双碳背景下我国氢能产业链中氢的储存——大规模液氢储罐现状及思考.pdf
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1、在碳中和、碳达峰的大背景下,氢作为能源属性已得到大家的共识,且近年来氢的制、储、运、用全产业链得到了快速的发展。储氢技术是氢气从生产到利用过程中的桥梁,因此安全、高效的储氢技术成为氢能应用的关键。随着氢能应用领域的扩大与普及,大规模储氢技术将得到快速发展。低温液态储氢因其储氢密度高,中远距离运输成本低等优势,或将成为民用领域大规模氢储运的重要方式。文章从液氢储存方式、液氢储罐罐型的选择、绝热方案、内罐材料、液氢储罐的建造标准以及国内外研发、应用现状及思考等几个方面对液氢的储存进行了介绍。以期引起行业内工程技术人员、科研人员、监管层,投资方等的共鸣、交流甚至讨论,从而为我国氢能的发展,特别是液氢
2、的民用示范应用及发展做些贡献。关键词:氢能;储氢技术;液氢储罐;建造标准;现状中图分类号:TK 91 文献标志码:A 文章编号:1009-3281(2023)04-0018-011收稿日期:2023-01-30作者简介:蒋小文(1978),男,高级工程师,硕士。主要从事石油化工设备设计、管理及相关技术工作。当前全球正经历从化石能源向氢能等非化石能源过渡的第三次能源体系重大转换期。随着我国双碳目标要求的提出,各行业寻求绿色转型,在交通运输行业及钢铁冶金行业等对氢气的潜在需求巨大。根据中国氢能联盟的预计,到 2030 年,我国氢气需求量将达到 3 500 万吨,在终端能源体系中占比 5%;2050
3、 年氢气需求量接近 6 000 万吨,在终端能源体系中占比至少达到 10%,可减排约 7 亿吨二氧化碳,产业链年产值约 12 万亿元 1。储氢技术作为氢气从生产到利用过程中的桥梁,安全、高效的储氢技术成为氢能应用的关键,而且随着氢能应用领域的扩大与普及,储氢技术将成为整个氢能产业链中的关键环节。目前储氢技术分为物理储氢技术、化学储氢技术以及吸附储氢技术,其中物理储氢技术又包括高压气态储氢、低温液化储氢以及高压低温液态储氢 2。物理储氢技术是指单纯地通过改变储氢条件提高氢气密度,以实现储氢的技术。该技术为纯物理过程,无需储氢介质,综合成本较低,其核心技术为储氢设备(储罐)的开发和建造。衡量储氢技
4、术的性能参数有体积储氢密度、质量储氢分数、充放氢速率、充放氢的可逆性、循环使用寿命及安全性等。其中质量储氢分数、体积储氢密度及操作温度是主要评价指标。根据美国能源局 DOE 提出的目标 3:2020 年储氢质量分数达到 4.5%,2025 年达到 5.5%,终极目标为储氢质量分数达到 7.5%,体积储氢密度达到 70 kg/m3。常压下液氢的体积储氢密度为 70.7 kg/m3,因此低温液化储氢是实现氢气大规模安全储存、中远距离运输最有效的手段,据测算,对于 200 公里以上的氢运输有很好的应用前景。从 2019 年至今,约有 60 个国家和地方政府提及液氢;2019 年 11 月,澳大利亚政
5、府发布了国家氢能战略,打造全球氢气供应基地是澳大利亚发展氢能的重要战略目标;在地方层面,北京、河北、内蒙古、山东、浙江等多省份和地区正开展液氢产业链的示范项目。2021 年浙江省发布了新能源汽车产业发展“十四五”规划,开始超前规划氢能海外输入登陆站的建设方案,为将来的2023 年 8 月 19 蒋小文,等.双碳背景下我国氢能产业链中氢的储存 大规模液氢储罐现状及思考海上运输做准备。因此,安全可靠,低损耗液氢储罐的研发、建造以及工程应用将是未来我国民用液氢领域的关 键。本文从国内外液氢储罐的研发&应用现状、液氢储罐罐型的选择、绝热方案、内罐材料、液氢储罐的建造标准及未来我国民用液氢储罐研
6、发应用的对策及思考等几个方面进行了介绍。以期引起行业内工程技术人员,科研人员,特别是监管层面,决策层面,投资方以及相关技术人员更多的讨论,思考,从而在工作中能够主动作为,勇于创新,为我国能源变革,氢能等新能源的发展以及双碳目标的实现贡献力量。1 液氢储罐国内外研发应用现状液氢的储存和运输是随着火箭及航天工程的发展而发展起来的。目前美国、俄罗斯、日本、法国都有用于火箭发射的大型液氢储罐。近年来,随着航天技术的发展、清洁能源替代及“碳中和,碳达峰”的需要,液氢出于人类太空计划的需要,作为氢氧发动机推进剂,需求越来越大,液氢的储存和运输得到了快速的发展,液氢的使用日益趋近民用市场。1.1 美国液氢储
