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        氫能與LNG冷能綜合利用技術(shù)研究

        2024-01-18 07:34:30王玉龍張志龍倪建龍
        中國(guó)資源綜合利用 2023年12期
        關(guān)鍵詞:利用工藝

        王玉龍,張志龍,倪建龍

        (甘肅中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?,蘭州 730102)

        氫能是一種清潔高效的二次能源,也是全能的高級(jí)能源,可能成為下一個(gè)主體能源[1]。氫能不僅應(yīng)用于交通領(lǐng)域,還是工業(yè)、冶金和化工等領(lǐng)域重要的生產(chǎn)原料[2],可采用多種方式制取,隨著國(guó)內(nèi)制氫、儲(chǔ)氫、輸氫及燃料電池技術(shù)的飛速發(fā)展,氫能利用也進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。自2006年我國(guó)首座液化天然氣(LNG)接收站投產(chǎn)運(yùn)營(yíng),至2023年4月,我國(guó)在建、擬建和投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的LNG 接收站共計(jì)92 座,當(dāng)前已投產(chǎn)LNG 接收規(guī)模為11 190 萬(wàn)t/a。LNG 在供給用戶前需要?dú)饣?,每噸LNG 約釋放冷能240 kW·h,充分回收這部分能量,不僅可以節(jié)約能源,而且可以減小對(duì)環(huán)境的影響[3],幾乎所有LNG 接收站都制定冷能利用規(guī)劃或可行性方案,但目前實(shí)際建成的冷能利用項(xiàng)目寥寥無(wú)幾。碳達(dá)峰碳中和(簡(jiǎn)稱雙碳)目標(biāo)下,冷能利用與氫能發(fā)展相結(jié)合,將有效提高能源利用效率。本文結(jié)合LNG 接收站內(nèi)制氫、儲(chǔ)氫和輸氫工藝和節(jié)能優(yōu)勢(shì),探討氫能與LNG 聯(lián)合發(fā)展的可能性。

        1 LNG 接收站制氫工藝

        目前,LNG 接收站制氫工藝主要有兩種。一是天然氣制氫,二是電解水制氫。

        1.1 天然氣制氫

        1.1.1 工藝流程

        天然氣制氫的主要工藝原理為:天然氣經(jīng)預(yù)處理后進(jìn)入反應(yīng)裝置,在催化劑的作用下,發(fā)生吸熱反應(yīng),生成一氧化碳(CO)、氫氣(H2)及水蒸氣合成氣;合成氣經(jīng)過(guò)進(jìn)一步催化反應(yīng)生產(chǎn)氫氣及二氧化碳(CO2),轉(zhuǎn)化爐內(nèi)溫度高達(dá)1 000 ℃,經(jīng)冷卻后,提純得到純凈的氫氣,其間可利用LNG 氣化過(guò)程產(chǎn)生的冷凍水進(jìn)行冷卻,充分利用冷能[4]。相應(yīng)反應(yīng)如式(1)和式(2)所示。

        氫氣制取有煤制氫、天然氣制氫、石油制氫、可再生能源制氫、太陽(yáng)能光解水制氫等多種工藝,最終工藝方案的確定多受限于原材料成本和運(yùn)輸距離。LNG 接收站采用天然氣制氫工藝,不僅可就地利用原材料,還能夠降低運(yùn)輸成本,減少碳排放。如圖1所示,工藝流程一采用傳統(tǒng)的天然氣制氫,將液化天然氣通過(guò)壓縮機(jī)增壓至0.8~1.0 MPa;工藝流程二將液化天然氣通過(guò)高壓泵增壓至6~10 MPa,在轉(zhuǎn)化裝置內(nèi)進(jìn)行降壓處理;工藝流程三為利用LNG 預(yù)冷制備液氫,通過(guò)泵增壓、氣化制取原料氣,優(yōu)點(diǎn)突出。泵增壓能耗比傳統(tǒng)壓縮機(jī)增壓低,在相同工況下,前者能耗比后者低很多,例如,從18 kPa 增壓到反應(yīng)壓力2.0 MPa,壓縮機(jī)的能耗約為泵能耗的70 倍(壓縮機(jī)能耗400 kJ/kg,泵能耗5.7 kJ/kg),差別非常大。因此,低壓LNG 的?利用率比高壓LNG更高,例如,溫度-160 ℃、壓力1.0 MPa 的條件下,LNG 的?值約為929 kJ/kg,其氣化到0 ℃(接收站天然氣外輸要求溫度)的?值為307.4 kJ/kg,?利用率為66.91%;壓力10.0 MPa 的條件下,LNG 的?值為954.9 kJ/kg,其氣化到0 ℃的?值為586.8 kJ/kg,?利用率為38.55%,低壓LNG 明顯效率高[4],采用泵輸送,節(jié)能效果更優(yōu)。

