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报告中提到,可再生电力可用来生产氢气,而氢气又可以向工业、建筑和电力等部门提供能源,否则仅通过电力输送很难脱碳生产。
由可再生电力通过电解槽产生的氢还可以促进能源系统转型,将高水平的可再生能源整合到能源系统中,提供灵活的负载和电网平衡服务。
IRENA报告强调,关键氢气技术正在成熟,扩大氢气的生产规模可以让必要的技术成本降低。
在过去的10年中,燃料电池和氢能公共事业组织(FCH JU)一直在支持氢能研究和创新工作,以提高水电解制氢的效率并降低成本,同时大规模探索利用可再生能源制造氢气的发电能力,并将其纳入全球能源系统。
氢气在能源密集型工业,尤其是钢铁、炼油厂、食品等高污染产业的绿色化贡献,致使氢气的产能快速增长,制氢成本快速降低。
目前,30多个项目(涵盖EURO和欧盟建设的约100家氢气生产厂)得到了不同程度的技术支持。而FCH JU正在签署第一个20MW电解槽项目,并进行氢气研发和制造部门的整合。
以下是报告摘要
氢气产销需要适当的政策和监管框架
依据IRENA的报告,通过政策鼓励适当的私人投资和建立监管框架至关重要。这种框架可以考虑——
针对最终消费者的技术中立工具
覆盖初始成本溢价的金融支持工具
以及鼓励市场接纳氢基础设施和氢气部署的风险消除工具
在2018年4月,由FCH JU资助的CertifHy倡议启动并设立了第一个绿色氢气原产地保证(GOs)试点,该试点将很快在欧盟范围内销售氢气。
这种欧盟范围内的可再生氢可转移Gos,通过商业案例创造了一个崭新、透明的氢气市场,增强了氢气市场的吸引力,为氢气的消费提供了更大的可能性。
可再生能源中的氢:能源转换的技术展望
随着全世界对减少碳排放的持续投入,可再生能源发电已经成为一种重要的能源形式。
然而,运输和工业仍然需要高度集中、用途广泛的燃料。而氢气可以满足这样的需求,氢气本身也可以用于可再生能源生产。
氢气可以提供极大能量,有助于满足一系列的能源需求,这些需求很难通过直接电气化来解决。
如果按照目前《巴黎协定》中的目标要求,可能使得氢能成为全球能源系统转型中不可或缺的环节。
可再生氢应用的关键部分包括:
工业,氢气可以取代化石原料,包括天然气,可应用于高碳排放工业领域。
建筑和电力,在这些领域氢气可以通过和天然气混合或者与工业二氧化碳(CO2)排放结合来生产合成气。
交通运输,氢气可以通过燃料电池电动汽车提供低碳的运力供应。
电解器(将水中的氢气与氧气分离)可以使电力系统更加灵活,有助于整合高份额的可再生能源产能。
根据实际的太阳能和风能产能可以调整电解的电力消耗,同时生产氢气,这些氢气将用于运输、工业或电网发电。
从长远来看,氢气可能会成为100%可再生能源系统中,起到关键运转作用的元素。
随着技术的成熟、生产规模的扩大,氢气制备的成本会大大降低。并且,正确的政策和监管框架对于刺激氢气生产项目中的私人投资仍然至关重要。
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