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      新技術(shù)助力能源更清潔更低碳

      【信息來(lái)源:【作者:【信息時(shí)間:2022-03-21 09:23  閱讀次數: 】【字號 】【我要打印】【關(guān)閉

      碳中和,是指人類(lèi)活動(dòng)排放的二氧化碳被人為作用和自然過(guò)程所吸收。研究顯示,當前全球每年排放約400億噸二氧化碳,其中14%來(lái)自土地利用,86%源于化石燃料利用。這意味著(zhù),實(shí)現碳中和,必須變革以化石能源為主導的能源體系,構建以風(fēng)、光、水、核等為主體的非碳能源新結構。

      碳中和硬約束下,并非摒棄化石能源。為降低化石能源使用過(guò)程中的碳排放,科研人員正在探索清潔化利用技術(shù)。同時(shí),在交通、工業(yè)等領(lǐng)域,研究用氫能、電能等替代化石能源,多管齊下,支撐減排降碳。

      化石能源清潔利用

      既獲得化學(xué)品,又盡量少排放二氧化碳

      據統計,我國一次能源消費中,非碳能源只占15%,另外85%主要是煤、油、氣。其中,煤炭在一次能源消費中占比接近60%。

      近年來(lái),煤炭占我國一次能源消費的比重持續下降,但未來(lái)一段時(shí)間內,煤炭在能源結構中依舊重要。在此情況下,有必要研究煤炭清潔利用,減少二氧化碳排放,煤化工被認為是一條路徑。

      中科院院士、中國科技大學(xué)校長(cháng)包信和介紹,現階段,我國煤炭有兩種主流利用方式,一是大量作為能源,直接燃燒發(fā)電;二是作為原料,通過(guò)煤化工等手段,制備化學(xué)品。我國對化學(xué)品需求量很大,又不可能像國外一樣,完全依賴(lài)石油化工來(lái)生產(chǎn),因此,利用煤炭轉化制備化學(xué)品比較現實(shí)、可靠。

      以煤為原料制備化學(xué)品,離不開(kāi)碳、氫、氧三個(gè)元素的反應變換。因此,煤的結構及反應過(guò)程,決定其燃燒一定會(huì )產(chǎn)生二氧化碳。據測算,燃燒1噸煤大約排放3噸二氧化碳,且煤化工項目往往又是用水大戶(hù),煤氣化、合成及后續產(chǎn)品純化、分離等環(huán)節,均離不開(kāi)水。

      有沒(méi)有一種方法,既能實(shí)現煤轉化的目的,又不用排放大量二氧化碳?朝著(zhù)這個(gè)方向,科學(xué)家正在探索新的化學(xué)反應方式。

      包信和解釋?zhuān)突ねㄟ^(guò)催化、蒸餾、裂解等方式,把大分子變成小分子,從而得到烯烴、芳烴等產(chǎn)品。這一過(guò)程就不需要很多水,也不會(huì )過(guò)多排放二氧化碳,即可將油分子“吃干榨凈”。從分子式結構來(lái)看,煤和油的差別不大,區別主要在反應過(guò)程。如果能換一種方式實(shí)現煤轉化,即將煤中的大分子像石油煉制一樣直接“剪開(kāi)”,也可以在少用水、少排放碳的同時(shí),拿到所需的產(chǎn)品。

      化石能源對一個(gè)國家來(lái)說(shuō),是珍貴的資源,但直接燃燒,二氧化碳的排放量比較大??茖W(xué)家正在努力,把化石能源更多當原材料來(lái)利用,從而加工成產(chǎn)品。

      比如,“吃干榨凈”石油,科研人員創(chuàng )新了比較精準的煉油方法,一些“分子煉油”技術(shù)大大提高了石油資源的利用效率。有專(zhuān)家設想,未來(lái)80%的原油可以變成烯烴、芳烴,進(jìn)而生產(chǎn)合成塑料、橡膠、纖維等材料,作為工業(yè)生產(chǎn)化學(xué)原料,減少石油的直接燃燒。

      推動(dòng)氫能規模應用

      研究高效、便利、低成本獲取“綠氫”的途徑

      “精準剪接”煤分子,完成煤炭清潔利用,實(shí)現這一構想離不開(kāi)先進(jìn)、高效的催化劑,同時(shí)還要摒棄傳統的氧助氣化過(guò)程,有“綠氫”的幫助才能做到。

      氫氣在自然界不存在,需要人工獲取,還要儲存、轉換和應用。所謂“綠氫”,是指通過(guò)風(fēng)能、光能等可再生能源發(fā)電,再用清潔的電力分解水制備出的氫氣。這被認為是未來(lái)獲取氫能的主要方式。但電解水制氫的成本比較高,全球每年消耗的5000萬(wàn)噸左右氫氣中,僅有4%來(lái)自電解水,而且所用電能也非全部來(lái)自可再生能源。大多數氫氣來(lái)自化石能源,其中又以煤制氫價(jià)格最便宜。但以煤制氫,又免不了排放二氧化碳。

      科研人員正在開(kāi)發(fā)高效、便利、低成本獲取“綠氫”的途徑。比如,發(fā)展大規模、低能耗、高穩定性的電解水制氫新技術(shù),通過(guò)材料和過(guò)程的創(chuàng )新降低能耗和成本等。專(zhuān)家認為,如果人們能夠比較經(jīng)濟地獲得“綠氫”,未來(lái)就能形成一條比較完善的氫能產(chǎn)業(yè)鏈,推動(dòng)氫能在各個(gè)行業(yè)的應用,最終甚至會(huì )形成一套獨立于石油天然氣和電力的新體系。

