• 资本支出过高,无法在目标 LCOH 下获得可接受的项目回报 • 与其他可再生能源项目相比,绿色氢能项目在工程和特别是建设上的资本支出比例要大得多。它们看起来像石化项目。 • 电解槽仅占项目资本支出的 15% 左右——更便宜的设备并不能解决问题 • 电解槽需要安装在室外——建筑物带来了很大一部分工程和建设成本。地基、安装、通风系统、灭火系统等。 • 设备集成至关重要——系统组件的分离(例如泵和电机 VFD)带来了很多成本。 • “堆栈平衡”工厂至关重要——PEM 堆栈本身几乎没用,很难以不会损坏它的方式安全使用。 • 5 MW 装置太小,无法建造大型工厂——单个封装中的 MW 越多越好。 • 中央冷却厂并不便宜——资本节省被建设成本所抵消。
氢气还可以提供清洁稳定的发电和峰值电力,这在能源系统中是有价值的功能,尤其是在我们向更多可再生能源过渡时。氢气在燃气发电厂(CCGT 或 OCGT)中的使用被认为是峰值电厂对可再生能源部署的补充。事实上,英国公司已经在制造峰值电厂,这些电厂可以在后期从使用天然气转换为使用氢气。一项美国研究使用最低能源成本法 (LCOE) 来研究解决季节性不平衡的成本,结果表明,使用氢燃料燃气轮机解决季节性能源不平衡的 LCOE 为每兆瓦时 (MWh) 2,400 美元,而使用锂离子电池系统则为 3,000 美元/MWh。如果燃气轮机使用“蓝色”氢气(即通过重整天然气产生的氢气)燃烧,平均 LCOE 将降至 1,560 美元/MWh(Hernandez & Gencer,2021 年)。英国需要进行这样的评估,以便让配电网络运营商认识到氢存储作为管理季节性不平衡方法的价值。
传统的氢生产方法是通过蒸汽甲烷:在高压和温度下蒸汽与甲烷混合以产生氢和一氧化碳作为副产品的过程。然后用水处理一氧化碳,该水通过水和加气转移反应产生二氧化碳和额外的氢处理。使用电溶解剂在此和其他基于化石燃料的方法上产生氢的优点是两倍。首先,此过程固有地产生二氧化碳和其他温室气体,而电解器与可再生电源配对时提供了无排放的生产过程。其次,电解器是一种灵活的负载(一种可以快速增加或减少电力消耗的负载,称为“渐变”),当连接到电网时,它在提供频率平衡服务方面非常有用。考虑到大多数可再生能源的间歇性质,这一点尤其重要。灵活的生成和可控的负载资产对于在世界范围内进一步可再生吸收至关重要。
In over 14 years of operations , The Council has engaged in over 450 research projects, published 440+ peer- reviewed books, policy reports and papers, created 190+ databases or improved access to data, advised governments around the world 1400+ times, promoted bilateral and multilateral initiatives on 130+ occasions, and organised 590+ seminars and conferences.2019年7月,Dharmendra Pradhan部长和Fatih Birol博士(IEA)启动了CEEW能源融资中心。2020年8月,由Piyush Goyal部长Rajiv Kumar博士(当时的Niti Aayog)和H.E.发起了COEW和Villgro倡议的生计 - CEEW和Villgro倡议。Damilola Ogunbiyi女士(Seforall)。ceew发表了工作,增长和可持续性:印度复苏的新社会契约,这是智囊团在COVID-19大流行期间的第一份经济复苏报告。理事会的主要贡献包括:通知印度的零目标; PMO为可再生能源,电力部门改革,环境清除,Swachh Bharat的加速目标工作;印度G20总统,巴黎协定,HFC交易,航空排放协议和国际气候技术合作的突破性工作;国家太阳能任务的首次独立评估;印度关于全球治理的首次报告,提交给国家安全顾问;支持国家绿色氢和绿色钢铁任务;印度第12年计划的584页国家水资源框架研究;比哈尔邦的灌溉改革;清洁能源获取网络的诞生;国际太阳能联盟(ISA)的概念和策略;常见的风险缓解机制(CRMM);印度最大的多维能源访问调查(Access);印度制造的关键矿物质;印度的气候地球工程治理;分析包括印度尼西亚,南非,斯里兰卡和越南等新兴经济体的能源过渡。
对于能源和过程工程系统,我们能够根据市场和客户需求以及另一方面的技术选择实施目标系统演示。在价值链的各个阶段处理材料或技术问题,根据广泛的验证和市场阅读的目标/绩效分析对原型进行评估,并开发了适合系列生产的生产和质量流程。这使我们成为整个技术发展过程的完整服务提供商,并将知识分步转移到客户的系列开发中。
本 DOE 氢能计划记录记录了使用目前可用的质子交换膜 (PEM) 电解槽技术和各种可再生能源,从可再生电力中生产清洁氢气 (LCOH) 的模型化平准化成本 a 约为每公斤 (kg) 5 至 7 美元(以 2022 年美元计算,不含补贴)。b 这些数值基于一系列 PEM 电解槽安装资本成本(平均为 2,000 美元/千瓦),使用各种参考资料、真实数据和低制造量分析模型;c 可再生电力成本约为 0.03 美元/千瓦时;容量系数约为 50% 至 75%。可再生能源成本较高和容量系数较低的其他情况(例如太阳能)可能会导致更高的 LCOH。随着示范和部署(例如氢气中心)数据的提供,DOE 将定期更新这些分析。
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图2。氯 - 阿尔卡利膜,氯 - 碱性隔膜,双极膜电透析和直接电气合成过程的理论和实用能量需求。理论数来自Thiel等人。4或基于理论电压(用于直接电共汇)进行估计。实际数字取自Thiel等人。4和Reig等。 5尚未报告直接电气合成的实际能量需求。4和Reig等。5尚未报告直接电气合成的实际能量需求。