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綠電制氫合成氨的經濟性分析

   2023-10-12 龍源設計院59250
核心提示:綠氨何時能打破綠氫瓶頸,形成規模化市場?

“綠氨”被冠以“真正無碳”的可持續清潔能源,在減排、存儲和運輸上具有相對優勢,隨著技術進步和成本的下降,綠氨的應用領域將進一步擴大。目前綠電制氫合成氨尚處于啟動摸索階段,還未形成成熟的商業模式,但是許多國家、企業都積極開展技術研究并規劃產業布局。綠電制氫氨系統經濟性究竟如何?綠氨何時能打破綠氫瓶頸,形成規模化市場?

1.電解水制氫合成氨系統

圖1 工業電解水制氫合成氨系統構成示意

2.電解水制氫成本及經濟性

電解水制氫主要分為堿性電解水制氫(ALK)、質子交換膜電解水制氫(PEM)、陰離子交換膜電解水制氫(AEM)和固體氧化物電解水制氫(SOEC)四條技術路線。

AEM和SOEC作為新興技術還未實現規模量產,堿性電解水制氫技術成熟度高,成本低,應用最為廣泛,可以用于規模較大的風光發電系統。本文以堿性電解水制氫(ALK)路線為主進行探討。

電解水制氫系統主要由電解槽主體以及 BOP 輔助系統組成。BOP 輔助系統由電力設備(電源、變壓器、整流器等)、氣液分離及干燥純化設備及其他設備構成,其投資主要構成如圖所示。

圖2 電解水制氫系統投資構成

電解水制氫全生命周期成本一般包括設備成本、能源成本(電)、原料費用(水及化學試劑等)、財務費用、維修費用以及其他運營費用。用電成本是決定電解水制氫單位成本的主要因素,生產運行小時數次之,設備投資對制氫成本影響相對較小。電解水制氫系統整體能耗在5-6kW·h/Nm3,用電費用占總成本比例約為70%-80%。

按照用電價格0.25元/kW·h,年運行小時數4000小時計算,制氫成本約為19元/kg,電價每降低0.05元/kW·h,制氫成本將降低約3元/kg。

圖3 電價與氫成本關系圖。

假設條件:制氫系統投資10000元/Nm3,設備更新按初始投資20%,系統耗電5.5kW·h/Nm3。

按照目前化石燃料制氫生產成本,當電解水制氫年運行時間≥2000小時,用電價格至0.20元/kW·h,電解水制氫成本接近化石能源制氫成本。

當電解水制氫年運行時間≥2000小時,用電價格至0.10元/kW·h時,制氫成本低于大部分灰氫成本,可初步具備經濟競爭力。

在保證風、光項目合理收益率的前提下,風、光資源稟賦優越地區已可以實現0.25元/kW·h左右供電價格。但是,考慮到綠電制氫系統需要配置較高比例儲能系統,在當前投資水平下,實現0.2元/kW·h以下供電價格較為困難。風電、光伏造價與其可承受電價如圖所示。

圖4 可再生能源可承受電價

3.氫合成氨成本及經濟性

可再生能源合成氨技術,以清潔能源電解水生成的氫氣取代傳統工藝中的化石能源(煤、天然氣等),與低溫空氣分離所得的氮氣混合、加壓、純化后,通過合成氨反應器生成氨。主要能量消耗包括原料氣壓縮功、循環氣壓縮功和氨分離的冷凍功耗。

合成氨的成本包含固定資產投資的折舊成本、運營維護成本和原料能耗成本。

目前技術條件下,合成氨耗氫量約176kg/t,生產耗電量約 1000kW·h/t,其中氫原料成本占合成氨總成本比例約70%-85%,是影響合成氨價格的關鍵因素。氫成本每降低1元/kg,綠氨成本可降低約176元/t。

合成氨需要穩定電源,一般采用網電或配儲綠電并配比網電,各地電價差異較大,電價每差異0.1元/kW·h,影響氨成本約100元/t。

假設制氫用電電價為0.25元/kW·h,則氫原料成本價格約為19元/kg,合成氨成本中氫原料成本約為3330元/t,合成氨用電電價0.35元/kW·h,綜合制氨電耗、折舊、財務、維修運營等成本后,每噸合成氨生產成本在4100元左右,液氨運輸方式按采用“槽車+鐵路”運輸,運輸成本約為200-300元/t,在該條件下,只有當氨市場售價在5100元/t以上時,項目方具有經濟性。

合成氨價格受市場供需影響較大,2017-2021 年,市場均價在 2768-3470 元/t,2022 年上半年市場均價飆升至在 3758-5110 元/t 之間,下半年一度跌落至2746 元/噸,之后有所回升,至2023年8月合成氨價格圍繞2500-3500元/噸區間震蕩。

圖5 合成氨價格走勢

綠氨若要實現經濟可行,其成本還需要進一步壓降。綠電合成氨成本與制氫用電電價關系如圖所示。

假設條件:合成氨設備545t/d(NH3),合成氨用電電價0.35元/kW·h,暫不考慮氧、蒸汽等副產品收入。

圖6 不同電價下合成氨成本及價格分析。

目前來看,制氫成本制約綠氨市場競爭力,大規模綠電制氫氨達到經濟可行尚需時日。但是,在新能源消納壓力較大地區,利用風電、光伏項目棄電制氫氨,已初步具備經濟性。

提升綠電制氫氨系統經濟性,一方面可從進一步壓降綠電成本,合理配比制氫氨容量入手。另一方面應重點關注“電–氫–氨”系統柔性控制模型的處理,以優化制氫氨生產能耗和成本。在規范綠氫、綠氨配套標準體系,實現關鍵技術突破,且產業發展支撐政策逐步完善后,綠氨產業必將迎來飛速發展。

 
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