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氢云陈诉:详解化石原料制氢技术经济性与技术生长情况

本文摘要:氢气是一种清洁的二次能源,在氢燃料电池汽车的生长中,氢气泉源是工业生长的首要问题,因此制氢技术备受行业关注。现在业内研究提出的制氢方式许多,主要分为化石资源(煤、石油、天然气)和可再生资源(水、生物质、太阳能等)制氢,在工业上能够实现规模化、具有经济性、占据主导职位的制氢原料仍是化石燃料制氢。如何使用我国现有的化石资源禀赋条件,研究开发工业上切实可行的制氢工艺技术,具有十分重要的现实意义。

制氢

氢气是一种清洁的二次能源,在氢燃料电池汽车的生长中,氢气泉源是工业生长的首要问题,因此制氢技术备受行业关注。现在业内研究提出的制氢方式许多,主要分为化石资源(煤、石油、天然气)和可再生资源(水、生物质、太阳能等)制氢,在工业上能够实现规模化、具有经济性、占据主导职位的制氢原料仍是化石燃料制氢。如何使用我国现有的化石资源禀赋条件,研究开发工业上切实可行的制氢工艺技术,具有十分重要的现实意义。

1、化石原料制氢技术生长现状工业制氢生产技术有煤气化法、甲烷蒸汽转化法、重油部门氧化法、甲醇蒸汽转化法、水电解法、副产含氢气体接纳法以及生物质气化制氢等。现在,大规模制氢仍以煤和天然气为主,全球氢气生产92%接纳煤和天然气,约7%来自于工业副产物,只有1%来自于电解水。近年理由于煤制氢、天然气制氢技术的大规模应用,基于石油替代及经济性方面的原因,重油(常、减压渣油及燃料油等)部门氧化制氢技术在工业上已经很少接纳。

种种制氢工艺接纳原料、技术成熟度、工业应用情况详见表1。表1种种制氢工艺门路原料及技术成熟度对比1.1 煤制氢煤气化制氢是工业大规模制氢的首选方式之一,其详细工艺历程是煤炭经由高温气化生成合成气(H2+CO)、CO与水蒸气经变换转变为H2+CO2、脱除酸性气体(CO2+SO2)、氢气提纯等工艺环节,可以获得差别纯度的氢气。典型煤制氢工艺流程见图1。

传统煤气化制氢工艺具有技术成熟、原料成本低、装置规模大等特点,但其设备结构庞大、运转周期相对短、配套装置多、装置投资成本大,而且气体分散成本高、产氢效率偏低、CO2排放量大。炼厂生产的石油焦也能作为气化制氢的原料,这是石油焦高附加值使用的重要途径之一。煤/石油焦制氢工艺还能与煤整体气化团结循环工艺(IGCC)有效联合,实现氢气、蒸汽、发电一体化生产,提升炼厂效益。

图1典型煤制氢工艺流程煤气化制氢技术已有一百余年生长历史,可分为三代技术:第一代技术是德国在20世纪20~30年月开发的常压煤气化工艺,典型工艺包罗碎煤加压气化Lurgi炉的牢固床工艺、常压Winkler炉的流化床和常压KT炉的气流床等,这些工艺都以氧气为气化剂,实行一连操作,气化强度和冷煤气效率获得极大提高。第二代技术是20世纪70年月由德国、美国等国家在第一代技术的基础上开发的加压气化工艺,典型工艺包罗Shell、Texaco、BGL、HTW、KRW气化工艺等。我国煤气化制氢工艺主要用于合成氨的生产,多年来开发了一批具有自主知识产权的先进煤气化技术,如多喷嘴水煤浆气化技术、航天炉技术、清华炉技术等。

第三代技术主要有煤催化气化、煤等离子体气化、煤太阳能气化和煤核能余热气化等,现在仍处于实验室研究阶段。近年来,随着我国制品油质量升级程序加速,海内新建炼油厂大多选择了全加氢工艺门路,极大促进了炼油行业对氢气的需求和制氢技术的生长。据开端统计,现在我国在建/拟建的15个炼化一体化项目中,已确定接纳煤制氢(包罗石油焦)的项目有11个,而接纳天然气制氢的只有1个。

