彭博社:氢价高致项目遇冷 误判风光使氢能规划陷困局
彭博社:绿氢成本高,从热捧到遇冷
绿氢因成本令人瞠目结舌,从大肆宣传变成了低调
由于成本下降的预期未能实现,一些生产绿氢的项目今年已被放弃,绿氢是一种被誉为实现净零排放的关键燃料。
近些年,多个国家政府和主要能源公司都将氢气吹捧为清理一系列工业的一种方式。但不经济的生产成本迫使多家开发商放弃计划,这个新兴行业在吸引更多资金入场方面变得不如预期。
独立氢能分析师格涅沃米尔·弗利斯 (Gniewomir Flis) 表示:“对氢能项目所需的成本进行了现实检验。” “该行业承诺过多但兑现不足。承诺的一些过度行为会出现某种程度的回归和自然冷却,这是很自然的事情。”
绿氢是通过使用可再生电力分解水中的分子而制成的,已被宣传为一种潜在的解决方案,可以减少目前依赖煤炭或天然气的行业的排放,例如钢铁生产、航运甚至家庭供暖。
“氢是能源领域的瑞士军刀,”Breakthrough Energy Ventures 投资委员会的技术负责人埃里克·图恩 (Eric Toone) 本月在Bloomberg的“零”播客上表示。 “如果你有足够的氢气并且足够便宜,你就可以做任何事情。”
该燃料的低碳版本还可以使用捕获排放的设备来生产,或者可能通过直接从地下提取来生产。
但开发成本仍然比许多人预期的要高。彭博新能源财经的分析师将今年美国和欧盟绿色氢能项目的成本预估比 2022 年的预测提高了 55%。这取决于设计和工程流程,事实证明比最初想象的更复杂。在欧洲,电价上涨也推高了投入成本。
因此,据彭博新能源财经 BNEF 称,使用清洁能源生产氢气的成本是天然气生产氢气的四倍。因此,大多数项目没有一个客户主动购买燃料也就不足为奇了。如果没有愿意购买的人,就不可能有产出。
Orsted A/S 首席执行官 Mads Nipper 今年早些时候表示:“液体电子燃料销售市场的商业发展进度明显慢于预期。”当时他取消了在瑞典建造一座耗资 1.75 亿美元的制氢工厂的计划。 “我们无法以可持续的价格签订长期承购合同。”
其他搁置的项目包括塔斯马尼亚的氢氨出口工厂以及英国石油巨头bp计划的十多个早期开发项目。
市场萎缩,需要国家政策支持
一年前,行业炒作引发了一波新员工招聘潮。格拉斯哥招聘公司 Ably Resources Ltd. 的管理顾问罗斯·汤姆森 (Ross Thomson) 看到了对行政和工程职位的巨大需求,并表示他的公司正在寻求一次性填补 30 多个与氢相关的职位。现在,已经不到十几个了。
汤姆森在接受采访时表示:“招聘的动力相当大,但在过去几个月里有所减少。” “我坚信氢能会腾飞,但未来几年内实现有点困难。”
如果国家的支持能得到更好的规划和加快,那肯定会有所帮助。尽管各国政府广泛宣扬氢能的潜力,但围绕补贴细节的争论减缓了进展。
在欧盟,官僚们花了数年时间才定义什么是绿氢。美国的《抑制通货膨胀法案》允许提供慷慨的援助,该国也经历了类似漫长的讨论过程。
氢行业呈温和增长的迹象
今年清洁氢产量预计将比 2023 年增加两倍。但这仍然只能满足约 1% 的需求。目前大多数氢气是用天然气或煤炭制成的,在此过程中会产生碳排放。
BNEF 氢分析师萨米·阿利萨维 (Sami Alisawi) 表示:“到目前为止,我们已经看到了哪些方法不起作用,因此我们可以专注于哪些方法有效。” “炒作已经消失了。现在可以说真正的工作开始了。” (彭博社)

本田和新日铁在泰国推行本地制氢本地消费
本田和新日铁贸易公司将启动研究项目,将在泰国建立“本地生产本地消费”氢气利用模式。
12 月 20 日,本田汽车宣布计划与新日铁贸易公司合作开展一项研究项目,旨在在泰国建立氢气利用模式 “本地生产本地消费”的方针。
在该研究项目中,运营泰国Rojana工业园的新日铁贸易公司和拥有燃料电池技术的本田公司将合作研究该项目的可行性和可行性,目标是实现太阳能生产的绿氢的广泛使用 工业园区内发电。
