具有发电效率高、环境污染小、比能量高、噪音低、燃料范围广、负荷调节灵活、可靠性高、易于建设的优点。燃气在城市能源体系中发挥着越来越重要的作用。基于燃气管网巨大的储能潜力和高效多元的能源转化方式,可以实现能源多网融合和多能耦合,构建城市综合能源系统。氢能作为一种特殊的二次能源,是联系天然气和其他能源形式的重要纽带,对实现电力、热能、冷能、可再生能源等能源与天然气的耦合具有非凡的意义。燃料电池是氢能最主要的技术载体。在氢能与燃料电池技术结合城市燃气的应用中,主要是将燃气通过水蒸气重整反应或其他方式,转化为高纯度的氢气作为燃料电池的燃料,并将燃料电池应用于汽车、民用发电、燃料电池热电联供等。
1 氢能和燃料电池技术1.1 氢能技术目前,氢能已经在很多领域实现了应用。在航空领域,欧盟的“CRYOPLANE”计划充分证明了液氢作为航空燃料的可行性;在军事领域,以氢为燃料的潜艇、
收稿日期:2018-12-26作者简介:李清(1963-),男,北京人,高级工程师,研究方向:城市燃气运营管理。中国资源综合利用第2期- 194 -应用研究
军用车已经在应用;在能源领域,有太阳能-氢能系统、生物质氢能系统等;在交通领域,氢燃料车也已经在积极推广。这些应用证实了氢能作为替代能源的可行性。氢能主要技术包括氢能制备、储存、运输、转换及应用。实现氢能的规模应用,需要解决包括氢的制备、储存、输运、转换和应用在内的相关技术。其中,燃料电池技术是推动氢能发展的关键所在[1]。1.2 燃料电池技术氢燃料电池是将氢的化学能转化为电能和热能的装置,是利用氢能的有效方法之一。燃料电池直接将储存在燃料和氧化剂中的化学能转化为电能,具有如下特点。一是高能量转换效率、理论上它的能量转换效率可达90%~100%,目前实际能量转换效率在40%~60%。二是接近于零排放;燃料电池化学产物为纯净水,没有污染物排放。三是安静。燃料电池依电化学原理工作,电池本体无运动部件。四是可靠性高。碱燃料电池和磷酸燃料电池发电厂的运行经验已证明燃料电池的高度可靠。依电解质种类,燃料电池分为5类:碱性燃料电池(AFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固体氢化燃料电池(SOFC)和质子交换膜燃料电池(PEMFC)。具体对比如表1所示。表1 五类燃料电池对比类型AFCPAFCMCFCSOFCPEMFC
燃料纯氢气重整天然气净化煤气、天然气、重整天然气煤净化气、天然气、煤气氢气、甲醇工作温度90~100℃150~200℃600~700℃650~1 000℃30~100℃温度分类低温低温高温高温低温
发电效率60%~70%36%~42%,CHP:80%~85%60%,CHP:85%60%,CHP:85%50%~60%输出功率百千瓦百千瓦百兆瓦兆瓦百千瓦寿命(千小时)3~1030~4010~408~4010~100
优点材料成本最低,启动快,性能可靠使用寿命长、技术高度发达燃料适应性广,余热利用价值高电解质为固体氧化物,无材料/电解液腐蚀,余热利用价值高
启动快,功率密度高,寿命长,运行可靠
缺点纯氢纯氧寿命短,催化剂易中毒启动时间长,余热回收价值低,材料贵电解质具有腐蚀性,寿命短高温条件下材料选择苛刻,成本高
成本高,
催化剂易中毒
2 应用场景分析
氢能与燃料电池技术结合城市燃气最重要的应用场景包括建筑供能应用、分布式发电应用、可再生能源耦合应用、交通应用等。下面详述相应技术的应用现状。2.1 建筑供能应用类似天然气三联供系统,氢能与燃料电池也可应用于建筑物供能。燃料电池系统的燃料为城市燃气,具体为天然气、煤气、LPG等。
燃料电池三联供系统由四部分组成:燃料处理子系统、燃料电池系统、电力电子子系统、余热回收子系统,图1为典型的燃料电池三联供系统示意图。首先,燃料处理子系统将燃气重整为氢气,输送至燃料电池系统进行发电;其次,电力电子子系统将燃料电池产生的直流电转化为交流电,供建筑物使用或并入电网;最后,余热回收子系统将燃料电池发电产生的余热回收、储存,用于制冷、供暖、供热水。
