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2022年上半年能源領域世界科技發(fā)展趨勢

 全球技術地圖 2022-10-05 發(fā)布于北京

氫能部署加速,低碳制氫技術涌現。英國發(fā)布《英國能源安全戰(zhàn)略》,氫能方面,計劃到2030年將其氫氣產量翻一番,達到10吉瓦,其中至少一半來自電解制氫;到2050年低碳氫供應量達到240至500太瓦時。德國和澳大利亞在“德澳氫能創(chuàng)新和技術孵化器”框架下,推動新技術研發(fā),包括可降低電解槽成本或提高電解槽效率的技術、降低氫氣轉化或再轉化設施成本的技術,以及太陽能或風能發(fā)電站內集成大型電解槽的技術等。西班牙通過“可再生能源、可再生氫能及儲能的經濟復蘇和轉型”戰(zhàn)略項目計劃,將投資15.5億歐元用于推進可再生氫產業(yè),并吸引28億歐元的私人投資。歐盟委員會清潔氫能聯盟發(fā)布《2021-2027年氫能戰(zhàn)略研究與創(chuàng)新議程》,明確氫能研發(fā)重點領域和優(yōu)先事項,包括可再生能源制氫、氫能存儲和分配、氫能終端應用以及氫谷示范項目等。新技術方面,美國國家可再生能源實驗室開發(fā)“太陽能熱化學制氫”技術,將金屬氧化物暴露在超過1400℃的溫度下,再在更低的溫度下與蒸汽再氧化,產生氫氣,此方法比常規(guī)電解水制氫具有更高的效率。英國結合氫燃料鍋爐、電空氣源熱泵和智能控制技術,開發(fā)出全球首個智能氫混合供熱系統(tǒng),提供了一種安全、廉價的供熱方案。韓國科學和技術研究所開發(fā)出一種廉價、高效、長壽命的陰離子交換膜(AEMs),實現了7.68安培每平方厘米的新電池性能記錄,約是現有AEMs性能的6倍、壽命的10倍左右。日本千代田株式會社完成全球首次甲基環(huán)己烷(MCH)運輸,證明了以MCH的形式長期儲存和運輸氫的可行性;川崎重工的全球第一艘液化氫運輸船Suiso Frontier成功將澳大利亞的氫氣運抵日本。加拿大PyroGenesis公司推出將甲烷和其他輕烴轉化為零碳排放氫氣的制氫技術,該技術通過熱等離子熱解從碳氫化合物中生產氫,該公司稱其理論電力成本比水電解法低3倍。澳大利亞建設全球首個“抽水蓄能+制氫”綜合項目,其包括600兆瓦抽水蓄能、300兆瓦制氫、50兆瓦液化氫、50兆瓦氫燃料電池和1.8吉瓦風力發(fā)電設備。

先進儲能技術受到重塑,應用場景更加多元。美國能源部開發(fā)“太陽能+儲能”一體化技術,提高應對極端天氣事件的抵御能力;美國能源部和西北太平洋國家實驗室啟動國家電網儲能研發(fā)平臺,開發(fā)下一代儲能材料、器件和原型系統(tǒng),并計劃在電網運行環(huán)境下進行獨立測試和驗證;美國能源部先進能源研究計劃署開發(fā)新型的筒管式架構鋰電池,該設計將增加電極材料的厚度,從而存儲超過目前研究的同等尺寸下儲存的能量,以降低每千瓦時能源存儲的總成本;美國Form Energy公司利用可逆生銹原理制造鐵空氣電池,其充電時電流將鐵銹轉化為金屬鐵,電池釋放氧氣,放電時電池從空氣中吸收氧氣并將鐵金屬轉化為鐵銹,儲電成本將不到鋰離子電池的十分之一,同時電池原料豐富且易回收利用;美國Green Hydrogen International公司在得克薩斯州南部建造鹽穴儲能設施,可儲存大量壓縮氫氣并在需要時通過管道運輸。英國商業(yè)、能源和工業(yè)戰(zhàn)略部在“長時儲能示范計劃”框架下開發(fā)一系列先進儲能技術,包括熱電池技術、36兆瓦時超高溫儲能系統(tǒng)、電力轉化為多種載體儲能技術、40兆瓦時釩液流電池長時儲能、海上長時儲能技術和基于混凝土3D打印的船用抽水蓄能技術等。英國研究與創(chuàng)新署開發(fā)基于粒子穩(wěn)定乳液和氫載體的新型混合氧化還原液流電池,這種電池不需要使用有毒或昂貴組件;開發(fā)用于儲能的等離子體電催化技術,并將建造原型設備。波蘭鐵路供電公司PKP Energetyka開發(fā)一種基于綠氫的能源存儲系統(tǒng),系統(tǒng)單次存儲氫可達23千克,電解槽的功率輸出為36千瓦,燃料電池的功率輸出為20千瓦,將用于為鐵路車輛提供動力。日本新能源產業(yè)技術綜合開發(fā)機構啟動“下一代蓄電池和電機開發(fā)”項目,將開發(fā)高容量電池(如全固態(tài)電池)及其材料,這種電池的能量密度超過每升700-800瓦時,是當前水平2倍以上;日本開發(fā)替代鈷、石墨等的材料和低碳制造工藝,降低電池成本。

先進核技術不斷突破,核能應用不斷擴大。在先進核技術方面,美國X-energy公司將建設美國首座商業(yè)化高豐度低濃鈾燃料制造廠,該廠使用高豐度低濃鈾來生產三元結構各向同性(TRISO)燃料,預計到2025年每年將生產8噸燃料;美國BWX技術公司也計劃制造TRISO燃料,將用于BANR移動式微型高溫氣冷堆。英國First Light fusion公司利用彈丸聚變技術首次成功實現核聚變,公司還計劃在2030年代建設一座功率15萬千瓦的試點聚變電廠。加拿大政府為西屋電氣公司投資,支持其開發(fā)下一代eVinci熱管反應堆。在核能應用方面,美國DARPA推動敏捷核動力運行示范火箭項目,開發(fā)核熱火箭發(fā)動機,計劃于2026年進行核熱推進的太空飛行演示;五角大廈戰(zhàn)略能力辦公室推動微型核反應堆開發(fā)計劃《Pele Project》,將設計發(fā)電量為1-5兆瓦、總重量在40噸內的微型核反應堆。日本三菱重工開發(fā)可用卡車運輸的超小型核電站,用于災害地區(qū)能源供應。丹麥Seaborg公司為韓國三星重工的浮動核電廠開發(fā)裝機容量200兆瓦的模塊化緊湊型熔鹽堆,后續(xù)該核電廠將用于制氫和制氨。

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