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谢宏文在演讲中指出,目前,各国已相继制定以可再生能源为主导的能源变革战略,将可再生能源作为能源转型的主要方向。IRENA基于当前各国主要政策,预计2019~2040年可再生能源新增装机在总新增电力装机中占比2/3左右;发电量年均增速3.6%。在我国,未来5年,可再生能源将成为能源消费增量主体;到2035年,可再生能源基本满足能源消费增量;到2050年,可再生能源成为能源消费总量主体。
谢宏文指出,氢电耦合是构建中国现代能源体系的重要途径,氢能与电能的深度耦合能支撑更高份额的可再生能源电力的发展。
随着可再生能源的不断发展,通过可再生能源制氢的“绿氢”技术来应对风电、光伏发电的波动性和消纳问题,成为一条重要路径。据谢宏文介绍,开展可再生能源制氢利用,可将丰水期富余水电、负荷低谷时段富余风电、午间富余光伏发电等可再生能源电力转化为氢能并存储,促进可再生能源主动参与电网调峰,提升新能源利用效率。随着电力现货市场试点及铺开,可再生能源富余时段电力直接反映为系统电价降低,提升电制氢的经济性。同时,制氢具有较好的扩展性和运行灵活性,能够适应新能源的随机波动。
“氢能将促进可再生能源电力在终端应用的整合。”谢宏文表示,可再生能源制氢可提供灵活性,以适应电力系统中不断增加的可再生能源电力份额,氢气有助于实现电力系统与工业、建筑和交通运输部门之间的“产业互连”,可提高灵活性,同时能够促进可再生能源与电力系统的整合。
与此同时,可再生能源的发展也将为制氢提供推动力。“可再生能源将助推电解制氢降本,”谢宏文指出,过去十年间,风电、光伏发电度电成本分别下降了69%和88%,2019年风电、光伏规模化利用已实现平价上网。随着可再生发电成本快速下降,电解水制氢经济性将逐步提升。可再生能源将助推电解水制氢走向主流。2050年,预计氢能在中国能源体系中的占比约为10%,氢气需求量接近6000万吨,年经济产值超过10万亿元。
谢宏文指出,从多能互补的角度,中国应大力开展可再生能源与氢能融合发展建设,实现“两中心、三基地”的建设布局。同时,通过风光氢高比例耦合技术研究、氢能制储加一体化示范项目、交通领域“风光+绿氢”体系项目孵化、化工领域 “绿氢”对“灰氢”部分替代的解决方案等专项研究、示范项目,提高可再生能源与氢储能耦合比例,助力提升新能源消纳,带动氢能产业发展。
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