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          岳建華:利用可再生能源電解水制氫實現大規模儲能與氫能綜合利用

          發布時間: 2015-08-11 09:43:14    來源: 《電氣技術》雜志
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          [摘要]可再生能源技術的進步、產業規模的擴大,產品造價和運行成本的降低,是可大幅度減少可再生能源補貼的有效途徑,也是降低可再生能源成本的必由之路。

            3.措施與對策

            1)大力推進先進、高效、低成本的可再生能源發電技術

            C7太陽能光伏發電技術:內蒙古呼和浩特市賽罕區2MW示范項目2015年已投產;武川縣50MW示范項目預計2015年上半年投產。《新聞聯播》及《每日經濟新聞》都對中環公司的C7聚焦光伏系統進行了報道。其中重點提到“C7系統換效率達到22%以上,上網電價成本有望降到0.40元/度以下”。

            垂直軸風力發電技術:某大型垂直軸風力發電機,通過在氣動性能、傳動方式、結構設計、材料選擇和制動模式方面的研發和改進,使得該系統的發電成本最低可降至0.30元/度。

            聯訊光熱發電技術:目前中國科技開發院光熱發電解決方案中提出,未來能實現將發電成本降低至0.30-0.50元/度。

            1.5MW的先進壓縮空氣儲能系統:2013年7月25日,1.5MW的先進壓縮空氣儲能系統通過了中科院驗收會、2014年3月31日通過鑒定會評審。“建成國際首套1.5MW級超臨界壓縮空氣儲能系統的集成實驗系統,并完成800多小時試驗運行和性能測試,系統儲能效率達到52.1%”。

            10MW壓縮空氣儲能系統:2014年5月8日,中科雙良儲能技術(北京)有限公司成立,10MW超臨界壓縮空氣儲能系統研制啟動。

            2)風光儲互補的集群式微電網技術

            內蒙某地區智能微電網建設設想:規劃目標年度為2020年,裝機總規模253.5萬千瓦,其中:風電規模182萬千瓦,光伏56.5萬千瓦,光熱15萬千瓦,配套儲能設施16萬千瓦。

            集群與主網電量交換頻次結論:根據建模仿真分析數據結果,對集群與主網電力平衡分析,進一步研究集群運行與主網運行電力交換情況。規劃區域內(除阿巴嘎旗集群外)其他各集群與主網電量交換比例均控制在25%以內,六區域集群聯網運行后向主網電量送電比例為8.92%,接受電量比例為10.18%。可再生能源電源與用電負荷電力平衡結果較好。

            集群與主網交換電量結論:據建模仿真分析數據結果,各集群與主網電量交換頻次均能控制在630次以下,六區域聯網運行后的交換頻次控制在663次。日均出現交換次數為3.6次以下。每個頻次的交換中均持續在20分鐘以上。集群與主網交換頻次較為合理。

            以風、光(光伏和光熱)、儲構成的七個集群式微網系統,設備選型要求技術先進,高效,價格低廉,五到十年或稍長一點的時間內,即可做到少拿或不拿國家補貼。上網電價接近燃煤發電機組或更具競爭力。

            七個風光儲互補的集群式智能微電網系統,組成一個大型的風、光、儲互補的電站群。從電網角度來看,由于增加了儲能系統和智能微網系統,把一個間歇、不連續、不可調控、不穩定系統基本變成一個相對穩定可調控的發電系統,可近似看做常規發電系統(火力發電系統)。

            3)先進電解水制氫及其他相關技術

            先進的電解水制氫技術特點:采用國際領先的微納米非晶合金和金屬氧化物的催化劑技術,制備獨有的催化電極,大大降低析氫析氧過電位;采用獨有的先進隔膜材料和零極距的結構設計,進一步降低結構歐姆電壓。

            電解槽直流能耗對比:先進的電解水設備的電解槽直流能耗3.8~4.0千瓦時每標方氫氣;傳統電解水制氫設備的電解槽的直流電耗4.4~4.8千瓦時每標方氫氣。

            先進電解水制氫系統整體能耗<4.4度,依據即將實施的《電解水制氫系統能效限定值及能效等級》,能效等級為1級,達到的先進水平。

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