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從風電光伏到綠色甲醇-成本分析與競爭力展望

2023-06-06 來源:風光氫儲觀察 瀏覽數(shù):353

甲醇既是清潔能源又是重要的化工原料,是“甲醇經(jīng)濟”概念的核心。以甲醇為原料的能源和化工產(chǎn)業(yè)鏈技術基本成熟,已經(jīng)具備大規(guī)模推廣應用的條件。在碳達峰碳中和背景下,“綠色甲醇”正在引起科研機構、企業(yè)界和資本市場的關注。綠色甲醇有兩種生產(chǎn)途徑:以綠氫和CO2生產(chǎn);或者以生物基原料生產(chǎn)。

  甲醇既是清潔能源又是重要的化工原料,是“甲醇經(jīng)濟”概念的核心。以甲醇為原料的能源和化工產(chǎn)業(yè)鏈技術基本成熟,已經(jīng)具備大規(guī)模推廣應用的條件。在碳達峰碳中和背景下,“綠色甲醇”正在引起科研機構、企業(yè)界和資本市場的關注。綠色甲醇有兩種生產(chǎn)途徑:以綠氫和CO2生產(chǎn);或者以生物基原料生產(chǎn)。
 
亞化咨詢正在構建風電光伏-綠氫-綠色甲醇的成本模型。亞化咨詢研究表明,綠色甲醇的生產(chǎn)主要分為三個單元:
 
1. 以風電/光伏,結合儲能,生產(chǎn)電解水裝置可接受波動幅度的綠電
 
2. 以電解水制氫,結合儲氫,生產(chǎn)甲醇合成裝置可接受波動幅度的綠氫
 
3. 以碳捕集裝置來的CO2,與綠氫合成綠色甲醇
 
 
一、以風電/光伏,結合儲能,生產(chǎn)電解水裝置可接受波動幅度的綠電
 
亞化咨詢成本模型顯示,決定風電/光伏綠電成本的關鍵因素有5個:1. 風電場/光伏電站的投資;2. 儲能配置;3. 儲能EPC單價;4. 風電/光伏資源條件;5. 風電/光伏增加利用小時數(shù)的技術進步。
 
1. 風電場/光伏電站的投資。得益于風機大型化的快速推進,大規(guī)模陸上風電場的單位投資(不含儲能)已經(jīng)從2022年的6000元/千瓦以上,降低至2023年的低于5000元/千瓦。由于2021-2022年多晶硅、光伏玻璃、光伏膠膜價格輪番上漲,光伏組件的價格一度達到2元/W,但隨著多晶硅價格在2023年大幅回落,大規(guī)模集采的光伏組件價格已經(jīng)降低至1.5元/W,相應地大型地面光伏電站的投資也降低至3.5元/W左右。隨著風機大型化的繼續(xù)推進和光伏電池效率的持續(xù)提升,風電光伏的單位投資有望進一步降低。
 
2. 儲能配置。以上網(wǎng)為目標的風電光伏加大儲能比例已經(jīng)成為趨勢,尤其是超過電網(wǎng)企業(yè)保障性并網(wǎng)以外的規(guī)模初期按照功率15%的掛鉤比例(時長4小時以上,下同)配建調(diào)峰能力,按照20%以上掛鉤比例進行配建的優(yōu)先并網(wǎng)。配建比例2022年后根據(jù)情況適時調(diào)整,每年公布一次。大比例配建儲能,給綠電生產(chǎn)商帶來了沉重的成本負擔。亞化咨詢研究表明,對于綠電主要自用的綠色甲醇項目來說,主要滿足電解水制氫單元的電力需求,配置功率15%(時長2小時)甚至更低比例的儲能是比較普遍的選擇。
 
3. 儲能EPC單價。隨著全球碳酸鋰價格從2022年的高點回落,基于磷酸鐵鋰電池的電化學儲能裝置價格也持續(xù)下降。2023年第二季度,儲能EPC價格下降到1.8元/Wh左右。預計隨著碳酸鋰價格回到合理區(qū)間、鋰電技術的持續(xù)進步,以及鈉離子電池的競爭,儲能EPC價格有望降低到1.5元/Wh甚至更低。
 
4. 風電/光伏資源條件。2022年全國光伏平均等效利用小時數(shù)1200小時左右;全國風電平均等效利用小時數(shù)2200小時左右。但風光資源良好的東北、西北區(qū)域,光伏平均等效利用小時數(shù)可以達到1500-1800小時;風電平均等效利用小時數(shù)可以達到3000小時。亞化咨詢研究表明,在風光資源條件較好的地區(qū),同樣的投資下,綠電成本相比其他區(qū)域更具競爭力。
 
