核電制氫目前比風電或光伏制氫更為昂貴,但這一方案有兩個潛在優(yōu)勢。第一是核能可以產生穩(wěn)定的清潔電力,這意味著通過電解可穩(wěn)定持續(xù)地產生綠氫,這也是工業(yè)領域所希望的結果。第二,核能可以產生熱能,從而讓更高效固體氧化物電解的應用成為可能。本報告評估了由核電驅動的不同電解技術的經濟性。
由于核能的平準化度電成本(LCOE)高昂,目前核電驅動電解制氫的經濟效益不佳。即便與可再生能源配合電網的電力供應策略相比,核電依然顯得昂貴,而前者是目前較受歡迎的電解槽供電方案,尤其是在需要進行穩(wěn)定生產綠氫的情況下。
在接下來的十年內,將核電與更高效的固體氧化物電解(SOE)技術相結合仍無法提升核電制氫的競爭力,這是因為SOE設備成本較高。然而,假設此項新型電解技術得到激進的推廣擴張,SOE可能會在2050年前成為最廉價的核電制氫方案。
長期來看,除非核能發(fā)電與SOE系統(tǒng)的成本顯著降低,核電驅動SOE制氫并不具備競爭力。我們?yōu)楹四躄COE和SOE系統(tǒng)成本設計了一套樂觀的情景展望,計算出了對應的平準化制氫成本(LCOH2),并將其與由可再生能源配合電網系統(tǒng)電解制氫(目前在商業(yè)上已經成熟)的LCOH2進行對比。
在最樂觀的核電和SOE設備成本假設中,如果從電網中購買電力的成本顯著上升,核電驅動SOE制氫的成本可能會優(yōu)于可再生能源配合電網系統(tǒng)驅動堿性電解槽制氫的方案。這種情景可能會隨著可再生能源的滲透率提升而出現。
非經濟性的因素同樣重要。隨著需求的提升,空間有限的地區(qū)可能需要利用核電制氫,這可能將推動包括日本和韓國在內的地區(qū)探索核能制氫技術。
一組數據
每兆瓦時50美元
2030年核電成本樂觀估計
每千克氫氣0.4美元
2030年建成的固體氧化物電解系統(tǒng)安裝維護平準化成本樂觀估計
每兆瓦時34美元
2030年加州光伏配合電網系統(tǒng)穩(wěn)定制氫的經濟性優(yōu)于核電所允許的最大電網儲能成本




