用电侧
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用电侧

所示:
一、浮式海洋能源岛风电制氢项目
所属环节:发电侧
场景需求:为加快探索深远海风资源利用和能源输送新方案,深圳能源集团拟建设浮式海洋能源岛风电制氢项目。主要场景需求包括,
1.适应深远
。
关键技术:氢储能、储能安全技术
容量:/
业主单位:深圳能源集团股份有限公司
联系人:程朝龙 13926597029
二、中山液氢储能综合能源利用系统项目
所属环节:用户侧
场景需求:为促进
氢能 应用场景 政策 
,统筹优化布局建设和用好电力系统调峰资源,推动电源侧、电网侧、负荷侧储能规模化高质量发展,建设灵活智能的电网调度体系,形成与新能源发展相适应的电力系统调节能力,支撑建设新型电力系统,促进能源清洁低碳
,抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上,需求侧响应能力达到最大负荷的5%以上,保障新型储能市场化发展的政策体系基本建成,适应新型电力系统的智能化调度体系逐步形成,支撑全国新能源发电量占比达到20
氢能政策 储氢 
、普洱墨江供电局等按职责分工负责)
2.全力推动重点行业碳达峰。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展,严控新增产能,推进存量优化。持续提高行业清洁能源应用比重,加强工业领域电力需求侧管理,提升
、直流配电、柔性用电于一体的光储直柔建筑。加快推动建筑用能电气化和低碳化,到2025年,城镇建筑可再生能源替代率达到市级下达考核目标任务。(县住房和城乡建设局、县发展和改革局、县工业商务和信息化局、县
氢能 氢能汽车 云南 
氢气和氧气发电,为环保车辆等机器提供动力。电解槽利用电能将水分解成氢和氧,从而逆转这一过程。两种类型的氢系统都需要双极板(BPPs),其中包括两个关键的转换组件:燃料电池系统中的膜电极组件(MEA)和
电解槽中的催化剂涂层膜(CCM)。
在燃料电池电堆中,双极板的双壁结构允许氧和氢流动到MEA的两侧,同时水冷却电堆。问题是,目前生产双极板的过程是昂贵的,这阻碍了氢技术的应用,例如,氢动力燃料电池
氢能 燃料电池 
承受地区布局天然气调峰电站,科学布局抽水蓄能、新型储能、光热发电,提升电力系统安全运行和综合调节能力。建设智能电网,加快微电网、虚拟电厂、源网荷储一体化项目建设。加强电力需求侧管理。深化电力体制
绿色理念和节约要求融入市民公约、村规民约、学生守则、团体章程等社会规范,增强全民节约意识、环保意识、生态意识。开展绿色低碳全民行动,引导公众节约用水用电、反对铺张浪费、推广光盘行动、抵制过度包装、减少
氢能政策 国务院 绿色转型 
光伏电和夜间谷电进行电解水制氢,每小时可制氢约200标方。在电网用电高峰时,通过燃料电池发电,保障电力充足。
此外,园区电源侧其中一路直流电源取自杭州钱塘柔性直流配电站,杭州电网通过柔性直流技术对风
934万元;节省标煤0.18万吨,减排二氧化碳0.79万吨,节省蒸汽费355万元。
鲲华能源上海彭家110千伏输变电工程
5月19日,随着氢燃料电池备用电源的启动,上海彭家110千伏输变电工程的电缆
氢能发电 东方电气 亿华通 
。
中国企业参与的海外项目,正在稳步推进。那么,为什么中国能做到呢?
