绿氨的生产和发展趋势.docx
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1、绿氨的生产和发展趋势摘要用传统化石燃料生产的氨是碳排放量较大的化学品之一,无法满足碳达峰、碳中和的要求。概述了以可再生能源制取氢气,并通过对氨合成回路的技术提升,实现了氨的绿色生产。指出了大规模实施和推广绿氨生产需面对的挑战及其发展趋势。展望了氨从单纯提供作物生长所需的营养物质转变为新一代清洁能源的应用前景,可助力碳达峰、碳中和目标的实现。氨(NH3)作为人类活动赖以生存的重要物质,是世界上合成量最大的工业化学品之一。目前,全球90%的氨采用热化学合成氨工艺生产,绝大部分合成氨被用于含氮肥料如尿素、硝酸镂、磷酸镂、氯化镂等的生产。据统计,全球农作物产量的48%依赖于含氮肥料,合成氨已成为保证世
2、界粮食产量稳定不可或缺的一部分。但氨同时也是碳足迹最多的合成化学品之一,如哈伯一博世法的能源、天然气消耗量分别占全球总消耗量的现2%、5%,其排放的二氧化碳量占全球排放总量的L5%。传统的合成氨工艺中能耗最大的工段是以天然气、煤、石脑油等含碳原料制取氢气,工业上通常将用化石氢气合成的氨称为“棕氨”。气候变化正在成为人类最大的“生存威胁”,预计在未来30年内升温将超过2,并在以后几十年内升温超过4飞,必须尽快将温室气体排放量减少至接近零的水平,以避免全球变暖的进一步恶化。近年来,各国对温室气体的排放和能源的可持续使用都非常重视,正在逐步对高能耗的棕氨生产工艺进行低碳改良,零碳足迹的“绿氨”已成为
3、重点关注和研究的对象,绿氨生产将是实现2050年温室气体零排放目标非常关键的一环。据统计,从化石燃料为基础的棕氨生产转变为绿氨生产,不仅可以使合成氨行业低碳化,而且可促进电力、航运和其他行业的低碳化。本文从发展过程、合成方式、推广难点和发展前景等几方面对绿氨进行综述。1、绿氨生产减少氨合成过程中留下的碳足迹一直是研究的难题。早期,部分合成工艺采用电加热天然气代替传统的火力加热,通过改变加热方式有效降低了碳足迹,同时也通过缩短加热时间提高了合成效率。绿氨即通过对环境更为友好的方式合成氨,其主要驱动力来自可再生资源,在合成过程中无碳消耗,可实现零碳足迹。绿氨合成的最重要部分是将氢气生产脱离原有的石
4、化资源,采用绿色能源制取氢气。通常情况下,制取氢气的能耗占合成氨总能耗的90%95%我国是世界上第一制氢大国,2019年氢气产量约33420kt,占全球总产量的37.13%,其中煤制氢、天然气制氢、工业副产氢等的占比分别为63.54%,13.76%、21.18%,电解水制氢总量约500kt,仅占L50%,低碳、清洁的氢气尚未实现大规模供给。电解水、生物质制氢法、通过催化剂加快合成反应速率等方法都是绿氨生产的重大措施。同时,以绿色低碳作为主旨的非传统合成氨生产技术的研究也在同步进行,通常允许在偏远地区以较小的生产规模运行,与传统的大规模生产相比,其创新的经济风险较小,能够让更多新研究得以开展。不
5、同种类氨生产的能耗及其留下的碳足迹见表Io表1不同种类氨生产的能耗及其留下的碳足迹【2。】项目能耗/(gjL)产生的二氧化破与氨的质量比棕氨生产261.6蓝氨生产D260.2绿氨生产260注:1)与棕氨生产方式类似,但碳排放量较低1.1 绿色氢的制取绿氨的生产大部分是在传统氨合成回路的基础上,采用与电解水制取氢气相结合的方法,见图Io早在天然气价格高昂的20世纪50年代,通过电解水制取氢气的小规模氨合成技术是除煤燃烧外第二大的氨合成方式。电解水制氢过程实际上是一种能源转换过程,即将一次能源转换为能源载体氢能的过程,通过电解水生产绿氢是将可再生电力转化为可储存和可运输的化学能源的工业范例。目前采
6、用的主流的电解水制氢方法有碱性电解水制氢法、质子交换膜电解水制氢法和高温固体氧化物电解水制氢法,其中固体氧化物电解水制氢法仍处于小规模示范阶段。(1)碱性电解水制氢法碱性电解水制氢法采用碱性溶液(如氢氧化钾等)作为电解质,氢氧根离子通过石棉布等绝缘材料制成的隔膜在阴极处产生氢气,在阳极处产生氧气。作为最常见的电解水制氢方式,碱性电解水制氢法从20世纪20年代开始就被广泛使用。碱性电解水制氢法是目前电解水制氢技术中最成熟、生产成本最低的技术,世界各地均将其作为一种有效可靠的氢能源生产方式。(2)质子交换膜电解水制氢法质子交换膜电解水制氢法是指水中的氢离子通过质子交换膜与游离电子结合成为氢原子,并
7、在阴极处发生析氢反应使氢原子相互结合生成氢分子,阳极处发生析氧反应生成氧气。虽然此法效率高且可以生产体积分数高达99.9%的氢气,但产生氢离子的阴极一直处于强酸环境下,需要抗腐蚀性较强的贵金属作为电极材料。寻找更为廉价且稳定的电极材料替代常用的钳(Pt)金属,成为目前改善质子交换膜电解水制氢法的主要研究方向。(3)高温固体氧化物电解水制氢法与碱性电解水制氢法和质子交换膜电解水制氢法相比,高温固体氧化物电解水制氢法消耗的能量较少,因为其主要与水蒸气进行反应。通直流电后,氧阴离子穿过由氧化钮稳定氧化错(YSZ)或铳稳定氧化错(SSZ)构成的固体氧化物电解质层,在阳极和阴极处分别生成氧气和氢气,无需
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