1.2天然气蒸汽转化制氢天然气制氢是北美、中东等地域普遍接纳的制氢门路。工业上由天然气制氢的技术主要有蒸汽转化法、部门氧化法以及天然气催化裂解制氢。1.2.1天然气蒸汽转化制氢蒸汽转化法是在催化剂存在及高温条件下,使甲烷等烃类与水蒸气发生重整反映,生成H2、CO等混淆气体,该反映是强吸热反映,需要外界供热(天然气燃烧),其主反映如式(1)。

天然气水蒸气重整制氢技术是工业上最常用的制氢方法。天然气蒸汽重整反映要求在750~920℃高温下举行,反映压力2~3MPa,催化剂通常接纳Ni/Al2O3。工业生产历程中的水蒸气和甲烷的摩尔比一般为3~5,生成的H2/CO比约为3,甲烷蒸汽转化制得的合成气进入水气变换反映器,经由崎岖温变换反映将CO转化为CO2和分外的氢气,以提高氢气产率。基本工艺流程图如图2。

图2甲烷蒸汽重整制氢工艺流程全球甲烷蒸汽转化法主要工艺技术提供方有法国的德希尼布公司(Technip)、林德公司(Linde)和伍德公司(Uhde)以及英国的福斯特惠勒公司(FosterWheeler)等。1.2.2甲烷部门氧化法制氢部门氧化法是由甲烷等烃类与氧气举行不完全氧化生成合成气,见式(2)。该历程可自热举行,无需外界供热,热效率较高。

但若用传统的空气液化分散法制取氧气,则能耗太高,近年来外洋开发出用富氧空气取代纯氧的工艺,其工艺流程见图3。图3催化部门氧化法制氢工艺流程天然气经由压缩、脱硫后,先与蒸汽混淆预热到约500℃,再与氧或富氧空气(也预热到约500℃)分两股气流划分从反映器顶部进入反映器举行部门氧化反映,反映器下部出转化气,温度为900~1000℃,氢含量50%~60%。该工艺是使用反映器内热举行烃类蒸汽转化反映,因而能广泛地选择烃类原料并允许较多杂质存在(重油及渣油的转化多数接纳部门氧化法),但需要设置空分装置或变压吸附制氧装置,投资高于天然气蒸汽转化法。

天然气部门氧化制氢的反映器接纳的是高温无机陶瓷透氧膜,可在高温下从空气中分散出纯氧,制止氮气进入合成气,这与传统的蒸汽重整制氢相比,工艺能耗显著降低,可在一定水平上降低投资成本。1.2.3天然气催化裂解制氢天然气催化裂解制氢是以天然气为原料,经对天然气举行脱水、脱硫、预热后从底部进入移动床反映器,与从反映器顶部下行的镍基催化剂逆流接触,天然气在催化剂外貌发生催化裂解反映生成氢气和碳,由于反映是吸热历程,除原料预热外,还需要在移动床反映器外侧加热增补热量,反映器顶部出口的氢气和甲烷混淆气经旋风分散器分散碳和催化剂粉尘后接纳热量,然后去变压吸附(PSA)分散提纯,获得产物氢气。

未反映的甲烷、乙烷等部门产物作为燃料循环使用。反映获得的另一主产物碳随着催化剂从底部流出反映器,经换热后进入气固分散器分散残余甲烷、氢气,然后进入机械振动筛将催化剂和碳分散,催化剂再生后循环使用,分散出的碳可用于制备碳纳米纤维等高附加值产物。天然气催化裂解制氢反映历程从反映原理上看不发生任何CO2,在生产氢气的同时,主产物碳可加工为高端化碳质料,该工艺与煤制氢和天然气蒸汽转化法制氢相比,其制氢成本和CO2排放量均大大降低,具有显着的经济效益和社会效益,市场前景好,现在该工艺仍在研究开发阶段。

1.3甲醇制氢工业上通常使用CO和氢气经由羰基化反映生产甲醇,甲醇制氢技术则是合成甲醇的逆历程,可用于现场制氢,解决现在高压和液态储氢技术存在的储氢密度低、压缩功耗高、输运成本高、宁静性差等毛病。按工艺技术区分,甲醇制氢技术包罗甲醇裂解制氢、甲醇蒸汽重整制氢和甲醇部门氧化制氢3种。