7、罐的研发&应用美国液氢储罐的建造和使用,无论在起始年代,还是在储罐容积及技术水平上,都处于世界领先地位。如在肯尼迪航天中心设置有容积为 3 800 m3的双层球形储罐,采用珠光砂粉末真空绝热结构,日蒸发率为 0.03 wt%/天;在内华达州发射场设置有容积为 1 900 m3的双层球形储罐,采用珠光砂粉末真空绝热结构,日蒸发率小于 0.1 wt%/天。除了液氢工厂或航天中心的液氢储罐,美国还具备大容积的液氢运输车或船。表 1 为美国航天领域的液氢储罐情况 4。表 1 美国主要液氢储罐情况Table1 Main liquid hydrogen storage tanks in Ameri
8、ca生产厂家地点投产年份液氢生产能力/(t d-1)液氢储罐容积/m3绝热结构日蒸发率/(wt%/天)联合碳化物公司林德分公司加州安大略1962301 430高真空多层0.1空气产品与化学公司加州长滩1963327602高真空多层0.07联合碳化物公司林德分公司加州萨可拉门托1964602 650珠光砂真空0.1空气产品与化学公司新奥尔良1965321 9002珠光砂真空 0.1CBI肯尼迪航天中心19663 800珠光砂真空0.03美国 NASA 考虑到上世纪 60 年代的液氢球罐设计已经过时(虽然目前仍在用),蒸发量过大,同时为了满足短期内多次航天发射需求,需要更大容积的液氢储罐,为此在
9、2018 年 12 月 19 日,美国 NASA联合 CBI 公司启动了采用新技术建造液氢储罐。新型的液氢储罐容积 5 000 m3(有效容器 4 750 m3),采用真空玻璃微球绝热,同时采用了集成制冷和储存(IRaS)系统来进一步降低蒸发率,目前该球罐已建造完成 5,如图 1 所示。同时美国 CBI 公司还于 2021 年完成了 4 万 m3陆上液氢球罐的概念设计。壳牌,NASA,CBI 以及休斯敦大学还正在联合开发2 10 万 m3的液氢储罐 6。除了美国的 NASA 及 CBI 在进行超大容积金属制液氢储罐的研究和设计建造外,美国一些公司如HyPoint 和 GTL 公司合作,正在开发
10、碳纤维复合材料制成的超轻低温液氢储罐,相比传统的金属制液氢图 1 美国 NASA 新型液氢储罐Fig.1 New liquid hydrogen tank of America NASA储罐,该低温储罐重量减少 75%,该储罐将用于民用航空市场。另外,美国加利福尼亚州的劳伦斯利沃第 60 卷第 4 期 20 化工设备与管道莫尔国家实验室还进行了新型高压低温液态储氢罐的研究。目前,随着美国非航天领域用液氢的比例逐年上升(全球 1/3 以上的加氢站为液氢加氢站,且主要分布在美国和日本),美国在液氢储运领域的技术和应用始终处于世界前沿,且主要在以下几个方面发挥重要作用:(1)液氢储运标准制定及实施的
11、引领者;(2)液氢储罐大型化及轻量化设计开发的引领者;(3)大型液氢储罐低损耗(零损耗)绝热结构开发和试验的引领者。1.2 日本液氢储罐的研发&应用1975 年,日本宇宙开发事业团(NASDA)与航空宇宙技术研究所(KAL)和东京大学宇宙航空研究所(IsAs)为了研制氢氧发动机,液氢的储存及运输研究和应用才发展起来。1986 年,日本在种子岛航天中心建造了 540 m3的液氢储存球罐,采用双层球罐结构及珠光砂真空堆积绝热方式,日蒸发率为0.23 wt%/天 7。1993 年,日本开展了世界能源网项目(WE-NET,19932002),该项目提出了构建清洁能源网络的概念,即通过氢能将可再
12、生能源与发电和交通运输等公用事业联系起来,并且认为液氢是高效、经济的运输和储存大量氢气的最有效方式。这期间,日本进行了一些大型液氢储罐的概念设计和绝热结构的试验研究,例如文献 8 介绍了日本概念设计的 20 万 m3的液氢运输船(含 4 个球罐,每个球罐 5万 m3)和陆上的 5 万 m3粉末真空绝热双层球罐以及5 万 m3固体真空绝热平底圆柱形储罐。2017 年 12 月,日本制定了世界上首个关于氢的国家战略氢能基本战略。基于此国家战略,日本于 2019 年开始进行液化氢国际运输的实证研究:川崎重工于 2019 年 12 月 11 日下水了世界第一艘液氢运输船,该液氢船包含两个 1 250
