一百年前,電動車在與燃油車的斗爭中慘敗。當再次面對歷史轉(zhuǎn)折點,新能源車能否扭轉(zhuǎn)敗局?近日,由氫能觀察主辦的CHEC2021世紀氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)大會上,澳大利亞國家工程院外籍院士劉科給出了氫能汽車的取勝之匙。
經(jīng)統(tǒng)計,2019年,我國石油總消耗量6.96億噸,中國自產(chǎn)2017年僅有1.91億噸、2018年僅有1.89億噸,石油進口5.05億噸,對外依存度達到了72.7%。盡早普及新能源車輛、減少石油依賴,成了我國迫在眉睫的需求。在一百年前,歐美就已經(jīng)嘗試用電動車取代燃油車,《紐約時報》曾這樣評論電動車:“它經(jīng)濟,不排放廢氣,是理想的交通工具”。
雖然早期深受市場認可,但隨著燃油車的量產(chǎn),20世紀30年代,電動車便迅速銷聲匿跡。直到近百年后,電動車才又煥發(fā)生機,但和燃油車相比,仍然存在諸多劣勢。
“因為石油不夠及污染等問題,人們寄望于用電動車取代燃油車,但事實上電動車與燃油車之爭在一百年前就已經(jīng)開始了!”劉科表示,電動車以慘敗收場最主要的原因在于,電池能量密度低、電動車量產(chǎn)成本不降反升,而液體燃料儲運成本低,且內(nèi)燃機量產(chǎn)后成本大降,成為一百年前壓垮電動車的最后一根稻草。
電動車還是存在諸多問題。到2023年,我國電動車報廢量將增至43.9萬輛,而電動汽車回收再利用體系進展緩慢,存在嚴重環(huán)境風險與隱患。目前,我國可再生能源在新增電力供應方面的占比逐年增加,全球主要國家也都制定了相應的新能源發(fā)展目標和燃油車退出計劃。政府逐步優(yōu)化補貼方式、逐步退出新能源車的補貼,并且正在加強對研發(fā)的投入?;钴S的市場行為能夠加快新能源車的迭代和升級,中國供應鏈完善,電池技術、電機技術、功率半導體等領域產(chǎn)業(yè)化進展較快。此外在自動駕駛、輔助駕駛等領域,中國由于信息技術產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展具有一定領先地位,中國的新能源汽車呈現(xiàn)多元化發(fā)展,新能源技術百花齊放的氣象。
在眾多新能源車發(fā)展路線中,氫燃料電池車引起了業(yè)界的關注。它主要的優(yōu)勢是發(fā)電效率高、排放僅為水蒸氣。隨著技術突破,氫燃料電池中貴金屬的使用明顯下降,且貴金屬回收技術成熟,如能量產(chǎn),將可大幅度降低成本。但是氫能運用的痛點一直存在,那就是儲運、基礎設施建設、安全隱患!