(1)甲醇裂解制氢甲醇裂解是在300℃左右、催化剂存在下甲醇气相催化裂解,通常用于合成气制备,或通过进一步分散获得高纯CO和氢气,氢气纯度可达99.999%。该技术成熟,适用于科研实验小规模制氢场所使用。(2)甲醇水蒸气重整制氢在220~280℃、0.8~2.5MPa、催化剂存在下,甲醇和水转化为约75%氢气、24%CO2以及少少量的CO、CH4,可将甲醇和水中的氢全部转化为氢气,甲醇消耗0.5~0.65kg/m3氢气,甲醇储氢质量分数到达18.75%。

其流程示意见图4。该技术的使用条件温和,产物身分少,易分散,制氢规模在10~10000m3/h内均能实现,适用于中小型氢气用户现制现用。缺点是接纳Cu/Zn/Al催化剂,催化剂易失活。

2018年7月,山东寿光鲁清石化有限公司60000m3/h甲醇制氢装置投产,是海内最大规模的甲醇制氢装置。2019年1月,上海博氢新能源科技有限公司年产20万台套的甲醇氢燃料电池生产基地项目在浙江宁波慈溪举行项目奠基仪式。现在甲醇氢燃料电池汽车已应用于公交车、物流车、大巴车、冷链物流车等交通领域。图4甲醇水蒸气重整制氢燃料电池系统(3)甲醇部门氧化制氢通过甲醇的部门氧化实现系统自供热,大幅提高能源使用效率,以期进一步降低制氢成本。

该技术现在仍在研究开发阶段。1.4工业副产氢工业副产氢是在工业生产历程中氢气作为副产物,包罗炼厂重整、丙烷脱氢、焦炉煤气及氯碱化工等生产历程发生的氢气,其中只有炼厂催化重整生产历程的氢气用于炼油加氢精制和加氢裂化生产装置,其他工业历程副产的氢气大部门被用作燃料或放空处置惩罚,这部门工业副产氢对于氢燃料电池汽车工业生长具有很大的接纳使用潜力。

种种工业副产氢生产原理及使用情况详见表2。表2种种工业副产氢泉源及海内生产潜力可以看出,我国工业副产氢气资源潜力大,每年产量约1048万吨,其中炼厂重整产氢量大(136万吨/年)但全部用来满足炼油生产,丙烷脱氢装置产氢量少(18万吨/年)且资源疏散,而钢铁工业和炼焦行业的焦炉煤气氢气含量高、数量大(721万吨/年),焦炉煤气与氯碱行业每年合计副产氢气802万吨,占全部副产氢总量的76.5%。若近期取副产氢气(802万吨/年)的30%(240万吨/年)、中期40%(320万吨/年)、远期50%(400万吨/年)用于加氢站,根据1辆燃料电池乘用车年行驶里程20000km、消耗224kg氢气盘算,划分可供应1071万辆、1428万辆和1785万辆燃料电池乘用车。按1辆燃料电池客车年行驶里程14400km、消耗882.32kg氢气盘算,可供应氢燃料电池客车272万辆、362万辆和453万辆。

如果将副产氢气的大部门用于加氢站为氢燃料电池汽车提供燃料,可以支持我国氢能运输行业到2040年。2、我国氢气生产现状与化石原料制氢经济性分析2.1我国氢气生产现状及制氢潜力分析2015年,我国氢气年产量为1800万吨,2018年已增长到1980万吨,居全球第一位。预计2019年、2020年划分到达2050万吨、2100万吨,年均增长划分为3.5%、4.8%,见图5。

2016年我国氢气生产结构中,煤制氢占62%,天然气制氢占19%,水电解制氢占1%,炼厂干气、焦炉煤气、甲醇、弛放气等其他原料制氢占18%。由于经济性的限制,我国工业用氢气中约97%由煤和天然气原料直接生产以及工业副产,而工业副产氢气上游原料也是煤、石油、天然气三大化石原料,水电解及其他方式制氢占比不到3%。

制氢

图5 2015—2018年我国氢气产量及预测储量方面,凭据我国煤田地质观察效果,全国煤炭资源累计探明储量为2.01万亿吨,资源保有量为1.95万亿吨;如果将资源保有量的1%用于煤气化制氢,根据制氢煤耗8kg/kg氢气计,我国煤制氢潜力约为24.38亿吨。凭据领土资源部《全国油气资源动态评价(2015)》统计数据显示,我国天然气(包罗通例和很是规天然气)地质资源量90.3万亿立方米,可采资源量为50.1万亿立方米,如果将可采资源量的1%用于天然气蒸汽重整制氢,根据制氢天然气消耗量5m3/kg氢气计,我国天然气制氢潜力约为1亿吨。2018年我国甲醇表观消费量为5460万吨,如果将其中的1%用于甲醇重整制氢,根据制氢甲醇消耗7.2kg甲醇/kg氢气计,我国甲醇制氢潜力约为7.58万吨/年。总体来看,我国煤炭、天然气(包罗很是规天然气)资源富厚,用以制氢其生长潜力庞大。