图1 SOFC三联供系统示意图第2期- 195 -应用研究李 清等:氢能和燃料电池技术结合城市燃气的应用在欧美、日本等发达国家,在政府大力支持下,燃料电池建筑供能系统已进入商业化应用阶段。德国的SOLIDPOWER公司是小型SOFC燃料电池行业先驱,具有强大技术创新能力。其核心产品BlueGEN号称世界上最高效的m-CHP设备,全球安装数量已经超过1 000台。BlueGEN利用天然气发电供热,输入2.5 kW燃料,输出1.5 kW电和0.6 kW热,综合效率达85%。日本致力于发展分布式能源系统。日本已有超过20万套家用燃料电池供能系统在运行,是世界上燃料电池应用最广泛的国家。日本家用燃料电池供能系统以城市燃气为燃料,主要由燃料电池和储热水箱组成,燃料电池用于发电,水箱用于回收余热。市面上主流产品包括松下、爱信精机和东芝等,具体参数如表2所示。表2 日本燃料电池系统产品参数制造商松下爱信精机东芝类型PEFCSOFCPEFC发电时输出功率(kW)0.700.700.70供热时输出功率(kW)1.010.471.01热水温度(℃)607060储量(L)14028200发电效率(%)395239供热效率(%)563556综合效率(%)958795氢能与燃料电池技术在建筑供能领域的推广,必将拓宽城市燃气的应用领域,为城市燃气发展另辟蹊径,进一步优化城市能源结构。2.2 分布式发电应用城市燃气作为优质清洁能源,其主要的用途之一就是发电。燃料电池发电具有效率高、无NOx排放、低噪音等优点。当前,燃料电池分布式发电正处于商业应用初期。燃料电池发电电站主要分布在美国、韩国和日本。美国Bloom Energy是分布式发电领域技术力量最强、运作最成功的公司。Bloom Energy主打产品规格为100~250 kW,已完全商业化应用。在数据中心、医院等特殊电力需求的场所,燃料电池分布式发电系统势必有很大的发展空间。在城市燃气输配系统中,可以利用小型燃料电池分布式发电系统,解决燃气场站的电源问题。国内的电信运营商也正在越来越多地利用燃料电池电源去替代现有的燃油内燃机发电系统。可以预见,结合城市燃气场站,燃料电池发电系统大有可为。2.3 氢能和可再生能源耦合应用氢能能量密度高,较传统储能方式,能够实现储能容量数量级的提升。通过耦合氢能和可再生能源,可实现可再生电力更加可控、稳定、安全的供应。借助现有城市燃气庞大的直通用户管网,可再生能源电力制氢,再将氢能掺入天然气管道的应用,可以实现现阶段将城市天然气与可再生能源耦合的前景。国外关于天然气掺氢的研究比较前沿。在德国,已有天然气管道掺氢运营的示范项目。在国内,人们对天然气掺氢问题进行大量探索研究,但对于管道材料与掺氢比例、氢对燃气管道影响、末端设备对于掺氢燃气的适用性等关键性问题尚未有定论,天然气掺氢的应用尚正处于摸索阶段。一般地,氢储能的全过程转换效率(完成电-氢-电循环)可达40%~50%。氢能和可再生能源耦合供能系统如图2所示[2]。
图2 氢能和可再生能源耦合供能系统国外已有氢能和可再生能源耦合应用的示范项目如下。2013年,德国建成了第一个商业化的风电制氢多能互补项目——h2-herten。该项目每年能够提供250 MW·h的电力和将近6 500 kg的氢气,其中一部分氢气通过燃料电池为附近的一个办公建筑提供足够的电力。该项目在2013年5月29日开始运行,至今运行良好。该项目充分证明了微电网内通过耦合氢能和可再生能源可以实现电力的灵活稳定供应。同样,法国在科西嘉岛启动完成MYRTE发电项目。该项目将光伏发电与氢储能结合起来,使光伏电站的电力输出平均化,更易于并入电网。该项目装设了560 kW的光伏发电设备,50 kW的电解水装置以及100 kW的PEMFC燃料电池。国内首个风电制氢工业应用项目——沽源风电制氢项目也已经顺利开工建设,该项目势必将有效解决河北大面积弃风问题,破解风电产业发展瓶颈。2.4 交通应用车用燃料电池具有效率高、启动快、环保性好、