氢能定位、产业全景与应用现状分析.docx
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1、氢能定位、产业全景与应用现状分析1.1发展与定位:氢能发展历程与近期政策氢能应用发展从火箭发动机转向机车与汽车,碳中和背景下氢能相关的重点政策数量上升明显,部分相关文件包括:2020年11月2日:国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)的通知(氢燃料供给体系建设稳步推进);2021年2月22日:国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见(因地制宜发展氢能、加强新能源汽车充换电和加氢等配套基础设施建设);2021年10月24日:中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见(统筹推进氢能的制储输用全链条发展、推动加氢站建
2、设);2021年10月26日:国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知(氢冶金、运输工具装备低碳转型、加氢站、建立健全氢制、储、输、用标准);2021年11月7日:中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见(推动氢燃料电池汽车示范应用)。从氢能相关政策统计看氢能发展氢能顶层规划在途,碳中和背景下对于氢能的定位布局再度提升至新高度。2021年7月16日,工信部公布对十三届全国人大四次会议第5736号建议的答复,公开表示将积极配合相关部门制定氢能发展战略;2021年10月12日,国家发改委网站发布高技术司组织召开氢能产业发展系列座谈会,有关方面一致表示,氢能产业健康有序发展对我国能源绿色
3、低碳转型、实现碳达峰碳中和目标具有重要意义,需要进一步强化顶层设计、加快技术创新、完善政策体系,努力实现高质量发展。年度视角看,2020年成为氢能政策力度全面提升的临界点。由于2019年及之前的相关政策数量和对氢能产业的提及相对较少,2020、2021年政策量化力度同比提升分别为241.2%、61.1%o氢能政策发文较多的部门为国务院、环境部、交通部,关注氢能顶层规划对各部委的工作定位。近两年氢能相关政策来源于国务院、发改委、交通部、环境部较多。从提及氢能产业的政策文件来源统计看发文来源分布出现小幅变化,整体保持稳定。地方政策布局超前,产业链带动效应更强地方政府对氢能超前布局明显。通过政策视角
4、,我们将碳中和领域的几个能源赛道进行横向对比,从2021全年绝对政策力度看氢能略低于风电与储能,行业仍处于相对初期的阶段。地方政府超前布局氢能明显:作为一个仍处于发展初期的赛道,氢能的相关地方政策与中央政策的力度比值为2.42,超过风电(2.28)仅次于光伏(3.26),反映了地方省市政策对氢能的超前布局明显。从政策来源分布可以看到,氢能政策力度约70%来自省级和市级部门,25%来自中央/国务院。氢能产业链对地方经济带动效应相对更强,且受限于储运成本,各地方政府倾向于打通制氢到用氢的各个环节。氢能产业链包含了上游制氢、中游储运氢和下游用氢等众多环节,尤其下游用氢又涉及了交通、冶金、化工、储能、
5、供热等多个领域,对于各个地方的产业链带动效应和减污降碳的效果明显。2.1制氢碳中和战略拉动氢能需求侧扩容,带动供给侧空间提升与结构变革碳中和战略拉动绿氢需求提升的趋势确定性高。氢能作为零排放的二次能源,在碳中和的背景下具有不可或缺的地位,下游主要的增量需求来源主要来自工业、化工、交通、供电供热等领域,尤其是其中脱碳困难的领域。当前氢气主要来自化石能源与工业副产。当前我国氢气主要应用于化工领域的原料端,几乎都来自化石能源制氢和工业副产氢,大多属于碳基能源制取的灰氢。水电解制氢是中期趋势,确定性高。随着风电光伏成本的不断降低,带动绿电成本的降低,水电制绿氢的经济性也会随之改善并有望达到平价。从政策
6、端、专利研发端看,都有大幅转向电解制氢的布局和研发,整体确定性较高。产能超过4000万吨但结构亟需调整,电解制绿氢产量CAGR达25%从中国氢气的供需结构看:减污降碳的增量需求与绿氢供给同步对接,电解制绿氢CAGR达25%。从供给看:截至2020年,我国氢气供给量约2500万吨,其中化石能源制氢占比约67%,工业副产氢占比约30%,两项共计占比97%。中期看2020对比2030年预测结果看,工业副产氢相对依赖相关工业产量,提升弹性不高(750提升至805万吨);、化石能源制氢依赖我国以煤为主的国情,存在25%的提升空间(1675提升至2100万吨),但碳捕集与封存会一定程度拉高成本;电解水制氢
7、预计从75万吨提升至525万吨,CAGR约25%增速最高;长期看电解水制氢会逐渐成为主流。如果中国氢气供给需求达到3500万吨,其中15%由绿氢替代,大约需要超过4万台Iooo标方的电解水制氢设备。从需求看:当前我国合成氨和甲醇用氢占比超过一半达到56%,大部分氢气作为原料应用于必要的化工生产中,但仍没有大规模应用于减污降碳场景。2. 2储运氢气态储氢最成熟,中期关注氮储氢落地与液氢的技术进步压缩气态储氢:将氢气加压存储于高压容器中,储氢密度与存储压力、容器类型相关,气压为35至70兆帕。低温液态储氢:低温条件下对氢气进行液化存储,温度约为20K(约零下253摄氏度)。储氢材料吸附储氢:利用金
8、属合金、有机液体等材料与氢气的可以反应,实现对氢气的吸附存储和释放。有机物储氢:利用液氯、甲醇等液体材料在特定条件下与氢气发生反应生成稳定化合物,并通过改变条件实现氢气释放。安全、效率、成本制约或成共存局势,研发端液氢更热安全、效率、成本三方制衡,不同场景可能形成互补局势。技术成熟度看:气态储氢技术最为成熟且应用规模最大,液态储氢在国外同样有较长时间的应用,材料储氢和有机物储氢相对初期且应用规模极小。优势看:高压气态、储氢材料、有机物储氢相对更安全;低温液态、有机物储氢相对更高效;高压气态、有机物储氢成本相对更低。液氢专利积累最多,储氢专利授权未出现研发结构变化。从储氢相关专利授权数量看,液化
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