5. 風電/光伏增加利用小時數(shù)的技術進步。亞化咨詢研究表明,對于光伏電站,N型電池技術比P型電池技術有更好的弱光響應、更低的溫度系數(shù),從而具有更高的單瓦發(fā)電量。對于風電場,優(yōu)秀的風機設計可以實現(xiàn)最佳功率捕獲,并提升發(fā)電量。不管光伏還是風電,更優(yōu)的項目質(zhì)量和運行維護,都可以提升發(fā)電量,從而提升電站等效利用小時數(shù)。
 
二、以電解水制氫,結合儲氫,生產(chǎn)甲醇合成裝置可接受波動幅度的綠氫
 
以風電光伏生產(chǎn)的綠電為能源電解水制氫,是生產(chǎn)綠色甲醇的重要環(huán)節(jié)。主流電解水技術為堿性電解水(AWE)與質(zhì)子交換膜電解水(PEM)。AWE技術相對成熟,產(chǎn)能規(guī)模大,成本較低,占據(jù)主要市場份額;PEM技術由于更高的電流密度,對綠電的功率波動響應更好,被認為極具發(fā)展?jié)摿ΑEc此同時,SOEC和AEM技術也在引起行業(yè)關注。
 
降低電解槽的投資、提高能量效率有助于降低綠氫成本。以AWE為例,典型的堿性電解水單元包括電氣設備、電解槽、氣液分離設備和干燥純化設備四部分組成。盡管堿性電解水已有百年左右的發(fā)展歷史,但受限于行業(yè)規(guī)模,在可再生能源超大規(guī)模電解水制氫這個需求崛起之前,行業(yè)整體技術進步較慢。
 
亞化咨詢研究表明,截至2023年第二季度,國內(nèi)堿性電解槽生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)超過100家,其中不乏央企與民營龍頭。眾多企業(yè)與大學的科研團隊也在持續(xù)研發(fā)更優(yōu)秀的電解槽隔膜和電極材料。在巨大的市場帶來規(guī)模化生產(chǎn)降本、眾多電解槽企業(yè)的激烈競爭和科研機構的持續(xù)努力下,預計堿性電解槽的成本競爭力和能量效率將在未來3-5年內(nèi)明顯提升。
 
與以上網(wǎng)為目標的風光項目相比,綠色甲醇項目配套的風電和光伏單元一般只配置低比例儲能,風光綠電僅有少量上網(wǎng)(或者完全自用)。隨著可再生能源柔性制氫技術的發(fā)展,對于綠電僅有少量上網(wǎng)的風光氫儲氨醇一體化項目,低比例的儲能已經(jīng)足以滿足項目運行需要。亞化咨詢認為,需要合理配置電化學儲能和儲氫罐的比例,以實現(xiàn)總投資最優(yōu)的同時,確保下游化工裝置的運行經(jīng)濟性和安全性。因此,風光氫儲一體化的優(yōu)化調(diào)度顯得尤為重要。
 
 
三、以碳捕集裝置來的CO2,與綠氫合成綠色甲醇
 
亞化咨詢研究表明,截至2023年第二季度,空氣中直接捕集CO2(Direct air capture, DAC)技術仍處于實驗室研發(fā)和初步工業(yè)化示范階段,成本高昂。從工業(yè)尾氣捕集CO2并作為綠色甲醇的原料是現(xiàn)階段的可行選擇。
 
以CO2和綠氫生產(chǎn)甲醇,其工藝和催化劑已經(jīng)實現(xiàn)工業(yè)化,但仍有提升空間。如何提高催化劑的活性和選擇性,并相應優(yōu)化設計以降低裝置能耗并提高目標產(chǎn)物收率,是行業(yè)關注的重點問題。
 
 
亞化咨詢認為,通過風電/光伏生產(chǎn)綠電、電解水制氫和綠氫與CO2生產(chǎn)綠色甲醇三大環(huán)節(jié)一起努力,綠色甲醇成本仍有較大的下降空間。公開信息顯示,截至2023年5月,全球四大集裝箱航運公司—MSC、馬士基、達飛海運集團和中遠集團—總計已訂購了逾63艘可用甲醇為燃料或雙燃料的船舶。2022年全球甲醇產(chǎn)能約為1.8億噸,而產(chǎn)量約為1.3億噸。但現(xiàn)有甲醇產(chǎn)能絕大部分都不是綠色甲醇。在下游市場的強力驅動下,綠色甲醇的商業(yè)化生產(chǎn)和大規(guī)模應用值得期待!
 

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