      氫氣的價(jià)值遠不止助力煤炭清潔利用。包信和認為,氫能利用效率高、無(wú)污染,還能與多種能源耦合,可以說(shuō)是實(shí)現碳中和目標的關(guān)鍵。當今能源體系是由化石能源產(chǎn)生電力、液體燃料,再到達最終用戶(hù)。在未來(lái)能源構架中,氫能將與電力一起居于核心位置,為終端用戶(hù)供能。

      在能量釋放效率上,氫燃料電池技術(shù)比內燃機更高,氫氣有潛力取代汽油,在交通領(lǐng)域有廣闊的應用前景。又如,傳統的煉鋼方式,主要通過(guò)焦炭燃燒提供還原反應所需要的熱量,并產(chǎn)生還原劑一氧化碳,將鐵礦石還原得到鐵,再把鐵煉成鋼,整個(gè)過(guò)程會(huì )產(chǎn)生大量的二氧化碳;氫能煉鋼則利用氫氣替代一氧化碳做還原劑,其還原產(chǎn)物為水,從而極大降低煉鋼的二氧化碳排放?!耙詺浯骸庇型I(lǐng)鋼鐵行業(yè)綠色轉型。

      氫能要想大規模使用,除了需降低制備成本外,儲存和輸運也是必須克服的難題。針對這一痛點(diǎn),我國科研人員探索“液態(tài)陽(yáng)光甲醇”技術(shù)路線(xiàn),即將“綠氫”與二氧化碳結合制成液態(tài)甲醇。將太陽(yáng)能等可再生能源儲存在甲醇中,提供了一條可再生能源儲存和輸運的新模式。這樣不僅可以解決氫氣儲運問(wèn)題,還能中和二氧化碳。此外,甲醇使用后分解得到的二氧化碳和水,又是下一輪循環(huán)的載體。

      中科院院士、中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所太陽(yáng)能研究部部長(cháng)李燦介紹,經(jīng)過(guò)多年攻關(guān),我國完成了全球首套直接利用太陽(yáng)能“液態(tài)陽(yáng)光甲醇”合成技術(shù)的規?;痉豆こ?,正在推廣10萬(wàn)噸級“液態(tài)陽(yáng)光甲醇”合成技術(shù)的工業(yè)化應用。

      支撐可再生能源并網(wǎng)

      探索大容量、安全、穩定的儲能技術(shù)

      我國太陽(yáng)能資源十分豐富。據專(zhuān)家測算,在我國有條件的農村屋頂都裝上光伏,初步估計將有20億千瓦的安裝容量。這意味著(zhù)一年能發(fā)電3萬(wàn)億千瓦時(shí),占到未來(lái)全國總電力需求的20%左右。

      實(shí)現碳中和,必須構建以風(fēng)、光、水等為主體的非碳能源新結構。然而,風(fēng)、光等為代表的可再生能源,有發(fā)電波動(dòng)性和間歇性等短板,如果規?;⒕W(wǎng),會(huì )影響電網(wǎng)穩定運行。為支撐大規模并網(wǎng),可再生能源必須與有效的儲能結合起來(lái)。作為能源存儲轉換的關(guān)鍵,儲能系統能夠提高多元能源系統的安全性、靈活性和可調性。

      專(zhuān)家介紹,在電源側,儲能技術(shù)可聯(lián)合火電機組調峰調頻、平抑新能源出力波動(dòng);在電網(wǎng)側,儲能技術(shù)可支撐電網(wǎng)調峰調頻,在系統發(fā)生故障或異常時(shí),保障電網(wǎng)運行安全;在用戶(hù)側,儲能技術(shù)可實(shí)現用戶(hù)冷熱電氣等方面綜合供應。

      目前,大規模儲能技術(shù)也存在一些缺陷。除了成本比較高之外,安全也是儲能產(chǎn)業(yè)的瓶頸。針對這些痛點(diǎn),科技界和產(chǎn)業(yè)界正在探索大容量、安全、穩定的儲能技術(shù)。比如,在儲能材料上,朝著(zhù)低成本、高儲能密度、高循環(huán)穩定性、長(cháng)周期存儲的方向發(fā)展;在儲能裝置上,正從關(guān)注單體設備效率、成本,轉向滿(mǎn)足差異性需求的高品質(zhì)供能、儲用協(xié)調方向。

      業(yè)內專(zhuān)家表示,近年來(lái),各種新型儲能技術(shù)不斷有突破,且嘗試了一些場(chǎng)景實(shí)現示范應用,包括氫儲能技術(shù)、電磁儲能和飛輪儲能等等。儲能技術(shù)路線(xiàn)不同,適合的場(chǎng)景也不一樣,未來(lái)還需進(jìn)一步研究,綜合考慮技術(shù)成熟度與場(chǎng)景匹配度。

      中國工程院院士杜祥琬表示,從碳達峰走向碳中和,發(fā)達國家一般要用45年至70年,我國僅預留了30年時(shí)間,困難更大,富有挑戰性,但也是一個(gè)發(fā)展的機遇。

      “‘碳中和’將是一次經(jīng)濟社會(huì )的大轉型,是一場(chǎng)涉及廣泛領(lǐng)域的大變革,誰(shuí)在技術(shù)上走在前面,誰(shuí)將在未來(lái)國際競爭中取得優(yōu)勢?!敝锌圃涸菏慷≈俣Y表示,我國需要積極研究與謀劃,謀定而動(dòng),系統布局,力爭以技術(shù)上的先進(jìn)性獲得產(chǎn)業(yè)上的主導權。


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