儲氫運氫成本高、能量密度低、儲罐及管路均需要特殊材料防止氫氣的侵蝕滲透,同時,加氫站占地面積大,基礎設施投資高昂,5畝地的加氫站,投資便達到了2000萬元。德勤和巴拉德公司的咨詢報告曾指出,現(xiàn)有氫能的使用方案,整體能源效率僅為4~25%;氫氣壓縮、運輸、存儲環(huán)節(jié)帶來的效率浪費高達50%;而液體燃料的儲運環(huán)節(jié),效率高達99%。
劉科指出,甲醇是非常好的液體儲氫、運氫載體,1L甲醇的產(chǎn)氫量是1L液氫的2倍,甲醇成本和來源可靠并運輸方便、可長時間儲存。以甲醇為原料,將小型的甲醇重整制氫設備與燃料電池進行高度集成,氫氣即產(chǎn)即用,實現(xiàn)即時制氫發(fā)電,可避開燃料電池的商業(yè)化瓶頸,其中,甲醇氫能系統(tǒng)在成本和規(guī)?;矫娴膬?yōu)勢突出,發(fā)電成本不到1.5元/kwh。
“甲醇氫能將會是未來5G供電和分布式能源的發(fā)展方向!”劉科表示,5G基站能量需求達4G的3倍以上,為基站供給能量刻不容緩。電網(wǎng)輸電在基建、設備成本、運營成本等方面都不具備優(yōu)勢,而甲醇儲氫,可實現(xiàn)“一箱供一站”的分布式供能系統(tǒng)。目前,一代發(fā)電系統(tǒng)已在廣東地區(qū)示范,依托其團隊開發(fā)的甲醇在線轉(zhuǎn)化系統(tǒng)和高效發(fā)電集成系統(tǒng)的二代發(fā)電系統(tǒng)樣機在年底可完成技術示范。
在大型貨車運用場景方面,純電物流車、純電卡車由于電池能量密度限制,存在里程焦慮,且冬天為保證電池最優(yōu)工作溫度,無法供暖。而甲醇氫能為基礎的醇氫動力增程,能夠讓新能源物流車、卡車實現(xiàn)長距離輸送,目前,增程混動相關的整車劉科強調(diào),甲醇的儲存、運輸技術已在全國多個省市示范成功,現(xiàn)有加油站簡單改造即可完成。而醇水溶液的儲運,相當于儲運64 wt%的酒精,相關技術更為成熟。也可在地下停車場自行搭建甲醇氫能發(fā)電系統(tǒng),無需電網(wǎng)擴容,實時發(fā)電供給充電樁電力。
最后,劉科表示,電動車、燃料電池車盡管都存在著各種挑戰(zhàn),但二者都將會是未來能源技術的發(fā)展方向,并且滿足不同的市場需求。電動車未來的突破點可能在應用端,氫燃料電池車面臨的痛點是氫氣的儲存和運輸。推動“甲醇氫能”,通過甲醇轉(zhuǎn)化制氫,氫燃料發(fā)電與鋰電互相補充,將成為解決氫能儲運問題的方案之一。技術,已有較為成熟的解決方案。
經(jīng)統(tǒng)計,2019年,我國石油總消耗量6.96億噸,中國自產(chǎn)2017年僅有1.91億噸、2018年僅有1.89億噸,石油進口5.05億噸,對外依存度達到了72.7%。盡早普及新能源車輛、減少石油依賴,成了我國迫在眉睫的需求。在一百年前,歐美就已經(jīng)嘗試用電動車取代燃油車,《紐約時報》曾這樣評論電動車:“它經(jīng)濟,不排放廢氣,是理想的交通工具”。
雖然早期深受市場認可,但隨著燃油車的量產(chǎn),20世紀30年代,電動車便迅速銷聲匿跡。直到近百年后,電動車才又煥發(fā)生機,但和燃油車相比,仍然存在諸多劣勢。
“因為石油不夠及污染等問題,人們寄望于用電動車取代燃油車,但事實上電動車與燃油車之爭在一百年前就已經(jīng)開始了!”劉科表示,電動車以慘敗收場最主要的原因在于,電池能量密度低、電動車量產(chǎn)成本不降反升,而液體燃料儲運成本低,且內(nèi)燃機量產(chǎn)后成本大降,成為一百年前壓垮電動車的最后一根稻草。
電動車還是存在諸多問題。到2023年,我國電動車報廢量將增至43.9萬輛,而電動汽車回收再利用體系進展緩慢,存在嚴重環(huán)境風險與隱患。目前,我國可再生能源在新增電力供應方面的占比逐年增加,全球主要國家也都制定了相應的新能源發(fā)展目標和燃油車退出計劃。政府逐步優(yōu)化補貼方式、逐步退出新能源車的補貼,并且正在加強對研發(fā)的投入?;钴S的市場行為能夠加快新能源車的迭代和升級,中國供應鏈完善,電池技術、電機技術、功率半導體等領域產(chǎn)業(yè)化進展較快。此外在自動駕駛、輔助駕駛等領域,中國由于信息技術產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展具有一定領先地位,中國的新能源汽車呈現(xiàn)多元化發(fā)展,新能源技術百花齊放的氣象。
在眾多新能源車發(fā)展路線中,氫燃料電池車引起了業(yè)界的關注。它主要的優(yōu)勢是發(fā)電效率高、排放僅為水蒸氣。隨著技術突破,氫燃料電池中貴金屬的使用明顯下降,且貴金屬回收技術成熟,如能量產(chǎn),將可大幅度降低成本。但是氫能運用的痛點一直存在,那就是儲運、基礎設施建設、安全隱患!
