Во-первых, увеличить уровень собственного потребления возобновляемой энергии.
1. Решить проблему сокращения ветровой и солнечной энергииВ процессе развития возобновляемой энергетики сокращение ветровой и солнечной энергии является относительно серьезным. Генерация ветровой и солнечной энергии ограничена природными условиями и характеризуется прерывистыми и колеблющимися характеристиками. Например, величина ветра нестабильна, а свет сильный днем и нет света ночью. Когда энергосистема не может вовремя поглощать возобновляемую энергию, произойдет сокращение ветровой и солнечной энергии. Благодаря производству водорода с помощью ветра и солнца избыточная ветровая энергия и фотоэлектрическая энергия используются для производства водорода путем электролиза воды, который может быть преобразован в водород как высокоценный энергоноситель. Это не только увеличивает скорость собственного потребления возобновляемой энергии, но и снижает скорость сокращения ветровой и солнечной энергии и улучшает экономические выгоды всей системы производства возобновляемой энергии.
2. Стабильная выходная мощность: система производства водорода из ветра и солнца может стабилизировать выходную мощность возобновляемой энергии в определенной степени. Когда мощность генерации возобновляемой энергии колеблется, мощность производства водорода из электролиза воды также может быть скорректирована соответствующим образом. Например, когда мощность ветроэнергетики мгновенно увеличивается, мощность электролизера увеличивается, а избыточная ветровая энергия используется для производства водорода, тем самым сглаживая выходную мощность и способствуя лучшей интеграции возобновляемой энергии в сеть.
2. Экологические преимущества
1. Нулевые выбросы углеродаПо сравнению с традиционным производством водорода из ископаемого топлива (например, из угля в водород и из природного газа в водород), процесс производства водорода с помощью ветра и солнца не производит выбросов парниковых газов, таких как углекислый газ. В процессе электролиза воды единственным побочным продуктом является кислород, и весь процесс производства водорода достигает нулевых выбросов углерода. Если водород, полученный в результате производства водорода с помощью ветра и солнца, используется в транспортные средства на топливных элементах, промышленное отопление и другие области, это значительно сократит выбросы углерода в этих областях, что имеет большое значение для реагирования на глобальное изменение климата.
2. Сокращение загрязнения воздуха. Традиционный процесс производства водорода из ископаемого топлива приводит к образованию большого количества загрязняющих веществ, таких как диоксид серы, оксиды азота, твердые частицы и т. д. Эти загрязняющие вещества могут нанести серьезный вред качеству воздуха и здоровью человека. Отсутствие этих загрязняющих веществ в процессе производства водорода из ветра и солнца помогает улучшить качество местного воздуха и уменьшить экологические проблемы, такие как дымка.
3. Энергетическая безопасность и диверсификация
1. Сокращение зависимости от ископаемого топливаПоскольку глобальный спрос на ископаемое топливо продолжает расти, запасы ископаемого топлива, такого как нефть и природный газ, постепенно сокращаются, а энергоснабжение сталкивается с огромными проблемами. Производство водорода с помощью ветра и солнца предлагает новый путь для энергоснабжения, снижая зависимость от ископаемого топлива. Благодаря широкомасштабному развитию производства водорода с помощью ветра и солнца можно в определенной степени достичь энергетической самодостаточности, особенно в районах с обильной генерацией возобновляемой энергии, что может повысить безопасность местного энергоснабжения.
2. Диверсифицированное развитие производства энергии и водорода из энергии ветра и солнца обогатило типы и методы поставки энергии. Как чистый источник энергии, водород может применяться во многих областях, таких как транспорт, промышленность, хранение энергии и т. д. Сочетание ветровых и солнечных ресурсов и технологии производства водорода позволило энергетической системе перейти от традиционного ископаемого топлива к диверсифицированному и чистому направлению, а также улучшило гибкость и адаптивность энергетической системы.
В-четвертых, потенциал промышленного применения
1. Применение водорода в химической промышленности В химической промышленности водород является важным сырьем, которое может быть использовано для производства химических продуктов, таких как синтетический аммиак и метанол. В настоящее время производство этих химических продуктов в основном опирается на ископаемое топливо для получения водорода, а также использование ветра и солнечной энергии для производства водорода может обеспечить экологически чистый и устойчивый источник водорода. Это не только поможет химической промышленности экономить энергию и сокращать выбросы, но и повысит экологическую конкурентоспособность химической продукции. Например, метанол, синтезированный из зеленого водорода, может использоваться в качестве чистого топлива или химического сырья в более экологичных промышленных цепочках.
2. Применение водорода в сталелитейной промышленности В сталелитейной промышленности водород может использоваться в качестве восстановителя для замены традиционного угольного восстановителя для реакции восстановления железной руды. Этот процесс, известный как водородная металлургия, является важным способом для сталелитейной промышленности достичь перехода к низкоуглеродной энергетике. Производство водорода с помощью ветра и солнца обеспечивает большой источник зеленого водорода для сталелитейной промышленности, что может помочь сталелитейной промышленности сократить выбросы углекислого газа, повысить энергоэффективность и достичь устойчивого развития.