13、m3的液氢储罐,储罐为卧式圆筒形双层结构,采用高真空多层绝热,日蒸发率 0.4 wt%/天。同时在日本神户港建造了液氢接收终端,液氢接收终端建造了一台用于接收液氢的双层液氢球罐,球罐容积为 2 500 m3,采用真空珠光砂绝热方式,日蒸发率 0.18 wt%/天,如图 2 所示。随着氢能应用场景的扩大和普及以及用氢成本的降低,日本对于液氢储存的研究和应用将朝着以下三个方向发展:(1)液氢储罐的大型化,例如文献 9 中介绍了日本进行的开发设计并试验研究的 10 000 m3液氢储罐,储罐为平底圆柱形双层储罐,采用高真空多层绝热结构,蒸发率为小于 0.1 wt%/天;2022 年,川崎重工的 16
14、0 000 m3的液氢运输船已获得日本海事协会(ClassNK)的原则性批准;(2)开发高性能、低成本的绝热结构并进行试验研究;(3)与国际化标准组织 ISO 沟通及合作,进行液氢储罐相关的国际标准的制定。1.3 欧洲(法国)液氢储罐的研发&应用为满足欧洲航天领域液氢的需求,法国空气液化公司早在 1963 年便开始了有关液氢的生产、储存、运输及应用等方面的研究工作。早期法国液氢工厂的液氢储存容器为 50 m3立式双层容器,采用真空绝热方式,蒸发率为 0.45 wt%/天。随着技术的发展,液氢储罐的容积也随之增大,1990 年在法属圭亚那的库鲁阿丽亚娜发射场,建造了 5 个 360 m3
15、卧式双层液氢储罐。法国空气液化公司在液氢储罐建造方面具有丰富的经验,具有带液氮冷屏的容积分别为10 m3,50 m3,100 m3的液氢储罐,也有不带液氮冷屏容积分别为 110 m3,250 m3,360 m3的液氢储罐。截止目前,360 m3为其最大的液氢储罐。始于 1987 年由欧洲和加拿大共同撰写的氢能 开 发 计 划 THE EURO-QUEBEC HYDRO-HYDROGEN PILOT PROJECT(EQHHPP)中提出将液氢从加拿大运往欧洲 10,报告中的液氢运输船含 5个概念设计的卧式液氢容器,单个容积 3 000 m3,总容积 1.5 万 m3。近年来,欧洲在液氢储罐的研发
16、方面也不断加速,例如 2022 年英国的 C-Job 公司完成图 2 日本神户的液氢球罐Fig.2 Liquid hydrogen tank in kobe of Japan2023 年 8 月 21 蒋小文,等.双碳背景下我国氢能产业链中氢的储存 大规模液氢储罐现状及思考了总储存量达 3.75 万 m3液化氢运输船的初步设计,含三个液氢球罐。而欧洲空客公司通过创建零排放开发中心(ZEDC)加速推进其用于氢动力航空市场的金属液氢储罐的研发;同时在远期与包含日本东丽公司在内的全球 13 个合作伙伴共同研发长寿命全复合材料的液氢储罐。1.4 俄罗斯液氢储罐的研发&应用俄罗斯针对液氢的储存和
17、运输源于 20 世纪 60 年代的前苏联时代,主要作为导弹及空间系统的燃料,后来的氢能利用系统都是以此为基础发展建立起来的。其液氢的储存和运输系统及结构由 JSC 深冷机械制造股份有限公司联合前苏联科学院等企事业单位研发。始建于 1955 年的拜科努尔航天中心,建立了总储存容积达 5 600 m3的储罐系统,共建造了 5 个 1 400 m3的液氢储罐系统,储罐采用双层球罐,高真空多层绝热,日蒸发率为 0.13 wt%/天。除了 1 400 m3的液氢球罐外,JSC 还有 250 m3规格的卧式液氢储罐。目前,俄罗斯最大的液氢储罐仍为1 400 m3的球罐。1.5 我国液氢储罐的研发&
18、应用我国液氢储运技术较之国外,发展相对缓慢,最早也是在航天领域使用,且多年来大型储罐和运输车一直是引进国外产品。例如 80 年代引进前苏联的70 m3液氢铁路槽车。2002 年应中国要求,为了快速从制氢厂把液氢运输到靶场,JSC 深冷机械制造股份有限公司特意为国内设计建造了 100 m3铁路运输液氢槽车,其采用高真空多层缠绕结构,日蒸发率为1.2 wt%/天。2005 年,航天晨光集团为国家“50 工程”自主研制 100 m3液氢储罐、25 m3液氢运输半挂车、80 m3液氢标箱,该项目的实施也在当时填补了国内空白。随着我国航天技术的飞速发展以及需要,2011年,国内的航天晨光、圣达因等厂家进