儲氫運氫成本高、能量密度低、儲罐及管路均需要特殊材料防止氫氣的侵蝕滲透,同時,加氫站占地面積大,基礎設施投資高昂,5畝地的加氫站,投資便達到了2000萬元。德勤和巴拉德公司的咨詢報告曾指出,現(xiàn)有氫能的使用方案,整體能源效率僅為4~25%;氫氣壓縮、運輸、存儲環(huán)節(jié)帶來的效率浪費高達50%;而液體燃料的儲運環(huán)節(jié),效率高達99%。
劉科指出,甲醇是非常好的液體儲氫、運氫載體,1L甲醇的產(chǎn)氫量是1L液氫的2倍,甲醇成本和來源可靠并運輸方便、可長時間儲存。以甲醇為原料,將小型的甲醇重整制氫設備與燃料電池進行高度集成,氫氣即產(chǎn)即用,實現(xiàn)即時制氫發(fā)電,可避開燃料電池的商業(yè)化瓶頸,其中,甲醇氫能系統(tǒng)在成本和規(guī)?;矫娴膬?yōu)勢突出,發(fā)電成本不到1.5元/kwh。
“甲醇氫能將會是未來5G供電和分布式能源的發(fā)展方向!”劉科表示,5G基站能量需求達4G的3倍以上,為基站供給能量刻不容緩。電網(wǎng)輸電在基建、設備成本、運營成本等方面都不具備優(yōu)勢,而甲醇儲氫,可實現(xiàn)“一箱供一站”的分布式供能系統(tǒng)。目前,一代發(fā)電系統(tǒng)已在廣東地區(qū)示范,依托其團隊開發(fā)的甲醇在線轉(zhuǎn)化系統(tǒng)和高效發(fā)電集成系統(tǒng)的二代發(fā)電系統(tǒng)樣機在年底可完成技術示范。
在大型貨車運用場景方面,純電物流車、純電卡車由于電池能量密度限制,存在里程焦慮,且冬天為保證電池最優(yōu)工作溫度,無法供暖。而甲醇氫能為基礎的醇氫動力增程,能夠讓新能源物流車、卡車實現(xiàn)長距離輸送,目前,增程混動相關的整車劉科強調(diào),甲醇的儲存、運輸技術已在全國多個省市示范成功,現(xiàn)有加油站簡單改造即可完成。而醇水溶液的儲運,相當于儲運64 wt%的酒精,相關技術更為成熟。也可在地下停車場自行搭建甲醇氫能發(fā)電系統(tǒng),無需電網(wǎng)擴容,實時發(fā)電供給充電樁電力。
最后,劉科表示,電動車、燃料電池車盡管都存在著各種挑戰(zhàn),但二者都將會是未來能源技術的發(fā)展方向,并且滿足不同的市場需求。電動車未來的突破點可能在應用端,氫燃料電池車面臨的痛點是氫氣的儲存和運輸。推動“甲醇氫能”,通過甲醇轉(zhuǎn)化制氫,氫燃料發(fā)電與鋰電互相補充,將成為解決氫能儲運問題的方案之一。技術,已有較為成熟的解決方案。