碳索氢能网认为,至少有以下两点重要原因。第一,成本侧。得益于国内制氢装备产业的日渐成熟,中国的制氢成本低已享誉全球。首先,绿电方面,中国的
光伏和风电在全球都有很高的竞争力,尤其是光伏产业,中国几乎实现全球垄断;其次,制氢装备方面,据国际能源署数据,中国碱性电解槽的出口价格仅为200美元/千瓦,较欧洲同类产品低出80%。
第二,政策侧
氢能项目 欧美氢能 蒂森克虏伯 
转向纯电动和插电/增程式并重。
这种趋势被称为电动化双轮驱动。特别是在A级车市场,插电式混合动力市占率预计将大幅增长,这主要得益于功能全面、性价比高,以及短途用电成本低、长途用油效率高等优势
瓦,那么预计风电和光伏发电量将超过4万亿千瓦时,这将占我国社会总用电量的约35%。再加上水电、核电以及生物质发电的2.7万亿千瓦时,非化石能源发电总量将达到社会总用电量的约60%。
预计到2030年,我国
绿氢 经济性 氢能 
,适合参与季节性调峰、提高新能源基地送出能力等长周期调节场景。氢储能电站采用电-氢-电转换方式,将富余的电能转化为氢能储存起来,实现规模化、长期、广域储能,可解决电力系统电力电量平衡问题。
在大规模
进行远距离、大规模输送。
绿氢的远距离、大规模输送可通过输氢、输电两种方式开展。前者是利用可再生能源电力就地制氢,通过输氢管道将绿氢跨区域输送至需求侧消纳;后者是利用特高压输电技术跨区域输送
电氢耦合 氢电 电力系统 
储能技术的潜力;第二个挑战是绿电外送通道容量空间利用。现在开发的沙戈荒和深远海位置的新能源发电,电力如何输送出来?能够和特高压输电并行、为能源输送做贡献的,非氢莫属;第三个挑战是用户侧要加强电气化、绿氢
,可以消纳新能源,预计到2030年新能源要发展到16.4亿,2060年到60多亿,新能源如此大的发展,如果没有巨大的消纳能力是做不到的。
第一,用电解水制氢及其衍生品提高新能源消纳的能力和区域调度
氢电协同 黄其励院士 氢能 
通知。其中氢能方面指出:探索发展氢燃料电池发电装备,推动氢燃料电池热电联供系统在用户侧的应用,推动氢燃料电池汽车在城市公交、港口物流等领域应用。探索通过海上风电项目带动海水制氢发展。
10月25日
分布式发电及备用电源应用的示范项目,按照项目实际投资额的30%给予扶持,最高不超过1000万元。对十四五期间建成并投入使用且日加氢能力500公斤及以上加氢站,按省奖补标准予以1:1建设配套。电解制氢设施谷期
氢能 政策 
,打造以新能源源网荷储协调控制系统为核心,稳定控制装置为支撑,复合统筹源侧光伏和储能能量叠加利用曲线和负荷侧制氢系统的设备最优控制曲线下的最佳运行控制策略。源侧结合短期超超短期的功率光伏预测技术、构网型
海水制氢 许继脑 
第一个落地项目。据悉,该项目位于北非国家突尼斯中部偏东地区的凯鲁万市,占地面积200公顷。该项目的开发建设将为突尼斯当地工农业生产及民众生活用电提供充足的绿色清洁能源,助力我国一带一路战略下的重要
4000标方模块化设计方案,可节约占地达20%。同时在氢氧侧增加一组调节阀,提高了分离框架对负荷的调节能力,调节能力达到2%/s,更能够适应风光新能源不稳定的电源特性。
这套制氢系统也应用在近日
隆基 绿氢 氢能 
变化趋势,研究制定利用制氢设施及配套储能消纳风光电量的政策措施。
持续优化电价政策,充分发挥电价引导作用,促进新能源消纳。源网荷储、风光制氢等新能源自备电站,自发自用电量暂不征收系统备用费和政策
提升自用新能源消纳水平
(一)实施跨地区合作新能源消纳项目,促进资源和要素跨区域优化配置。对新能源、用电负荷分属不同盟市的市场化消纳新能源项目,自治区统筹相关盟市协商确定合作原则、责任分工、利益划分
制氢 政策 氢能 