19、行了 300 m3大容积液氢运输槽车的研制,采用高真空多层绝热结构,蒸发率为 0.25 wt%/天,产品技术国内领先 7,如图 3 所示。但以上的液氢储运容器都是应用于军工航天领域,民用领域基本处于空白。近年来,随着清洁能源替代以及“碳达峰,碳中和”的政策需要,特别是 2019 年“两会”氢能被首次写入政府工作报告,我国氢能技术的发展进入了快车道。国内近 20 个民用领域的氢液化装置(项目)在规划或建设中,液氢储运设备研发和建造迎来了黄金发展期。如中科富海牵头的 2020 年国家科技部“可再生能源与氢能技术”重点专项中的 400 m3液氢球罐的研发已完成中期检查,由国富氢能研发的国内首台民用领
20、域的大型液氢容器已开工建造,该容器容积 200 m3,表 2 列出了我国相关企业在液氢储罐方面的研发及应用情况。总的来说,我国在液氢储运装备的研发和建造方面还处于起步阶段,技术水平相对较低,特别是在基础性的试验研究方面以及液氢容器大型化及轻量化方面基本还处于空白阶段。2 液氢储罐的设计氢气在常压下的沸点为-253 (20 K),临界温度为-240 ,因此要在液态下储存氢气,温度需低于-240 ,同时氢气的密度很低,单位体积的液氢密度约为 70 kg/m3。相比 LNG 而言,低密度使得单位容积液氢的潜热仅为 LNG 单位容积潜热的 1/7,而且液氢的温度(以常压储存为例)与环境的温差约为 LN
21、G 与环境温差的 1.5 倍,因此,在相同的环境温度下,液氢比 LNG 要容易蒸发得多,其蒸发速率约为 LNG 的 10 倍,表 3 给出了液氢与 LNG 的一些特性参数的对比 11。同时氢气的爆炸极限很宽,金属材料在长期液氢环境下的相容性缺乏试验数据。以上这些都使得液氢的储存相比常压下沸点大于等于-196 液化气体的储存要困难得多。因此,液氢储罐的设计需要解决在液氢储存过程中蒸发率、材料、安全以及未来大型化需求等多方面的问题。本节从液氢储罐罐型的选择、绝热方案、内罐材料、液氢储罐的建造标准等几个方面对液氢储罐的设计进行 介绍。2.1 液氢储存方式及储罐罐型的选择目前国内外常用的用于储存低温液
22、体介质的储图 3 我国航天领域的卧式液氢储罐Fig.3 Horizontal liquid hydrogen storage tank in Chinas aerospace field第 60 卷第 4 期 22 化工设备与管道表 2 我国液氢储罐研发应用情况Table 2 Development and application of liquid hydrogen storage tanks in China序号研发或建造单位液氢容器型式容积/m3备注1航天晨光、圣达因等带压卧式高真空多层绝热300航天领域,已应用2中科富海、圣达因等带压卧式高真空多层绝热400设计完成,2020 年科技部
23、专项3中太公司常压高真空绝热薄膜型未知完成液氦低温试验4国富氢能带压卧式高真空多层绝热 200建造中5常州查特带压卧式高真空多层绝热500建造中6中车长江车辆有限公司冷运装备研究所带压卧式高真空多层绝热4液氮介质完成低温性能试验127中石油管道设计院薄膜型1 000研发设计中8鞍山钢制压力容器有限公司及中国寰球工程有限公司真空堆积绝热球形储罐1 000研发设计中表 3 液氢与 LNG 一些特性参数的对比Table 3 Comparison of some characteristic parameters between liquid hydrogen and LNG内容液氢LNG沸点/-25
24、3-163密度/(kg m-3)71424汽化潜热/(kJ kg-1)447510爆炸极限(体积浓度)/%4 765 15存方式有常压储存、子母罐带压储存、单层带压储存、双层真空带压储存等几种方式。采用哪种储存方式及何种罐型,主要取决于储存量的大小、储存周期要求、根据蒸发率要求选择的绝热方案、储罐建造难易程度及成本等多种因素。单层带压储存方式一般用于非深冷低温介质的储存。双层真空带压储存方式一般用于深冷低温介质的储存。子母罐带压储存是指拥有多个(三个以上)子罐并联组成内罐,以满足大容量低温液体贮液的要求。多只子罐并列组装在一个大型外罐(即母罐)之中,子罐通常为立式圆筒形带压容器,外罐为立式拱盖
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