Global CCS Institute發布了《2021年藍色氫報告》。
報告探討了藍色氫的潛在貢獻,它具有非常低的生命周期二氧化碳排放量,有利于氣候緩解。利用碳捕獲和儲存(CCS)技術從化石燃料中產生的藍色氫,通過取代工業和能源應用中不受抑制的化石燃料,有助于降低CCE的規模。利用CCS從生物質中產生的氫氣也有助于CCE的去除維度,因為它具有負的生命周期排放。
一、清潔氫能源發展概述
作為一種無碳能源載體和工業過程的原料,清潔氫氣再全球經濟脫碳中發揮重要作用。氫能委員會估計,到2050年,氫的需求量可能超過530百萬噸/年,如果清潔氫能滿足這一需求,那么該年的二氧化碳減排量將達到60億噸。
這一估計取決于對清潔氫的需求、其應用和氫將取代的能源的許多假設,然而它說明了清潔氫在全球經濟中支持數十億噸規模減排的潛力。
要滿足這一需求,需要在不到30年的時間內,將清潔氫氣的生產能力從目前的不到200萬噸/年提高到500萬噸/年以上。
2050年潛在清潔氫需求

二、清潔制氫成本
使用CCS和可再生能源電解生產化石燃料的清潔氫氣有一系列成本。成本的關鍵決定因素是煤炭或天然氣的價格,以及可再生氫能源的質量(影響電價和電解槽容量因數)??偟膩碚f,使用CCS從煤或天然氣中生產的氫氣是目前成本最低的清潔氫氣,預計至少在2030年之前保持如此。
最近公布的清潔制氫成本估算

根據澳大利亞聯邦科學和工業研究組織(CSIRO)最近的報告總結了清潔氫氣生產的成本。這些報告使用了一系列基本假設(如燃料和電力成本、可再生能源發電能力系數),在比較其結果時必須加以考慮。
最近公布的報告中清潔制氫當前成本估算的簡單平均值和范圍
SMR=蒸汽甲烷重整 CCS=碳捕獲和儲存

成本最高的清潔氫氣是使用可再生電力供電的電解槽生產的,否則將被削減。CSIRO假設,否則削減的電力價格將低于2美分/千瓦時。然而,可再生能源電力目前很稀缺,而且相對較少的可再生能源被削減,導致電分解器的利用率非常低(10%),單位生產成本非常高。這就解釋了由CSIRO計算的可再生能源發電成本高的原因。
國際能源署對電解氫成本的最低估計是假設電力成本為2美分/千瓦時,容量因數為57%。國際能源署的報告沒有說明電力供應來自可再生能源。在大多數地區,實現57%的容量因數和2c/kWh的太陽能光伏或風能發電成本是不可能的。
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數據來源:《Global CCS Institute:2021年藍色氫報告》。