位于园区内的公司将把氢气用于各种应用,例如固定燃料电池 (FC) 发电站和 FC 动力卡车。该联合项目已获得日本经济产业省 (METI) 为全球南方面向未来的共创项目提供的 2023 财年补充补贴。
泰国政府正准备实施包括利用氢在内的具体能源政策,以在 2050 年实现碳中和。通过将新日铁商事在工业园区业务和可再生能源业务开发方面的知识与本田 FC 技术相结合,两家公司 企业将通过形成涵盖氢生产到利用全过程的氢生态系统,努力为创建对环境负责的未来社会做出贡献。
共同研究项目概要
探索新日铁贸易公司通过太阳能发电生产氢气的可能性,并在罗贾纳工业园区内储存和运输所产生的氢气。
探索本田将氢气用于固定燃料电池发电站和燃料电池动力商用车的可能性,并在位于罗贾纳工业园区的公司之间推广使用。
研究并核实以下事项:
– 技术要素验证、相关政策法规研究
– 验证业务可行性,探索融资方案,讨论业务实施框架和业务模式
– 市场研究、广泛使用氢的计划讨论
– 验证通过该项目实现的温室气体减排量(Hydrogen Central )

误判风光资源 氢能项目规划现致命缺陷
在 2 月份 Hyphen 和 SLR1 的在线演示中,Hyphen 首席执行官 Marco Raffinetti 拉菲内蒂在描述南非吕德里茨地区的天气状况时做出了如今看来,令人费解的断言。
拉菲内蒂表示,夜间和冬季风力更强,因此太阳能和风能发电的结合是“完美的”,因为它们相辅相成。
用他的话来说:“纳米比亚处于一个独特的位置,卡拉斯地区的风从下午开始一直吹到晚上……而白天阳光明媚……当地风电供应,和太阳能是负相关的,白天有阳光,晚上有风,你的工厂就有稳定的电力供应,可以有效地提取氢气。”
Hyphen 首席执行官向非政府组织介绍了纳米比亚南部拟议的绿氢生产和供应项目,该项目据称可能在施工阶段创造 15,000 个就业岗位,并在生产过程中创造 3,000 个永久性就业岗位。
拉菲内蒂此前曾表示,该项目将依靠太阳能和风力发电来确保电解槽的稳定电力供应。
真实的季节因素
但是,拉菲内蒂错了。
任何“Lüderitzbuchter”吕德里茨人,或者那些多次访问过吕德里茨的人,都应该从经验中知道,在这里,阳光和风是正相关(而不是负相关),白天的风吹得更猛烈,夏天的风比冬天的强得多。
这也是吕德里茨风帆冲浪速度挑战赛、风筝冲浪速度锦标赛在夏季举行的原因,也是速度纪录在 11 月底和 12 月初(南半球的夏季,风力最佳时间通常在 13 点至 15 点之间)创造的原因,包括今年,创下了新的男子和女子帆板世界纪录。
拉菲内蒂引用的这些错误信息似乎来自 NamPower 和鹿特丹港的 2021 年报告,其中第 16 页指出“无论是日常还是季节性,风能和太阳能发电都是相辅相成的,从而为电解槽提供了高容量系数。
“白天和夏天,风势减弱,但阳光明媚。”
该声明附有两张关于风能和太阳能光伏发电的图表,涵盖一月的一周和七月的一周,这些图表基于模糊的数据集,其中一些是通过建模建立的,错误地表明风在冬天夜间比白天吹得更多。
风况可靠数据如何
由于其海洋学重要性,该地区的风况已有详细记录,可靠数据可追溯到 1960 年。
在对 Dias Point 气象站风数据的 46 年时间序列分析中(Peard 2007),发现了以下结果:
• 所有季节都有明显的日间风速周期,夜间风速最小,下午早些时候风速最大(13:00 至 16:30 之间)
• 风速有明显的季节周期,5、6、7月最小,11、12、1月最大
• 计算出的风混合指数(与风速的立方成正比)在冬季(值约为 500)和夏季(值约为 2250)之间变化为 4.5 倍
这些基于实际测量的结果与项目规划中使用的论点相矛盾,并表明夜间和冬季的风要少得多。
由于风力涡轮机的能量也与风速的立方成正比,因此最后一点特别相关。
冬季,太阳能光伏和风能联合发电最多只有夏季的20%;夜晚更长,风强度要小得多,而且由于该地区处于冬季降雨区,云量预计会明显增加。
误判资源禀赋带来什么后果?
那么,在 Hyphen 项目的规划中使用这种明显的错误可能会产生什么后果呢?