        圖1 LNG 接收站內(nèi)天然氣制氫工藝流程

        LNG 接收站內(nèi)制氫的節(jié)能優(yōu)勢(shì)為原料氣運(yùn)輸成本低、制取工藝合理,還可以利用LNG 氣化過(guò)程中產(chǎn)生的冷能和儲(chǔ)罐放散過(guò)程中產(chǎn)生的閃蒸氣(BOG),提高了能源利用效率。

        1.1.2 副產(chǎn)品制取干冰工藝

        在天然氣蒸汽重整制備氫氣的過(guò)程中,主要副產(chǎn)品為CO2,是一種常見(jiàn)的溫室氣體,直接排放到環(huán)境中,會(huì)加速溫室效應(yīng)。此外,CO2也是一種可回收利用的資源,廣泛應(yīng)用于食品加工、化工原料、焊接工藝、食品冷藏、機(jī)加清洗等行業(yè)。將天然氣制氫過(guò)程中產(chǎn)生的CO2回收利用,不僅能保護(hù)環(huán)境,還能創(chuàng)造一定的經(jīng)濟(jì)效益。利用制氫副產(chǎn)品制造干冰,既可以利用天然氣制氫過(guò)程中產(chǎn)生的CO2為原料,減少碳排放,還可以為周邊市場(chǎng)提供冷能,LNG 接收站大部分靠近海邊,水產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá),冷能需求量大,市場(chǎng)需求穩(wěn)定。國(guó)內(nèi)目前投產(chǎn)多個(gè)LNG 冷能用于冷庫(kù)的項(xiàng)目,且運(yùn)行穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)效益良好。

        在LNG 接收站內(nèi)制備干冰的主要工藝原理為通過(guò)多級(jí)LNG-CO2換熱實(shí)現(xiàn)干冰的制備,無(wú)須使用催化劑,工藝流程簡(jiǎn)單,采用低溫LNG 直接預(yù)冷,無(wú)須加壓即可降低CO2的液化溫度,從而減少能耗。LNG 接收站內(nèi)制干冰工藝是在LNG 冷能區(qū)增設(shè)干冰制備裝置,酌情減少CO2捕集裝置。天然氣制氫副產(chǎn)品制干冰工藝的流程如圖2所示。

        圖2 天然氣制氫副產(chǎn)品制干冰工藝

        天然氣制氫不是氫能利用的最終手段,經(jīng)氫能發(fā)展現(xiàn)狀分析,天然氣制氫在制氫成本和技術(shù)可靠性、成熟度等方面為上佳選擇。與傳統(tǒng)制氫工藝相比,LNG 接收站聯(lián)合制氫在工藝流程、能耗、成本、環(huán)保等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。

        1.2 電解水制氫

        LNG 冷能發(fā)電主要是利用LNG 的低溫冷量使工質(zhì)液化,而后工質(zhì)經(jīng)加熱汽化再在汽輪機(jī)中膨脹做功,帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電。據(jù)報(bào)道,年接收量600×104t 的LNG 接收站一年釋放的冷能約相當(dāng)于14×108kW·h的電量,國(guó)內(nèi)已建立多個(gè)示范型LNG 冷能利用項(xiàng)目,一系列LNG 冷能發(fā)電項(xiàng)目正在LNG 接收站有序開(kāi)展,如青島LNG 接收站、如東LNG 接收站。國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司旗下LNG 接收站首臺(tái)套冷能發(fā)電項(xiàng)目已經(jīng)投入運(yùn)行,但在冷能利用效率等方面與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還存在一定差距。電解水制氫的原理為在直流電的作用下,電解槽中的水被分解成H2與O2。陰極反應(yīng)如式(3)所示,陽(yáng)極反應(yīng)如式(4)所示,總反應(yīng)如式(5)所示。

