雙碳目標下,氫能價值日益凸顯。在此背景下,在不同領域有著科學技術專長的院士不約而同地為氫能“站臺”,并為氫能未來發展建言獻策。以下是今年5-9月,10位中國工程院及中國科學院院士在公開場合談到有關氫能的看法與建議:
1、中國工程院院士陳學東:
氫氣安全高效儲運是產業規?;l展的關鍵
9月20日,在2023世界制造業大會新能源汽車論壇上,陳學東指出,氫能及燃料電池汽車產業鏈包括制、儲、運、加、用環節,氫氣安全高效儲運是產業規?;l展的關鍵。盡管我國在氫能儲運技術上有所進展,但與美國、歐洲、日本等發達國家相比仍存在不足。
純氫儲運路線是目前主要發展的路線,包括常溫高壓氣態氫(主流),深冷常壓或低壓液態氫、深冷-高壓超臨界氫、帶壓固態儲氫、有機液體儲氫等。在氣氫站方面,大容積IV型儲氫瓶組、高壓大流量氫氣壓縮機、緊湊型氫氣預冷器、高壓臨氫閥門尚不能自主設計制造;氫液化方面,我國大規模低能耗氫液化工藝、氫膨脹機仍存在技術瓶頸,緊湊型冷箱換熱器、深冷液氫球罐還處在開發階段;液氫站方面,我國示范應用起步較晚,液氫潛液泵、往復泵、閥門、汽化器等關鍵裝備尚不能自主設計制造;車載用氫方面,70MPa車載IV型瓶及瓶口組合閥、車載液氫瓶在國內尚處于產品樣機階段;公路運氫方面,我國亟需研發50MPa大容量IV型瓶管束集裝箱,滿足高效運氫需求。
2、中國科學院院士、國際氫能與燃料電池協會理事長歐陽明高:
圍繞氫能發展的6點建議
在9月14-15日舉辦的榆林會議上,歐陽明高圍繞燃料電池商業化與電解制氫、綠色氫能儲運與加注、氫系統集成與氫儲能三個方面,提出以下觀點:
一是實現燃料電池商業化應重點關注降本提效、提高電池應用壽命、拓展應用場景;
二是堿性制氫技術具備成本低、壽命長等優點,且技術研發潛力大,未來市場前景廣闊;
三是管道運輸將成為未來解決大規模、長距離綠氫運輸的最佳方案;
四是實現氫能系統集成要因事制宜、因地制宜,國情決定路線,場景定義產品;
五是要做好氫能安全監管工作;
六是氫儲能相較電池存在巨大優勢,但目前仍屬于薄弱環節,還需在降低儲能成本上下功夫。
3、中國科學院院士、西安交通大學電子與信息學部主任管曉宏:
氫賦能分布式零碳智慧能源系統
在9月14-15日舉辦的榆林會議上,,管曉宏提出:
★能源電力系統綠色化勢在必行,經濟儲能技術是利用可再生新能源的關鍵,也是為未來算力系統和通信系統提供綠色能源的基礎;
★氫能賦能的供電、多能儲能、轉換和互補的控制優化,能夠實現局域能量平衡,保證系統經濟性,構建市場可復制的分布式零碳能源系統;
★氫賦能分布式零碳智慧能源系統,將可能深度改變能源結構,為未來分布式數據中心、高速通信站點提供零碳能源,實現以綠色、分布、市場為標志的能源革命。
4、中國工程院院士、國家電網公司顧問、國家能源集團電力領域首席科學家黃其勵:
氫電協同為新型能源系統提供有力支撐
在9月14日舉辦的嘉興會議上,黃其勵指出,氫電耦合作為支撐新能源發展的重要支撐,未來有望打造新型能源依賴關系,持續推動能源系統的優化轉型。
他建議,聚焦產業鏈重點環節加大氫電耦合關鍵技術攻關力度,央企等骨干企業加強協同創新打造綠色氫能關鍵技術創新聯合體,積極發揮地區資源優勢打造規?;⒌统杀究稍偕鷼浯蠡?,加快推動制定綠色氫能行業標準體系。
5、中國工程院院士、中國氫能聯盟戰略指導委員會委員衣寶廉:
燃料電池車產業化是氫能應用突破口
在9月14日舉辦的嘉興會議上,衣寶廉發表《燃料電池汽車的現狀與氫源》主旨演講中指出,燃料電池車的產業化是氫能應用的突破口,應堅持自主創新,降低燃料電池汽車、加氫站建設和氫源成本,推動實現燃料電池汽車產業化。
具體措施建議包括,推進燃料電池關鍵材料及部件國產化,提高電堆的比功率及電流密度,降低鉑載量,將燃料電池汽車成本降至鋰離子電動車水平;大力發展可再生能源制氫,采用天然氣或純氫管網輸氫,加氫站加氫成本可降至30元/公斤以下,燃料電池汽車運營成本可與燃油車競爭;推進高壓儲氫瓶、加氫機等國產化和批量生產,加快油氫電合建站建設,可大幅度降低加氫站建設成本,并同步推進燃料電池乘用車示范。
6、中國工程院院士、中國礦業大學教授彭蘇萍:
用氫來解決可再生能源規?;突茉吹吞蓟?/p>