最重要的是,整个项目生产氢气和氨的效率将远低于目前的假设。
这意味着目前公布的年产量(和出口)数字将无法实现。
因此,产品的预期营销价格可能远不如预期的竞争力。
此外,该业务也有可能在每年冬季的几个月内无法实现财务可行性,从而对就业和承诺创造的就业机会造成严重后果。
令人不安的是,一个数十亿美元规模的项目的可行性和规划却忽略了这些基本信息。
因此,纠正这些报告和公开演示中的错误信息至关重要:目前的言论似乎误导了潜在投资者。
整个项目的可行性需要重新审视。(资料来源:纳米比亚人)
废物制氢:新电池设计助力大规模应用
废物制氢:生物电化学电池设计可减少大规模实施的功率损耗
一个韩国研究团队在清洁能源技术方面取得重大突破。该团队成功增强了生物电化学电池的关键组件,从而能够更有效地利用废物中的微生物生产氢气。这一进步解决了传统工艺中长期存在的功率损耗挑战,为大规模、经济高效的氢气生产提供了一条变革之路。
这项研究工作发表在《整体环境科学》杂志上。
沼气是有机废物微生物分解过程中产生的可再生气体,已成为清洁氢气生产的有前途的来源。通过蒸汽重整或高温热解等过程,沼气可以转化为氢气——这是全球向碳中和过渡的关键参与者。
然而,现有的生产方法面临着关键障碍。这些过程不仅排放二氧化碳作为副产品,而且还需要大量能量来维持高温条件,这对大规模商业化构成了重大挑战。
为了应对这些挑战,美国和欧洲等领先国家正在积极研究利用生物电化学电池的制氢工艺。在此过程中,废物和电力被提供给生物电化学电池,微生物在其中消耗有机物,释放电子和氢离子,结合产生氢气。
与传统的制氢方法不同,生物电化学电池(BEC)工艺提供了更可持续且更具成本效益的解决方案。通过在低温下运行并显著减少二氧化碳排放,BEC 技术符合全球脱碳目标。然而,扩大这一过程面临着严峻的挑战。
随着系统尺寸的增加,电化学反应材料的路径变得更长,导致更高的内阻和更大的功率损耗。这种限制对大规模商业化构成了重大障碍,凸显了进一步技术进步以提高系统效率和可扩展性的必要性。
为了克服传统生物电化学电池的功率损耗问题,研究团队对电池的基本单元进行了专有改进,并将其应用于制氢过程。与现有的生物电化学制氢工艺相比,利用新开发的电池的工艺实现了 1.2 倍的氢气生产率和 1.8 倍以上的电子产量。
研究团队为生物电化学电池引入了一项突破性的创新:专有的零间隙技术。这种先进的设计最大限度地缩短了电池电极和隔膜之间的距离,显著降低了电阻并优化了反应效率。
通过为电化学反应创建更直接的途径,零间隙技术可以实现更快的电子转移和更高效的氢气生产。这种方法广泛应用于尖端电化学系统,是提高生物电化学电池的可扩展性和商业可行性的关键一步。
然而,传统的零间隙结构通常是通过以三明治结构堆叠电极和膜来设计的。在大规模实施过程中,这种结构可能会导致压力不平衡,在电极和膜之间产生小间隙。这些间隙会导致局部效率下降和电阻增加,从而影响整体工艺性能。
相比之下,研究团队开发的零间隙结构采用圆柱形盖子,在关闭时向电极背面施加均匀的压力,确保电极和隔膜之间完全粘合。这种设计即使在大规模工艺中也可以一致应用,使其成为生物电化学电池商业化的关键创新。
研究团队成功地将开发的生物电化学电池应用于制氢过程,与传统工艺相比,电子产量增加了1.8倍,氢气产量增加了1.2倍。在中试规模的实验中保持了相同的性能,这是迈向大规模实施的关键一步。该成果得到韩国检测实验室(KTL)的正式认证,进一步验证了其有效性。
该团队首席研究员 Jwa Eunjin 博士表示,这项技术发展不仅解决了韩国处理有机废物的环境和经济挑战,而且代表了清洁氢能源高效生产的重大突破。
“我们开发的高性能生物电化学电池的商业化预计将为实现碳中和和向氢基社会过渡做出重大贡献。”(Hydrogen Central)
Dr. Hydrogen 推动表观遗传学和氢疗法创新
Dr. Hydrogen 是 Fit 4 Life AG 项目的一部分,通过推进氢疗法技术,在健康和保健研究和应用方面取得了长足的进步。该公司总部位于瑞士西根塔尔站,将尖端科学与创新设备相结合,帮助改善康复、减少氧化应激并支持慢性病管理。他们的工作在一般健康和运动医学等领域有了一定影响力。
Dr. Hydrogen 产品的亮点是氢疗法,这是一种利用氢的治疗特性带来众多健康益处的方法。氢在这种治疗方法中被认为是一种强大的抗氧化剂,有助于减少炎症并增强整体健康。它还可以通过帮助细胞再生和增强皮肤弹性来减缓衰老过程。此外,它还通过优化新陈代谢和增强线粒体功能为身体注入能量,从而增强活力和改善整体健康状况。
Dr. Hydrogen 代表 Michael Back 表示:“氢疗法不仅仅是为身体排毒或提供短期健康解决方案。我们正在开创一种将表观遗传学与氢疗法相结合的综合方法,重点关注其长期潜力,在基因表达水平上影响健康。” Hydrogen 博士致力于整合这些创新方法。
他们的网站上展示了该疗法在治疗高血压和纤维肌痛等疾病方面的潜力,为那些寻求新方法来促进健康的人提供了一种实用的替代方案。
Dr. Hydrogen 还利用布朗气体和纳米技术等先进技术,使他们的氢疗法更加有效。
Michael Back 进一步解释道:“我们的氢疗法创新与最新技术突破之间的协同作用使我们成为该领域的领导者。我们的使命是通过采用最新的科学研究并将其应用于实际应用来保持领先地位,从而最大限度地提高氢疗法的效率。” (Dr. Hydrogen)