        目前,電解水項(xiàng)目相比天然氣和甲醇制氫成本較高。假設(shè)工業(yè)電價(jià)格為0.7 元/(kW·h),制氫成本約為3.6 元/m3,約占總成本的75%。但電解水制氫原料是水,干凈無(wú)污染,且資源極易獲得,它是未來(lái)理想的氫能制取方式。實(shí)際上,LNG 接收站存在大量?jī)?yōu)質(zhì)能源LNG 冷能一直未得到充分利用。若將LNG氣化過(guò)程產(chǎn)生的冷能全部轉(zhuǎn)化為電能,其能量利用價(jià)值大約為233 kW·h/t。據(jù)相關(guān)報(bào)道,利用LNG 接收站冷能發(fā)電,再電解水制氫,制取成本相比天然氣制氫等傳統(tǒng)工藝將大幅下降。

        2 LNG 接收站儲(chǔ)氫工藝

        國(guó)內(nèi)市場(chǎng)氫氣儲(chǔ)存與運(yùn)輸目前幾乎全部為壓縮氫氣,其需要用特制的鋼瓶?jī)?chǔ)存,儲(chǔ)存費(fèi)用高昂,所以氫氣的高效儲(chǔ)存是制約氫經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要問(wèn)題,因?yàn)闅錃饷芏刃?,所需的?chǔ)存壓力較高,儲(chǔ)氫設(shè)備材質(zhì)要求高,目前提高儲(chǔ)氫的密度主要依靠持續(xù)改進(jìn)儲(chǔ)氫容器的材質(zhì),但提高空間有限。當(dāng)前,國(guó)際上已經(jīng)有可承受壓力達(dá)80 MPa 的輕質(zhì)材料儲(chǔ)氣瓶,隨著氫能產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,儲(chǔ)氫技術(shù)的要求更加嚴(yán)格,解決氣態(tài)儲(chǔ)氫密度低的問(wèn)題、降低氫氣的運(yùn)輸和存儲(chǔ)成本,將成為制約氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。

        低溫液氫的體積能量密度約為35 MPa 高壓氣氫的3 倍,約為70 MPa 高壓氣氫的1.8 倍。氫氣的最大轉(zhuǎn)化溫度低于-68.55 ℃,其節(jié)流降溫系數(shù)恒大于零,能實(shí)現(xiàn)降溫效應(yīng)。氫氣液化的溫度在-252 ℃以下,將氫長(zhǎng)期穩(wěn)定保存在如此低溫度的絕熱低壓儲(chǔ)存器中,儲(chǔ)存成本較高,因此,液態(tài)儲(chǔ)氫最常用于中型到大型LNG 項(xiàng)目的存儲(chǔ)和傳送。LNG 接收站可通過(guò)采用LNG 預(yù)冷、膨脹制冷、節(jié)流制冷等制冷工序制取液氫。雖然將氫氣從氣態(tài)降溫變?yōu)橐后w的能耗較高,但當(dāng)運(yùn)輸距離超過(guò)200 km 時(shí),液氫的運(yùn)輸和能耗費(fèi)用之和將低于高壓氣氫。

        3 LNG 接收站氫氣運(yùn)輸

        3.1 槽車運(yùn)輸

        目前,國(guó)內(nèi)陸上氫氣運(yùn)輸以高壓氣體槽車運(yùn)輸為主,儲(chǔ)氫瓶壓力多為30 MPa,但大規(guī)模、長(zhǎng)距離儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)仍有待進(jìn)一步改進(jìn),降低成本。在現(xiàn)行高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫工況下,槽車運(yùn)輸氫氣成本約為每百千米10 元/kg,氫氣制取成本約為20 元/kg,所以氫氣售價(jià)高于30 元/kg 時(shí)才能盈利,氫氣售價(jià)低于30 元/kg 時(shí),200 km 以內(nèi)的短途運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)性較好,長(zhǎng)途運(yùn)輸仍將依靠管道或者低溫液氫的方式。