在9月5日舉行的第六屆世界綠色發展投資貿易博覽會上,彭蘇萍表示,中國能源綠色低碳化轉型要立足國情,多措并舉。發展氫能源,要充分利用氫的雙重屬性,來解決可再生能源規?;突茉吹吞蓟膯栴}。
我國擁有全球最大的能源系統,是世界上目前最大的能源生產國和消費國,中國能源稟賦特征是一大三小,也就是煤炭占的比例比較高,油氣和可再生能源在一次能源結構里占的比例比較小。所以我們推動經濟發展的模式和低碳轉型就不可能一蹴而就,我國非水可再生能源發展很快,但占的比例還比較低,主要是風能、太陽能等可再生能源本身的間歇性和建構性的問題,以及我們國家可再生能源分布主要在西部的問題。區域上分布不均,大規模可再生能源儲能調峰的問題沒有解決。
所以,中國能源的革命要兩條腿走路,一條路是盡可能利用可再生能源;第二主要是化學能源如何高效低碳的利用,這個過程里,氫能是可以發揮作用的。
7、中國工程院院士丁文江:
結合技術創新,推動氫能產業邁上新臺階
在近期接受《瞭望》新聞周刊記者采訪過程中,丁文江院士指出,用鎂合金來解決氫能儲運,對中國而言有著天然的優勢。中國的鎂資源豐富,占全世界鎂資源的50%左右,不需要進口。到目前為止,中國金屬鎂產量約占世界的90%。中國可以充分利用優勢資源,結合技術創新,推動氫能產業邁上新臺階。
今年4月,一輛外形酷似集裝箱卡車的噸級鎂基固態儲運氫車公開亮相,這是全球首輛噸級鎂基固態儲運氫車,是中國工程院院士、上海交通大學教授丁文江從事鎂合金研究30多年來的一個里程碑。丁文江團隊將氫氣運輸從氣態變成了固態。有了這輛車,氫氣可以被儲存在鎂合金材料里進行長距離運輸,不僅可在常溫、常壓下進行儲運,且安全性更強、容量更大、密度更高。氫能是世界公認的清潔能源,在現有的氫能產業鏈中,儲運占到總成本的30%至50%,安全高效的氫能儲運技術是決定氫能應用的關鍵。
8、中國科學院院士孫世剛:
氫能電化學關鍵技術挑戰及其研究
在8月25日舉辦的上海會議上,中國科學院院士孫世剛在題為《氫能電化學關鍵技術挑戰及其研究》的主旨發言中表示,氫能電化學關鍵技術包含電解水制綠氫和氫燃料電池,設計和開發高活性、高穩定性的催化劑是推進其快速發展的關鍵,其中非貴金屬催化劑是重要的研究前沿。
孫世剛指出,目前利用可持續能源電解水制氫已經成為新熱點,也是未來的必走之路。同時他建議,產業界要開展原創性基礎研究,探索新原理、發現新機制、構建新體系,是氫能持續發展的動力和源泉。
9、中國科學院院士張鎖江:
從產能端、用能端和碳匯端“三端”發力
在5月20-23日舉辦的2023大灣區科學論壇上,張鎖江指出,我國要實現碳中和,首先要明晰碳排放主要來自于哪里?能源45%,工業39%,工業包括鋼鐵、有色、化工、建材等等,另外交通10%,建材5%,其他相對來說較少。目前能源生產和工業生產過程中的碳排放量約占我國碳排放總量的85%,工業碳減排是重中之重,需從產能端、用能端和碳匯端“三端”發力,通過技術變革實現碳中和。
張鎖江院士分享了三個領域低碳技術的最新進展。首先是工業低碳技術,工業領域里面最主要的行業是鋼鐵、有色、化工和建材,這一體系的“低碳化”是要將原來生產所用的熱碳驅動改成電氫驅動,將原來用碳還原的過程全部改成用氫還原;第二是能源低碳變革。在氫能的發展上,當前合成氨排放約2億噸的二氧化碳,占我國總碳排約2%。將來,可以利用可再生能源通過電解水制出“綠氫”,氫氣再與空氣膜分離獲得的氮氣通過電熱催化合成氨,以降低碳排放;第三是碳捕集利用技術,即用物理化學方法把二氧化碳捕集起來,作為原料再與氫結合,通過熱、光、電及生物轉化的方法來合成化學品及材料,比如合成乙醇等,真正實現“變廢為寶”。
10、中國科學院院士徐春明:
雙碳戰略下綠電氫技術發展
在5月29日舉辦的中關村論壇上,中國科學院徐春明院士圍繞雙碳戰略下綠電氫技術發展進行主題發言。雙碳戰略下GDP的增長和對能源的依賴是一個剛性關系,任何經濟發展都必須依靠能源的輸入。我國能源消費總量隨著我們經濟的快速發展,必然還會快速增加。但是能源的消耗不一定意味著二氧化碳的排放,我們用綠電、綠氫就是無碳的能源,這也是一個基本的關系。
從長遠來看,能源的結構調整是根本,過程中我們當前其實很大的壓力是來自于二氧化碳:怎么在短時間內使得二氧化碳排放控制,同時還要對二氧化碳實行處置,就變得尤為重要。因此,現在氫能成為了絕對的主角、熱點。