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海水電解制氫技術(shù)分析

   2022-04-29 氫能觀察張贏306620
核心提示:當(dāng)前,全球90%以上的氫氣由碳基能源制取(煤制氫、天然氣制氫)。開發(fā)更適宜的制氫技術(shù)成為當(dāng)前一大突出問(wèn)題,利用可再生能源電解水制氫被公認(rèn)為最清潔的制氫技術(shù)主流。然而,全球淡水資源有限,若想要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模制氫,還需要更高的技術(shù)研發(fā)。水是一種充足的
當(dāng)前,全球90%以上的氫氣由碳基能源制?。褐茪洹⑻烊粴庵茪洌?。開發(fā)更適宜的制氫技術(shù)成為當(dāng)前一大突出問(wèn)題,利用可再生能源電解水制氫被公認(rèn)為最清潔的制氫技術(shù)主流。然而,全球淡水資源有限,若想要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模制氫,還需要更高的技術(shù)研發(fā)。


水是一種充足的自然資源,其約占地球表面的71%。其中,海水占地球全部水量的96.5%,與淡水不同,其成分非常復(fù)雜,涉及的化學(xué)物質(zhì)及元素有92種。海水的鹽度大約為 35psu(35‰),其中鈉(Na+)、鎂(Mg2+)、鈣(Ca2+)、鉀(K+)、氯(Cl-)、硫酸(SO42-)離子占海水總含鹽量的 99%以上。

海水中所含有的大量離子、微生物和顆粒等雜質(zhì),會(huì)導(dǎo)致制取氫氣時(shí)產(chǎn)生副反應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)、催化劑失活、隔膜堵塞等問(wèn)題。為此,以海水為原料制氫形成了海水直接制氫和海水間接制氫兩種不同的技術(shù)路線。

海水直接制氫的路線主要通過(guò)電解水制氫或光解水制氫方式制取,全球主要研究機(jī)構(gòu)有中國(guó)科學(xué)院、法國(guó)國(guó)家科學(xué)研究中心、日本東北工業(yè)大學(xué)、北京化工大學(xué)、印度科學(xué)工業(yè)研究理事會(huì)、美國(guó)休斯敦大學(xué)等;海水間接制氫則是將海水先淡化形成高純度淡水再制氫,即海水淡化技術(shù)與電解、光解、熱解等水解制氫技術(shù)的結(jié)合。

我國(guó)近期發(fā)布的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021-2035年)》中明確表示,開展可再生能源制氫示范,“推進(jìn)海水制氫技術(shù)研發(fā)”:

在風(fēng)光水電資源豐富地區(qū),開展可再生能源制氫示范,逐步擴(kuò)大示范規(guī)模,探索季節(jié)性儲(chǔ)能和電網(wǎng)調(diào)峰。推進(jìn)固體氧化物電解池制氫、光解水制氫、海水制氫、核能高溫制氫等技術(shù)研發(fā)。

在我國(guó)沿海地區(qū),海水制氫也將快速實(shí)現(xiàn)。近日福建漳州印發(fā)的《漳州市“十四五”能源發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》表示:“要利用大規(guī)模海上風(fēng)電開發(fā)探索海上風(fēng)電制氫及化工行業(yè)的工業(yè)副產(chǎn)氫等清潔能源。在海水制氫、海洋牧場(chǎng)養(yǎng)殖、沿海潮汐能、波浪能利用等領(lǐng)域取得技術(shù)突破?!?/section>

此前,山東省印發(fā)《海洋強(qiáng)省建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃》,其中指出:青島實(shí)施多能互補(bǔ)供電、海水源供冷供熱、海水淡化、海水制氫等工程。

2月23日,明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)總部主體工程正式開工。據(jù)悉,明陽(yáng)集團(tuán)總部項(xiàng)目總投資11億元,規(guī)劃將大兆瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、海水制氫等項(xiàng)目納入總部經(jīng)濟(jì)核算。明陽(yáng)集團(tuán)董事長(zhǎng)張傳衛(wèi)曾表示,氫從海上來(lái),從海上風(fēng)電到海水制氫,海水制的氫實(shí)際上岸都進(jìn)入復(fù)合中氫,電和氫同時(shí)進(jìn)入加氫站、充電站,甚至包括以后還有更多的服務(wù)體。