2.2化石原料制氢经济性分析凭据行业相关氢气成本模型数据,对差别煤价、天然气价钱下的氢气成本举行测算,接纳外推法作图,效果见图6。可以看出,当天然气价钱从1.24CNY/m3(对应煤炭价钱为250CNY/t)上升到2.95CNY/m3(对应煤炭价钱为1050CNY/t)时,氢气成本从0.73CNY/m3(折合8119CNY/t)上升到1.29CNY/m3(折合14349CNY/t)。

在现在的天然气价钱和煤炭价钱下,煤制氢成本将低于天然气制氢。这也是炼厂煤制氢项目要远多于天然气制氢项目的重要原因。图6煤制氢与天然气制氢的成本测算制氢成本与制氢原料种类及其价钱密切关联,差别原料、差别价钱以及差别的电价、水价等均对制氢成本有直接影响。

煤价按580CNY/t、天然气价钱按2.75CNY/m3、甲醇价钱按2280CNY/t、电价按0.55CNY/(kW·h)测算,效果见图7。可以看出,煤气化制氢的成本最低(10233CNY/t,折合0.92CNY/m3),天然气制氢次之(12796CNY/t,折合1.15CNY/m3),甲醇裂解制氢位于第三(26900CNY/t,折合2.42CNY/m3),水电解制氢成本最高(35900CNY/t,折合3.23CNY/m3)。甲醇裂解制氢的成本是煤制氢成本的2.6倍,是天然气制氢的2.1倍,而水电解制氢成本则是煤制氢的3.5倍,是天然气制氢的2.8倍。

特别指出,在电解水制氢方面,其与电力泉源及其价钱具有很大关系,接纳弃风、弃水、弃电等电力,电价最低可为0.1CNY/(kW·h),氢气成本只有1.16CNY/m3(折合13000CNY/t);当电价为0.65CNY/(kW·h)时,氢气成本到达4.13CNY/m3(折合46000CNY/t)。图7几种原料门路制氢成本对比总之,制氢成本与原料价钱关系最大,控制氢能价钱首先需要控制原料价钱。现在炼厂制氢已经实现大规模生产,通过技术革新降低成本的空间并不大。

因地制宜,选择合适的原料,可使氢气成本控制在1.35CNY/m3(折合15000CNY/t)以下。3、对化石原料制氢工业生长前景的思考通过对化石原料制氢技术门路与经济性的分析,可以看出种种化石原料制氢门路各有千秋,孰优孰劣不能一言以蔽之。

(1)煤制氢是发挥煤炭资源优势、实现大规模制氢的首选技术。我国相对富厚的煤炭资源为生长氢能提供了制氢原料保障。前已述及,近几年我国在建/拟建的炼化一体化项目中,大多数项目接纳煤制氢。煤制氢工艺之所以受到海内炼厂的青睐,主要原因有4个方面:①由于炼厂对氢气的需求量大,煤制氢工艺能够实现大规模制氢,满足炼厂用氢需求;②煤制氢成本较低,是炼厂降本增效、实现供氢平衡首选工艺;③炼厂接纳煤制氢后可替代现有天然气、干气等制氢原料,为炼厂干气资源综合使用缔造条件;④随着近年气流床加压气化工艺的普遍应用和煤化工“三废”处置惩罚技术水平的提高,煤制氢工艺能够实现达标排放。

近几年海内大型煤炭能源企业也在努力结构氢能工业链,煤化工企业具有生长煤制氢的先天资源优势和技术优势,煤制氢是当前实现大规模制氢的最可行技术。(2)天然气制氢生长潜力大,但现在存在资源约束和成本较高的问题。与煤制氢装置相比,天然气制氢投资低、CO2排放量、耗水量小、氢气产率高,是化石原料制氢门路中理想的制氢方式。

