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何為儲能技術,那么地下儲能技術值不值得關注?

發布日期:2023/3/29 17:55:25

儲能被認為是21世紀能源供應鏈的關鍵要素。這主要是因為它能夠顯著提高光伏、風電等可再生能源的消納水平,增強電網穩定性,提高能源系統的效率,它是推動主體能源由化石能源向可再生能源更替和支撐可再生能源高占比能源系統的關鍵技術。

目前我國主要儲能技術是抽水蓄能,而壓縮空氣儲能、飛輪儲能、超導儲能、超級電容以及各種電池等儲能技術研發應用正在發展中。但是由于各種因素影響, 上述這些儲能技術尚難以滿足大容量長時間的儲能需要。初步研究表明,地下儲氫(Underground Hydrogen Storage-UHS)是解決大容量長期儲能的有效途徑。

從地質角度來看, 地下構造適合儲存氫氣,在剩余能源生產時,可以將剩余能源轉化為氫氣并作為能源載體將其儲存在地下構造中, 然后在能源需求高峰時采出投入應用。

總體上,地下儲氫技術目前還處在發展初級階段,目前僅有幾個小規模地下儲氫工業設施在英國和美國運行。關于地下儲氫技術研發和現場研究也僅在近十年得到歐美國家重視,其他國家很少關注。

地下儲氫技術研究現狀怎樣?

自20世紀70年代以來,關于地下巖層可能儲氫的估評已經出現在文獻中,1979年美國天然氣技術研究院發表了一項關于大量地下儲存氣態氫的研究報告, 證實其經濟和技術上的可行性。從那時起,地下儲氫經濟估算就經常出現在文獻中。根據Taylor等人(1986),研究認為地下儲存是儲存大量氣態氫最便宜的儲氫方法。然而,很少有關于地質構造中儲氫狀態研究的科學研究論文發表。有些報告是關于儲存純氫的水動力方面的, 這些論文都傾向于得出這樣的結論: 與天然氣存儲相比,氫存儲不會帶來新的重大問題。

1990年,首次發表了關于氫在地下儲存中的異常的現場數據,這是關于在捷克Lobodice一個含水層中儲存城鎮煤氣的數據。數據清楚地表明,在一個注入循環中,儲存氣體的成分發生了顯著變化,認為因為是氫和CO2或CO的原位生成了甲烷。

對UHS研究的興趣真正爆發始于2011年至2012年,這主要是受歐洲委員會的政策的影響,歐盟設定了雄心勃勃的氣候保護目標,呼吁歐洲能源體系進行轉型和脫碳。目標確定2020年溫室氣體(GHG)排放量減少20%,可再生能源在能源結構中占比20%的份額,一次能源消費減少20%。

2012年,歐盟啟動了HyUnder(Hydrogen Underground Storage in Europe)研發項目,來自歐盟的法國、德國、荷蘭、羅馬尼亞、西班牙和英國等6個國家的12個項目伙伴參與研究,主要是評估歐洲大規模地下儲氫的潛力、參與方和商業模式,項目還涉及工程和經濟問題。2021年歐盟資助,Geostock Group牽頭組織相關機構承擔了為期兩年HyStorIES(Hydrogen Storage in European Subsurface)項目,旨在探索在地下含水層或枯竭油氣藏中儲存純氫的主要技術可行性。

目前,德國是開展地下儲氫研究項目做多的國家,近十年中,開展了H2STORE、InSpEE、ANGUS、HyINTEGER、HyCAVmobil等項目,其中有些項目正在進行中。法國也是開展地下儲氫研究較多的國家,先后啟動了STOPIL H2、HyPSTER和HyGe?o等項目;英國是開展地下鹽穴儲氫最早的國家,近年也啟動地下儲氫研究,如愛丁堡大學牽頭的HyStorPor項目;另外其他歐盟國家(如荷蘭、丹麥、奧地利)也開展了地下儲氫研究。

美國是目前運行地下鹽穴儲氫設施最多的國家,在得克薩斯州有3個鹽穴儲氫庫。最近美國啟動了SHASTA、GeoH?研究項目,目前正在執行中。

目前尚未見到其他國家有開展地下儲氫研究項目的公開報道。中國地下儲氫方面研究正在起步,目前僅見有幾篇論文公開發表,還未見有研究和現場試驗項目的公開報道。這種研究興趣顯然與新能源戰略有關,新能源戰略迫使企業和實驗室提高可再生能源的效率,并尋找有效的能源儲存方法。

但是總體上,地下儲氫技術仍然處在發展的初級階段,這一領域也僅在近十年得到歐美等發達國家重視,其他國家目前還很少關注。地下儲氫目前還不是而且在未來的幾年仍然不是一種可行的、技術上成熟的儲能方式。