2021年2月,由中國(guó)科學(xué)院海西研究院、澳大利亞聯(lián)邦科學(xué)與工業(yè)研究組織、福建浩達(dá)智能科技股份有限公司三方開展的跨國(guó)產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目正式啟動(dòng)。該項(xiàng)目是中澳三方科研團(tuán)隊(duì)共同打造,合作開發(fā)一項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù),將有效解決電解制氫所面臨的水資源限制的難題。該技術(shù)使用特殊涂層和結(jié)構(gòu)的電解槽,高效利用廢棄二氧化碳和豐富的海水作為原料,產(chǎn)生可再生的合成可燃燒清潔氣體。

2021年3月,廣東省2021年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃“海上漂浮式風(fēng)電+海洋牧場(chǎng)+海水制氫”項(xiàng)目獲批。該項(xiàng)目總投資 530 億元,分兩期建設(shè)。一期建設(shè)“海上風(fēng)電+海洋牧場(chǎng)(部分)+海上漂浮式風(fēng)電”,風(fēng)電裝機(jī)容量 100 萬(wàn)千瓦;二期建設(shè)“海上漂浮式風(fēng)電+海洋牧場(chǎng)+海水制氫”,風(fēng)電裝機(jī)容量200 萬(wàn)千瓦。

電解海水制備氫氣可通過(guò)兩種方式實(shí)現(xiàn),一種是先對(duì)海水淡化并除雜形成淡水后進(jìn)行電解;另一種是直接對(duì)海水進(jìn)行電解(如下圖1所示)[1]。


從應(yīng)用角度來(lái)看,除了開發(fā)穩(wěn)定高效的催化劑外,還必須設(shè)計(jì)合適的高性能、低成本海水電解槽。目前,堿性水電解槽(Alkaline Water Electrolysers,AWE)和質(zhì)子交換膜水電解槽(Proton Exchange Membrane Water Electrolyser,PEMWE)兩種低溫(<100℃)電解槽在商業(yè)市場(chǎng)較為成熟;另外還有低溫的陰離子交換膜水電解槽(Anion Exchange Membrane Water Electrolyser,AEMWE)和高溫水電解槽(High-Temperature Water Electrolysers,HTWE)兩種新興技術(shù),其中高溫電解包括質(zhì)子導(dǎo)電陶瓷電解(150~400℃)和固體氧化物電解(800~1000℃)。這些電解槽直接用來(lái)電解海水時(shí),海水復(fù)雜的天然成分會(huì)對(duì)電解產(chǎn)生影響。其中主要問(wèn)題是離子交換膜的物理或化學(xué)堵塞和金屬組件的腐蝕,例如海水中的 Na+、Mg2+和 Ca2+離子會(huì)降低 HTWE 和 PEMWE 質(zhì)子交換膜的性能;Cl-、Br-、SO42-等陰離子又會(huì)對(duì) AEMWE、AWE 和 HTWE 的膜性能產(chǎn)生不利影響。因此,開發(fā)穩(wěn)定的隔膜是海水直接電解面臨的重要挑戰(zhàn)[2]。

目前,海水電解制氫是直接利用海水制備氫氣最為成熟的技術(shù)。研究發(fā)現(xiàn),海水直接制氫技術(shù)尚停留在技術(shù)研發(fā)與驗(yàn)證階段,依然面臨著很大挑戰(zhàn);海水間接制氫理則仍需通過(guò)示范解決復(fù)雜生產(chǎn)流程中存在的問(wèn)題。其未來(lái)發(fā)展取決于氫能發(fā)展對(duì)氫產(chǎn)量的需求、電力來(lái)源的成本和可行性以及技術(shù)可行性三個(gè)因素。未來(lái)氫能源如能實(shí)現(xiàn)廣泛應(yīng)用并帶來(lái)氫需求規(guī)模的高度膨脹,且可再生能源并網(wǎng)供電及電力成本降低,海水制氫有可能迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

參考文獻(xiàn):

[1]申雪然,馮彩虹,代政,趙蕓,矯慶澤.電解海水制氫的研究進(jìn)展[J].化工新型材料,2021,4912:55-60.

[2]萬(wàn)晶晶,張軍,王友轉(zhuǎn),張麗佳,董星.海水制氫技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀與展望[J].世界科技研究與發(fā)展:1-10.


 
標(biāo)簽: 制氫 海水制氫
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