私人充电桩使用绿电和波谷用电;第二,要支持公共充电站、换电站建设成为与电网互联的储能系统。2500万辆电动汽车实际上也是一个巨大的储能站,能够为我们电网平衡做出贡献;第三,需要通过V2G,也就是车辆和
测试模型,封闭式的交通场景以及开放式的试验区域,目的就是形成一个由路侧感知、车辆感知和区域云共同形成的智能化交通体系,使智能交通、自动驾驶能够尽快上路。
随着人工智能的快速发展,我们也在探索基于生成
燃料电池 成本 
氢能供应结构中占比可以忽略(电解水制氢占比仅为1%)。在消费侧,氢气主要作为原料用于化工(如合成甲醇、合成氨)、炼油等工业领域(见图1)。
图1:我国氢气生产与消费的现状及预测值
着眼中长期,预计
方式,才能改变氢能生产侧的高碳格局。预计在碳中和情景下,氢能生产侧的绿氢产量为1亿t/a,在全部氢能中的占比超过80% 。绿氢生产总量和占比均逐步提升,在推动氢能供应体系变革的同时,为氢能在能源电力转型
绿氢 氢能储 制氢 郑津洋 
立大学将开发一种用于可持续航空燃料(木质素航空燃料)储氢的新型液态有机氢载体技术,资助金额100万美元。
02.液氢车载存储系统研发
该主题共计资助3个项目:
① 美国通用电气公司将开发用于重型
14%。为实现这一目标,到2050年电解槽累计装机容量需达到5500吉瓦以上,且需要25000太瓦时电力输入,约为当前全球用电量的一半。
(2)创建真正的全球氢能市场取决于系统性方法。正如IRENA
绿氢 氢能 制氢 
间歇性和波动性的可再生能源与刚性负荷之间的矛盾,保证新型电力系统安全稳定运行。
实现优势互补
氢电耦合是指氢能和电能互相转化、高效协同的能源网络,在用电低谷时将风、光电能等清洁能源制氢存储,在用电
,氢能在未来的新型电力系统中,在电网端可以作为储能起到调峰作用,在发电侧,未来随着风光发电规模的提升,其波动性对电网的影响将越来越大,氢能可以平抑风光电上网的波动性,提升电网运行稳定性。
氢能
绿氢 电力 氢电耦合 
从根本上说是固体氧化物燃料电池 (SOFC) 的反向对应物。
SOEC H2生产系统的典型流程图如图2所示。该系统旨在通过使用电和水来生产H2。该系统的主要组件包括串联的 SOEC 堆栈和平
界面处被吸入,并产生氧气(方程式 2):
2 O2 O 2 + 4 e (2)
然后氧气沿着阳极流动,而 H2与一些蒸汽混合物一起沿着电解质另一侧的H2电极流动。在电解槽下游,富含 H2的产品
电解槽 制氢 SOEC 
服务,每万千瓦时交易量奖励50元。建设深圳市绿电历平台,为我市企业提供绿电查询、认证及相关服务,提供科学、权威的用电碳排放数据。在电网保供能力许可的范围内,对消费绿色电力比例较高的用户在实施需求侧管理时
。
其中,文件提出支持氢能示范应用。对氢能分布式发电及备用电源应用的示范项目,按照项目实际投资额的30%给予扶持,最高不超过1000万元。对十四五期间建成并投入使用且日加氢能力500公斤及以上加氢站,按
氢能发电 加氢站 补贴 
二十大精神,统筹发展和安全,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,构建新发展格局,落实四个革命、一个合作能源安全新战略,以供给侧结构性改革为主线,以科技创新为引领,加强能源资源节约
,促进炼油行业绿色创新高质量发展,保障国家能源安全。
(二)基本原则
市场主导、政府引导。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,激发经营主体活力,深化供给侧结构性改革,提高供给质量,满足高端化、多元化
绿氢 氢化工 
进行电解水制氢并储存,到用电高峰期时储存起来的氢能可利用燃料电池进行发电并入公共电网;广义氢储能强调电-氢或氢-电单向转换过程。他表示,目前,氢储能的主要应用场景包括可再生能源消纳场景、电网调峰场景、日内