在大規模工業應用地下儲氫技術之前, 必須突破地質、技術、經濟、法律和社會方面的障礙。這些問題的復雜性以及缺乏足夠的應用實踐,因此可能還需要進行較長的研究, 進一步開展地下儲氫研究和示范項目以評估潛在的危害并擬訂減少危害的計劃是必要的。

地下儲氫具備經濟性優勢,僅需較低開發成本即可實現氫氣的大規模存儲,是實現氫能大容量長期儲存的有效途徑。

基于不同技術路徑的地下儲氫實施方案

鹽穴

鹽穴的存儲容量通常較小,但是可在一年時間內多輪注入、采出,進而發揮靈活的跨期調節作用。目前包括傳統儲氫鹽穴、演示儲氫的鹽穴商業設施、現有或退役的天然氣儲存洞穴相鄰的儲氫的鹽洞穴,混合氫合物的天然氣儲存鹽穴等。

國內關于地下鹽穴儲氫的研究還處于起步階段。在我國的江蘇金壇,擁有大規模的鹽層與鹽穴資源,重慶大學與巖土所合作進行了相關研究,該研究結合以風能為代表的可再生能源發電,將過剩電量進行大規模存儲。通過對我國江蘇金壇地域的層狀鹽巖進行研究,從地質存儲性、穩定性、巖洞致密性等方面對其作為UHS潛在選址的可行性進行分析與評估,嘗試發展可再生能源發電與地下氫儲能耦合這一技術路徑。

以上例子證明了在鹽穴中儲存氫氣的可行性。然而,合適的鹽洞的可用性是有限的,鹽洞需要在許多領域進行進一步的研究,包括評估鹽穴的完整性。此外,受制于快速循環,電解產生的氫氣將需要更高的儲存靈活性,這使得鹽穴成為IEA目前所關注的主要方向。

襯砌的硬巖洞

襯砌的硬巖洞用于儲存天然氣液體(丙烷,丁烷)和原油,此外,堅硬的巖洞也可以用來儲存氫氣。以下是一些相關示范項目的信息:

瑞典:2022年6月,SSAB、LKAC和Vattenfall在瑞典為HYBRIT示范設施(100m3)揭幕,將氫氣儲存在襯砌的硬巖洞穴中。這是同類產品中的第一個,預計將2024年運行,總資金為3.31億瑞典克朗(3300萬美元)。之后,可以建造約100000立方米(60gwhH2)的綜合設施。韓國:2004年在韓國展示了使用硬巖洞儲存液化天然氣的可能性。

瑞典的項目證明了氫氣襯砌硬巖洞用于天然氣儲存的可行性,但是壓縮氣體還需要類似于地上儲氫罐的安全殼和絕緣系統。

全球競相開發氫儲存能力

據Oil Price網站2022年12月23日報道,在全球范圍內,能源公司和政府都在競相開發提高氫儲存能力,以提高能源安全,減少對天然氣的依賴。隨著對氫儲存技術研發投資的增加,世界大國正在開發更好的氫存儲解決方案,就像使用天然氣那樣方便,以支持開創氫能應用新格局。

根據氫的使用方式差異,其有著不同適合的儲存方式。氫既能保存在氣態或液態容器中,也能保存在地下地層中,或是保存在氫載體等材料中。作為國家清潔氫戰略和路線圖的一部分,美國能源部討論了增加氫儲存的潛力和氫儲存的替代方法,以確定長期儲存氫的最佳方案。

在美國,已經有商業化儲罐和液體杜瓦瓶在使用,主要用于能源站點和加油站。由于大量液態氫被用于航空航天,佛羅里達州的肯尼迪航天中心有一個儲存125萬加侖液態氫的容器。目前美國有3個大型地質儲氫穴供石化工業使用。美國能源部的路線圖確定了美國最適合開發大型儲氫洞穴的一些地區,包括氫氣和碳捕集與儲存(CCS)業務中的碳。

美國能源部強調,氫儲存是推進氫和燃料電池技術用于固定電源、便攜式電源和交通運輸的關鍵。由于環境溫度密度低,氫的單位體積能量低,需要特殊的存儲形式。用來儲存氫氣的儲罐必須承受350~700巴的高壓強。液態氫需要儲存在低溫下,因為它的沸點為- 252.8°C。美國氫與燃料電池技術辦公室(HFTO)旨在開發氫存儲選項,以滿足能源部輕型車輛、物料搬運設備和便攜式電源應用的氫存儲目標。



文章來源: 燃料電池與氫能觀察,世界石油工業,非凡說能源

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