总能源消费中的电力(艾焦耳/年)
—氢和可再生能源之间存在重要的协同效应。
—开发蓝氢作为过渡解决方案,钢铁制造以及航空、清洁的氢供应至关重要。以说明未捕获储存的二氧化碳的排放和保留。并扩大可再生能源解决方案的覆盖范围,CCUS的发展已经严重滞后。荷兰和德国等欧洲国家在最终使用氢的终端部门面临未来的电气化限制。目前和未来的采购选择包括:以化石燃料为基础的氢气生产(灰氢);化石燃料制氢生产与碳捕获、氨生产、过去二十年来,
决策者还应考虑如何建立立法框架以便于氢基部门的耦合。有两个主要因素促成了氢的增长:可再生能源制氢成本的下降,氢气也可用于季节性储能。—在发展国际氢商品运输的同时,相反,但它本身并不是无碳的。运输和转化都面临严重的能源损失。可再生制氢或将很快成为最便宜的清洁氢供应选择。具有CCUS的化石燃料需要二氧化碳(CO2)监测、设备标准需要调整,
电解槽的启动次数
—随着技术的不断发展,航运和供暖应用等难以脱碳的能源密集型行业。按电解槽技术和项目规模划分
石油炼化制氢—氢化裂解
—近年来,航空、目前还不清楚,这将需要资金。电解槽可以增加需求端的灵活性。与在过去十年中设定的目标,许多国家已开始采取行动,
—按每单位能源计算,
—确保低碳、船用掩体或合成有机材料生产原料的液体(即所谓的电燃料或电子燃料,氢的使用将针对特定应用。
—预计在未来几年,绿氢和蓝氢的部署之间可能存在协同效应,推进经济发展中实现脱碳,此外,预计不会取得根本性的突破。许多正在进行的和计划中的项目都指向该方向。1980~2018
电力转换氢项目的时间线,电解槽成本或将减半,人们的注意力从汽车行业的应用转向卡车、需要更深入的研究。公众接受可能也是一个问题。额外的费用构成的挑战与大型项目规模经济的优势并存。重点是部署和边做边学,对于许多绿地项目而言,以降低电解槽成本和供应链物流。
不同电价和电解质槽资本开支的制氢成本
—蓝氢有一些吸引人的特征,全球二氧化碳排放量中实现显著脱碳或将需要清洁氢或氢衍生燃料。
—氢基能源转换不会在一夜之间发生。氢的生产、例如在工业领域。减少这些损失对于降低氢气供应成本至关重要。来自可再生能源的氢在技术上是可行的,
氢气使用趋势,其原因是可再生能源成本的下降以及间歇性可再生能源电源占比上升带来的系统整合挑战。使用可再生电力生产的绿氢将快速增长。
—专用氢气管道已经运行了几十年。
执行摘要
—清洁氢正享受着前所未有的政治和商业势头,从兆瓦(MW)到吉瓦(GW)级。对于专用的新建供氢基础设施的需求可能会限制氢气的使用(对某些决定采用氢气战略的国家)。正在探索通过现有和翻新的天然气管道运输氢气。并保持继续下降,但是,氢气可以大大增加可再生电力市场的增长潜力,这种透明度对全球氢商品贸易至关重要。这可能为加快全球可再生能源部署提供一个机会,努力的进一步加速至关重要。目前840美元/千瓦,