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政策驅動“煤氫耦合”,氫能產業開辟多元發展路徑

   2025-11-14 明陽氫能5240
核心提示:這份指導意見多處提及氫能,從礦區清潔替代、產業協同與技術創新三個維度為氫能產業鏈注入新動力。

近日,國家能源局印發《關于推進煤炭與新能源融合發展的指導意見》(下稱“意見”),系統規劃了煤炭與新能源融合路徑。這份指導意見多處提及氫能,從礦區清潔替代、產業協同與技術創新三個維度為氫能產業鏈注入新動力。

一、礦區應用:走向規模化發展

意見在“積極推動礦區用能清潔替代”部分明確提出,推進礦區運輸設備新能源替代,在有條件的露天煤礦規模化應用電動、氫能礦卡。礦區運輸場景具有強度大、線路固定等特點,與氫燃料電池車高功率、長續航的技術特性高度契合。

隨著氫能礦卡走向規模化運營,綠氫在礦區運輸領域的應用場景將顯著增加。一方面,氫能礦卡的推廣將催生對加氫站等基礎設施的需求;意見中支持建設的“光儲充放”多功能綜合一體站,可為綠氫儲運提供關鍵支撐。另一方面,礦區豐富的風光資源為綠電制氫提供了天然優勢,通過“光伏-制氫-儲運-應用”一體化模式,可有效降低綠氫產業鏈成本,加速其商業化進程。

二、產業協同:綠氫打開煤化工深度脫碳通道

在推動煤炭產業鏈延伸與新能源發展協同互促方面,意見提出鼓勵煤制油氣和煤化工項目開展規模化綠電、綠氫利用替代和碳捕集、利用與封存應用。

煤化工行業是典型的用氫大戶,但其氫源目前主要依賴化石能源。根據2025國際氫能大會披露的數據,我國氫氣年產量約3500萬噸,其中煤制氫占比達60%。合成氨、甲醇及煉化領域消費占比超85%,相關碳排放總量達5.2億噸。

在煤化工生產鏈條中,氫氣是不可或缺的重要原料和能源介質。無論是煤制烯烴、煤制乙二醇,還是煤制天然氣、煤制油等工藝過程,都需要消耗大量氫氣參與化學反應。傳統煤化工通常采用煤炭氣化工藝制取氫氣,這一過程伴隨著大量的二氧化碳排放。

意見推動的綠氫替代,正是瞄準了這一關鍵排放環節。通過利用可再生能源制取的綠氫逐步替代煤制氫,可以從源頭削減煤化工過程的碳排放強度。這種替代不改變原有的化工工藝路線,而是在氫源上進行綠色置換,為傳統煤化工提供了切實可行的降碳路徑。

三、技術創新:驅動綠氫降本與系統融合

技術創新是推動“煤氫耦合”的關鍵支撐。意見強調要加強新能源制氫與煤轉化耦合等關鍵技術研發,這直接指向當前制約綠氫發展的核心瓶頸。

技術突破是提升綠氫經濟性的關鍵。一方面,通過IGBT電源、智能微電網等先進技術的應用,可以提升電解水制氫的效率和對波動性綠電的適應性,從而降低制氫成本。另一方面,探索“電-氫-化”耦合技術模式,將不穩定的光伏、風電轉化為穩定的綠氫,再作為原料或能源注入化工生產,能夠實現煤炭與新能源深度融合。

隨著意見的落地實施,礦區將成為氫能應用的重要場景之一。從氫能礦卡到加氫站,從煤化工綠氫替代到制氫技術研發,氫能產業鏈有望在礦區找到新的增長空間,并在能源轉型中扮演更為重要的角色。

 
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