张平
目前核能的使用以发电为主,若能用于制氢,不但可以提供大规模、高效、稳定的氢气供应方案,还可以拓展核能的应用领域,提高经济性。
多国加大核能制氢研发力度
(相关资料图)
核能制氢主要技术路线及其特点简述如下。
核热辅助的碳基燃料重整。目前,化石燃料转化制氢过程中,煤、天然气等既作为制氢过程原料,又作为吸热反应的燃料。如果利用高温气冷堆的工艺热,替代化石燃料或生物质热解或重整制氢过程中作为热源的部分,可以减少化石资源用量,并降低相应的碳排放。该技术成熟度高,与高温气冷堆耦合需要重点开发基于气体加热的甲烷重整器,适于近期或中期布置。
高温热化学循环分解水。热化学循环分解水制氢方法可以在相对较低的温度下(如800摄氏度)实现水分解,具有制氢效率高、易于放大、与高温反应堆耦合特性好等特点,被认为是最适宜利用高温气冷堆工艺热的核能制氢方法。目前,研究最充分、具有工业应用前景的过程包括碘硫循环和混合硫循环。该方法处于实验室到中试研发阶段。
高温蒸汽电解。用高温气冷堆或者太阳能技术给系统提供高温热、低温热或蒸汽,电能消耗可以大幅降低,实现高温下的蒸汽电解。其优点包括:热力学上需要的电能减少;电极表面反应的活化能能垒易于克服,可以提高效率;电解池中的动力学可以得到改善等。该方法处于实验室到中试过渡阶段。
核电电解水制氢。目前广泛应用的核反应堆为压水堆,由于其蒸汽出口温度约320摄氏度,难以与热化学循环、高温电解、甲烷蒸汽重整等方法耦合,但可以利用核电经碱性电解或质子交换膜(PEM)电解实现制氢。在电力过剩、核电经济性好或者需要高纯氢气的场合,可采用核能发电再经常规电解方法制氢。在这种情况下,反应堆与制氢过程耦合仅通过方便的电力传输即可实现。该方法成熟度高,技术上基本不存在障碍,但从核能到氢能的整体转化效率较低。
核能制氢作为大规模绿氢制备的有效途径,受到美国、日本、法国、英国等国高度关注。多个国家纷纷加大研发力度和产业化推广,并给予政策支持。
日本从20世纪80年代即开始核能制氢研发,在热化学碘硫循环方向上进行了深入研究,建成了工程材料制作的实验室规模碘硫循环试验台架,并对核能制氢安全性、经济性及制氢厂与反应堆的耦合进行了广泛研究。在日本发布的氢能研发规划中,明确将高温堆制氢作为未来氢气制备的重要方法。
美国一直在推进核能制氢研究,主要聚焦高温蒸汽电解、混合硫循环及碘硫循环等技术研发。2020年10月,美国能源部启动了首个利用核能的高温蒸汽电解制氢项目。
法国发布《制氢方法》,明确核能发电制氢具有可控和无碳双重优势。法国原子能委员会的核氢战略是集中发展可以与核电或再生能源耦合的、能够可持续生产的制氢工艺,并对高温蒸汽电解技术、碘硫循环进行了深入研究。
英国核工业委员会通过的《氢能路线图》提出,到2050年核能制氢将提供英国氢能总需求量的三分之一,计划使用大型核电站、小型模块化反应堆和先进模块化反应堆通过常规电解、电解高温蒸汽、高温分解水等方式制氢。
加拿大国家核实验室、安大略理工大学等多年来一直致力于与超临界水堆耦合的铜氯循环的研发,建成闭合循环台架,并提出开展中试的计划。
韩国政府也在2005年提出了明确的支持高温气冷堆及相关制氢技术的研发规划。印度、俄罗斯等国也都开展核能制氢的研究。此外,国际原子能机构、国际经合组织核能署等机构对核能制氢也高度关注,并支持了多个协调项目。
高温气冷堆制氢优势独特