预计,到2030年,供给侧绿氢比例为15%,风光制氢比例分别为7.5%,需求侧主要消费在工业领域的化工、钢铁和水泥行业;到2060年,供给侧绿氢比例达75%,光伏开发潜力大于风电,光伏比例占42.9
氢电耦合 绿氢 能源 
程完工,基于钱塘区格力园区,利用日间高峰时段产生的光伏电和夜间谷电进行电解水制氢,每小时可制氢约200标方。在电网用电高峰时,通过燃料电池发电,保障电力充足。
此外,园区电源侧其中一路直流电源取自
水光氢生物质近零碳示范工程投运。这一工程是以乡村为典型应用场景的示范工程。
该工程开展的包括水(光)电制氢、生物质制气、沼气加氢脱碳等在内的示范研究,以余量水电与屋顶光伏为能源,采用电解技术生产氢气
氢发电 氢能 氢电耦合 
调节能力。印发实施指导火电转型发展的相关政策。推动煤炭、煤电一体化联营,合理布局支撑性调节性煤电,加快电力供应压力较大省份已纳规煤电项目建设,力争尽早投产。推动退役机组按需合规转为应急备用电源。在气源有保障
,加大供应紧张和偏紧地区的督促指导力度。优化抽水蓄能中长期发展规划布局。推动新型储能多元化发展,强化促进新型储能并网和调度运行的政策措施。压实地方、企业责任,推动电力需求侧资源参与需求侧响应和系统调节
氢能 制氢 
等负荷的接入及协同控制,促进分布式能源高效就地消纳。加快推动虚拟电厂建设,提升电网需求侧响应能力,鼓励结合电网调峰调频需求布局电源侧、电网侧储能系统,开展源网荷储一体化和多能互补试点。巩固深化坚强局部
推广应用,支持沿海及远洋LNG动力船舶发展,鼓励港作船、游船、公务船使用电能或LNG动能,率先在公务船舶领域开展氢燃料电池船舶应用示范。到2025年,当年新增新能源、清洁能源动力汽车比例达到60%左右
燃料电池 氢能 氢船 
等负荷的接入及协同控制,促进分布式能源高效就地消纳。加快推动虚拟电厂建设,提升电网需求侧响应能力,鼓励结合电网调峰调频需求布局电源侧、电网侧储能系统,开展源网荷储一体化和多能互补试点。巩固深化坚强局部
推广应用,支持沿海及远洋LNG动力船舶发展,鼓励港作船、游船、公务船使用电能或LNG动能,率先在公务船舶领域开展氢燃料电池船舶应用示范。到2025年,当年新增新能源、清洁能源动力汽车比例达到60%左右
燃料电池 氢能 氢船 
调节能力。印发实施指导火电转型发展的相关政策。推动煤炭、煤电一体化联营,合理布局支撑性调节性煤电,加快电力供应压力较大省份已纳规煤电项目建设,力争尽早投产。推动退役机组按需合规转为应急备用电源。在气源有保障
,加大供应紧张和偏紧地区的督促指导力度。优化抽水蓄能中长期发展规划布局。推动新型储能多元化发展,强化促进新型储能并网和调度运行的政策措施。压实地方、企业责任,推动电力需求侧资源参与需求侧响应和系统调节
氢能 制氢 
的深入应用,全社会用电负荷水平持续攀升,峰谷差日益扩大,对电网的安全可靠运行构成了严峻考验。
今年2月,国家能源局局长章建华在《人民政协报》发文就提到:消费侧节能降碳亟待加强。十四五单位GDP能耗
了方向:不同于当前的电能替代为主,未来氢、氨等多元清洁将与电能替代并驾齐驱,在终端能源消费体系中占据举足轻重的地位。
绿氢、绿氨崛起
绿氢、绿氨已成为终端能源消费新蓝海,我们可以从应用侧、政策侧及产能
能源局 人民日报 绿氢 绿氨 
,2022年5月工程完工,基于钱塘区格力园区,利用日间高峰时段产生的光伏电和夜间谷电进行电解水制氢,每小时可制氢约200标方。在电网用电高峰时,通过燃料电池发电,保障电力充足。
此外,园区电源侧其中
浙江丽水缙云水光氢生物质近零碳示范工程投运。这一工程是以乡村为典型应用场景的示范工程。
该工程开展的包括水(光)电制氢、生物质制气、沼气加氢脱碳等在内的示范研究,以余量水电与屋顶光伏为能源,采用电
大庆制氢 燃料电池发电 氢能发电