氢能及燃料电池行业:低温液化海上风电制氢外送的潜在选择-231009(17页).pdf

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1、 请仔细阅读本报告末页声明请仔细阅读本报告末页声明 能源转型产业报告 2023 年 10 月 09 日 氢能及燃料电池氢能及燃料电池 低温液化低温液化-海上风电制氢外送的海上风电制氢外送的潜在选择潜在选择 漂浮式风电将成为深远海风电开发的重要方向漂浮式风电将成为深远海风电开发的重要方向,海上风电制氢成为发展趋势,海上风电制氢成为发展趋势。随着近海风电资源利用趋于饱和,全球风电开发的脚步正迈向资源丰富的深远海,未来几年漂浮式风电市场规模将持续提升。漂浮式风电产业高增下,贡献大量可再生能源电力,海风制氢将有效解决大规模海上风电并网和消纳难问题,全球各国积极布局漂浮式海风制氢。海上制氢,储运成为关键

2、,海上制氢,储运成为关键,低温液化外送具有比较优势低温液化外送具有比较优势。海上平台空间非常有限,对于合成氨路线,需要在平台配置制氮设备,和合成氨相关工艺设备,对平台空间要求较高。LOHC 技术若要实现大规模生产,则需要在平台储存大量储氢有机材料以保障持续生产。而且,由于海运周期长,需要有持续稳定的储氢有机材料供应才能满足项目长期稳定生产的需要。相比之下,氢的低温液化,其所需的水、电、气等公用设施均可与电解制氢环节共用,可显著降低海上平台的投资,和系统复杂度。国内国产化氢液化产业链已初步形成,液氢产业或将进入高速发展期国内国产化氢液化产业链已初步形成,液氢产业或将进入高速发展期。北京中科富海和

3、航天六院 101 所已实现氢液化技术的国产化突破,张家港中集圣达因低温装备有限公司也具备液氢贮罐的研发制造能力。液氢船舶运输已有示范验证,随着海上风电制氢的发展,液氢产业或将进入高速发展期。风险提示:风险提示:海上氢液化技术革新不及预期,海上制氢项目发展情况不及预期,液化成本下降不及预期,商业模式形成不达预期。作者作者 分析师分析师 于夕朦于夕朦 执业证书编号:S1070520030003 邮箱: 联系人联系人 王泽雷王泽雷 执业证书编号:S1070121120022 邮箱: 联系人联系人 雷灵龙雷灵龙 执业证书编号:S1070122120005 邮箱: 相关研究相关研究 1、虚拟电厂市场发展

4、近况与盈利模式实践2023-09-14 2、一文读懂欧盟碳边境调节机制(CBAM)2023-07-25 3、电动船分布式换电模式探索2023-07-17 能源转型产业报告 P.2 请仔细阅读本报告末页声明请仔细阅读本报告末页声明 内容目录内容目录 1.海上风电向深远海发展,制氢成为重要利用方式.3 1.1 漂浮式海上风电是深远海趋势下的必然方向.3 1.2 沿海风资源丰富地区出台深远海规划.4 1.3 漂浮式海上风电制氢.5 2.低温液化将是实现海上风电制氢外送极具潜力的途径.7 3.氢液化技术现状.10 3.1 氢液化的几种技术路径.10 3.2 氢液化核心技术-透平膨胀机.11 4.氢低温

5、液化产业链条基本成熟.12 4.1 氢液化装置.12 4.2 液氢跨海运输.14 5.海上风电制氢液化的技术路径及挑战.15 风险提示.16 图表目录图表目录 图表 1:我国 50 米水深以内海风潜在可供开发空间(GW).3 图表 2:全球漂浮式风电累计装机容量(MW).3 图表 3:我国主要沿海地区风资源及发电情况.4 图表 4:中国近海 5-20 米水深的海域内、100 米高度年平均风功率密度分布.4 图表 5:沿海各省出台有关发展深远海的政策规划.5 图表 6:Dolphyn 海上风电制氢项目一期图景.6 图表 7:Sealhyfe 海上漂浮制氢示范项目.6 图表 8:Sealhyfe

6、海上漂浮制氢平台.6 图表 9:三种适合跨海运输的氢储运技术.7 图表 10:Roland Berger 测算的三种储氢技术运输成本.8 图表 11:自升式海上平台.8 图表 12:天然气合成氨与绿氨的工艺及温度变化范围对比.9 图表 13:几种氢的液化工艺.10 图表 14:氢液化透平膨胀机轴承的几种技术路径.11 图表 15:林德低温工程在德国的氢液化装置.12 图表 16:法液空的液化装置.12 图表 17:中科富海 5TPD 氢液化系统冷箱.13 图表 18:航天氢能 300L/h 氢液化系统冷箱.13 图表 19:中科富海的氦透平膨胀机.13 图表 20:西安交大为 101 所提供的

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