高温气冷堆具有固有安全性好、冷却剂出口温度高的优点,除发电外,在制氢、高温蒸汽供应等核能综合利用方面具有优势,是第四代先进核能系统的优选堆型。我国从20世纪70年代即开始了高温气冷堆研发工作,2001年在清华大学核能与新能源技术研究院建成了1万千瓦高温气冷实验反应堆,并于2003年实现了满功率运行。2006年,国家设立了“大型先进压水堆与高温气冷堆核电站”国家科技重大专项。在清华大学、中国核工业集团有限公司、中国华能集团有限公司等单位的通力合作下,重大专项工作取得了重要进展与成果,2021年9月高温气冷堆示范电站首次达到临界,2022年12月达到了双堆初始满功率,实现了“两堆带一机”模式下的稳定运行,为工程投产商运奠定了基础。这些成果标志着我国在高温气冷堆领域的发展居于国际领先水平。
如果将高温气冷堆技术与先进制氢技术耦合,可实现大规模、高效、持续、稳定制取无碳排放的氢气,有望成为我国大规模供应氢气的重要解决方案之一,也是占领第四代核能技术、核能制氢及其综合利用制高点的重要突破口。在重大专项支持下,清华大学从2006年开始了以高温气冷堆工艺热应用为背景的热化学循环分解水制氢和高温蒸汽电解制氢技术的研发。“十二五”期间,建成集成实验室规模的制氢装置并实现了连续运行,解决了制氢技术的关键工艺问题;“十三五”期间,重点开展了热化学循环制氢关键设备、中间换热器、核能制氢安全性等方面的研究;目前,正在进行设备放大、中试规模制氢厂设计等工作,已具备开展中试规模验证和示范的条件。
当前,高温气冷堆制氢正处在研发的关键时期,关键技术有待加快突破。高温气冷堆制氢需要将出口温度从目前的750摄氏度提高到950摄氏度左右,在超高温运行状态下相关反应堆物理热工设计、安全分析、工程材料研发,以及中间换热器等关键设备研制、热化学制氢工艺中试阶段的设备放大、系统优化以及与高温堆耦合等方面面临一系列工程化挑战,后续亟须保持持续稳定、高强度的研发投入,开展高温堆制氢中试规模示范及以核能制氢为核心的氢、电、热综合供应及其在工业领域的应用研究,继续保持我国高温气冷堆领域的领先技术优势。
由于高温气冷堆在工艺热供应方面具有独特优势,其制氢技术应主要考虑利用高温工艺热减少甚至消除制氢过程碳排放的技术路线。为此,近期到中期可重点发展技术相对成熟、可减少碳排放的核热辅助的甲烷重整,进行工程规模示范;开展无碳排放的热化学循环制氢中试示范。中远期实现以热化学循环分解水制氢技术为核心的高温堆综合能源供应,并实现与氢冶金、石油化工等大规模用氢场景的结合。
高温气冷堆制氢有待推进
核能制氢前景广阔,高温气冷堆制氢有望成为我国核能制氢产业领先世界、实现高水平科技自立自强的一个重要突破口。根据我国技术和产业发展现状,我们认为到2035年可以实现高温气冷堆制氢技术规模化发展,力争到2060年高温气冷堆制氢达到每年生产2000万吨氢的能力,供给我国15%~20%的氢能需求,与核能发电在电力供应中的地位相匹配。
一是将高温气冷堆制氢作为我国氢能战略的重要组成部分。建议在研究制定国家氢能战略及发展路线图时,将核能制氢,特别是高温气冷堆制氢作为氢能战略的重要组成部分。
二是将高温气冷堆及其制氢技术列入新一批国家科技重大专项继续给予支持。我国高温气冷堆、热化学循环制氢等技术研究正处在关键阶段,需要长期大量的投入。建议加大研发支持力度,统筹考虑核能发展的技术布局,将高温气冷堆及其制氢技术列入新一批国家科技重大专项,进一步巩固我国在该领域的领先地位。
三是加强科普及宣传工作,提升公众对核能及氢能的认知和接受度。核电长期面临公众可接受性和邻避效应问题,民众担忧与地方压力已经成为制约我国核能发展的重要因素之一,也相应影响了核能制氢技术的发展。需要面向公众加强多角度、多渠道的教育和宣传工作。(作者单位:清华大学核能与新能源技术研究院)
责任编辑:沈馨蕊
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