        3.2 管道輸氫

        氣體管道運(yùn)輸具有運(yùn)輸損耗少、泄漏危險(xiǎn)低、無(wú)污染物排放、成本低、受惡劣氣候影響小和建設(shè)周期短等優(yōu)勢(shì),我國(guó)天然氣管網(wǎng)分布遍及全國(guó),管網(wǎng)規(guī)模超過(guò)100 萬(wàn)km,利用天然氣管道摻氫技術(shù),有利于迅速實(shí)現(xiàn)氫能的大規(guī)模運(yùn)輸。LNG 接收站內(nèi)利用管道實(shí)現(xiàn)氫氣與天然氣摻混外輸,將很大程度解決目前內(nèi)陸氫氣管道建設(shè)成本以及運(yùn)輸成本過(guò)高的問(wèn)題,能夠快速實(shí)現(xiàn)天然氣摻氫大規(guī)模應(yīng)用,也是未來(lái)氫能利用發(fā)展的大趨勢(shì)。

        3.3 液氫運(yùn)輸

        氫氣液化技術(shù)工業(yè)化成功改變液氫的國(guó)際市場(chǎng)交易方式,隨著低溫液氫運(yùn)輸船的技術(shù)突破,液氫接收站建設(shè)勢(shì)在必行。國(guó)際上已有液氫長(zhǎng)距離交易的成功案例。日本采用低溫液氫運(yùn)輸船大規(guī)模從澳大利亞進(jìn)口氫氣,它已經(jīng)從2 000 m3的示范向20×104m3的超大規(guī)模運(yùn)輸船方向發(fā)展。液氫海上經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑是陸地運(yùn)輸半徑的10 倍,最大運(yùn)輸半徑超過(guò)1×104km,運(yùn)輸半徑增大就意味著市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大,因此,服務(wù)半徑越大,越容易實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。氫氣接收站與LNG接收站共同建設(shè),不僅能夠大規(guī)模制取和儲(chǔ)存液氫,實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)氫氣自給自足,還可以參與氫能國(guó)際進(jìn)出口貿(mào)易。

        4 液氫接收站與LNG 接收站聯(lián)合發(fā)展的可行性

        隨著氫能世界范圍內(nèi)大規(guī)模應(yīng)用,液氫接收站將類似于LNG 接收站跨越式發(fā)展。未來(lái)可依托LNG接收站進(jìn)行改造或者聯(lián)合發(fā)展液氫接收站,優(yōu)勢(shì)突出。一是液氫和天然氣均屬于低溫流體,依托LNG 的管理經(jīng)驗(yàn)將更有利于促進(jìn)氫能的發(fā)展。二是液氫接收站和LNG 接收站同時(shí)可以共用碼頭、槽車區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施,便于統(tǒng)一管理與設(shè)計(jì)。三是低溫設(shè)備廠商集中于LNG 和空分設(shè)備生產(chǎn),液氫相關(guān)設(shè)備可基于LNG 接收站進(jìn)行深度研發(fā)。借鑒LNG 液化運(yùn)輸船和陸地儲(chǔ)罐建設(shè)經(jīng)驗(yàn),建設(shè)液氫運(yùn)輸船和大型儲(chǔ)氫設(shè)施。四是LNG 接收站建設(shè)過(guò)程培養(yǎng)低溫行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員和團(tuán)隊(duì),其可直接應(yīng)用于液氫接收站建設(shè)和管理。天然氣摻氫工藝、標(biāo)準(zhǔn)體系日益成熟,輸氫管道大量建設(shè),建議全產(chǎn)業(yè)鏈超前規(guī)劃部署氫氣業(yè)務(wù),在新建LNG 接收站的規(guī)劃中預(yù)留好氫氣接口。

        5 結(jié)論

        天然氣與氫氣協(xié)調(diào)發(fā)展,協(xié)同應(yīng)用將加速低碳時(shí)代的到來(lái)。依托LNG 接收站的建設(shè)發(fā)展,利用接收站天然氣資源和富余冷能,聯(lián)動(dòng)氫氣的制取、液化、運(yùn)輸和應(yīng)用,完善氫產(chǎn)業(yè)鏈,將實(shí)現(xiàn)降低成本、節(jié)能減排的目標(biāo)。氫能與LNG冷能綜合利用技術(shù)是我國(guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的可能路徑之一。相應(yīng)技術(shù)的開(kāi)發(fā)對(duì)氫能和LNG 冷能大規(guī)模生產(chǎn)利用有很大的促進(jìn)作用。

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