原料

然而,我国化石资源禀赋特点是“富煤缺油少气”,2018年原油对外依存度已经凌驾70.5%,天然气对外依存度已经凌驾40%,在此能源供应现状的大配景下,接纳基于石油资源的重油制氢已经不具经济性,实际生产中也很少接纳;接纳天然气制氢更存在气源供应无法保障、天然气价钱高企的现实问题,但从久远来看,由于我国很是规天然气资源(页岩气、煤层气、可燃冰等)十分富厚,随着未来很是规天然气开采技术进步、开采成本降低,必将迎来天然气大生长的时期,届时接纳天然气制氢预计要比煤制氢更具优势。(3)工业副产接纳氢气是未来颇具生长潜力的制氢方式。我国含氢工业尾气资源十分富厚,如果将排空的氢气通过变压吸附平分离技术加以接纳使用,既可以实现资源的高附加值使用,也可以淘汰碳排放压力。

近几年由于氢能的生长,对工业副产氢的使用已经获得行业的高度重视,许多能源企业及化工企业与氢能开发投资商努力互助,探索高效使用工业副产氢以生长氢能的途径,以后对于工业副产氢的使用具有良好的前景。(4)甲醇制氢规模灵活,但也存在设备成本高以及稳定性较差等缺陷。虽然甲醇制氢成本较石油制氢、天然气制氢与煤制氢要高,但甲醇制氢装置投资低,建设周期短,制氢装置规模灵活,而且原料易获取,另外甲醇制氢项目审批容易,对氢气价钱蒙受力较高的用户,这种制氢方式是可以接受的。

从氢能工业链的生长现状看,使用甲醇制氢可以实现在加氢站周围现场制氢,制止了高压氢或液体氢在储存和运输历程中对储运质料技术要求高、宁静风险较大、储运成本较高的问题,但也不能否认,甲醇现场制氢联合燃料电池发电的电源系统在应用方面现在还面临设备成本高,稳定性、可靠性差等缺陷。(5)电解水制氢也有望成为未来实现规模化制氢的途径之一。电解水制氢即通过水的电解生产氢气同时副产氧气。根据电解槽的差别,电解水制氢可分为碱性电解槽(接纳KOH或NaOH为电解质)、质子交流膜(PEM)电解槽(以纯水为电解质)和固体氧化物(SOE)电解槽3种电解方式。

相比力而言,碱性电解技术是现在商业化水平最高、最为成熟的电解水技术,外洋技术商主要有法国Mcphy公司、美国Teledyne公司和挪威Nel公司,海内代表企业主要有苏州竞立制氢、天津大陆制氢和中船重工718所。PEM纯水电解在外洋已经实现商业化,主要技术商有Proton公司、Hydrogenics公司等,海内对于PEM纯水电解技术研究主要有中船重工718所、中电丰业、中国科学院大连化学物理研究所等单元。PEM纯水制氢历程无腐蚀性液体,运维简朴、成本低,是我国以后需要重点开发的纯水电解制氢技术。

现在电解水制氢技术的不足之处在于制氢成本较高、经济性欠佳,未来随着电解水制氢技术的进步和成本下降,可望成为化石能源制氢的重要增补。最后需要指出的是,无论接纳哪种原料制氢,制氢装置一般都要安装在原料供应比力利便的地方。由于制氢装置(尤其是化石原料制氢)一般占地面积大,为节约土地空间、淘汰碳排放,同时也从加氢站宁静运营角度思量,一般不允许接纳现场制氢的方式。

现场制氢虽然节约了氢气运输环节,但只适用于对氢气需求量不大的一些特定场所,必须到达规模灵活调整、控制系统先进、运行可靠、宁静环保等要求。4、结语随着氢能工业的逐渐成熟和氢燃料电池汽车开始规模化生长,市场对氢气的需求量将出现快速增长。在当前太阳能等新能源制氢技术尚未成熟的现实条件下,化石原料制氢必将继承主要角色,未来氢能工业必将是化石原料制氢与电解水制氢以及新能源制氢多种方式共存、多元化生长的供应格式。

当前,我国除了鼎力大举生长低成本制氢技术以外,开发氢能的宁静、高效储运技术、降低加氢站建设成本以及氢燃料电池汽车生产成本亦是氢能行业应重点攻克的主要问题。在政府和社会的努力下,氢能工业将会很快跨过工业导入期,进入实质性工业化生长阶段,我国建设“氢能社会”的目的不久将会变为现实。(转自《化工希望》黄格省)。


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