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日本的氫能發(fā)展戰(zhàn)略及啟示

2021-01-15 09:22  來源:全球化   瀏覽:  

日本發(fā)展氫能的緣由

能源安全和環(huán)保問題一直是日本能源的核心關(guān)切。日本的一次能源供給94%來自海外移斩,原油的消費98%集中在汽車燃油領(lǐng)域上真,這些原油87%來自中東地區(qū)咬腋。為了減輕對外部能源的依賴,日本一直把提高能源效率作為重要的手段睡互,從政策和技術(shù)方面支持能源效率的提高根竿。但即使這樣,仍然需要大量進口化石能源甩澳。氫能同時可以減少溫室氣體的排放卜呈。日本制定的目標是2030溫室氣體排放比2013年減少26%(或者比2005年減少25.4%)。根據(jù)巴黎協(xié)議的承諾岗师,日本在2050年的溫室氣體排放要減少80%(基準年沒有規(guī)定)贵舀。作為一種終極能源,日本的研究表明瘩邀,如果從2020年開始造發(fā)電系統(tǒng)使用氫氣欲灾,到2050年,二氧化碳排放量將減少近60%依矿,同時也減少天然氣等化石能源的使用[2]勉徘。

2011年的福島核事故加速了日本氫能的發(fā)展進程。日本是世界上液化天然氣進口大國范蛉,單位進口價格較高羊湃。福島核事故之前,日本的貿(mào)易順差是穩(wěn)定的份噪,但核事故發(fā)生以后然走,化石燃料進口的激增幾乎每年都使日本的貿(mào)易收支出現(xiàn)赤字。自2010年以來,家庭電費和工業(yè)電費分別上漲了25%和39%芍瑞。日本的天然氣發(fā)電價格是OECD國家里第二高的隘谣,2016年每接近110美元/百萬千瓦,工業(yè)電力價格也是第二高的啄巧,超過160美元/百萬千瓦[3]。福島核事故以后掌栅,日本的能源自給率一直維持在6-7%的水平秩仆,原來在日本電力結(jié)構(gòu)中占比30%的核電全部停運。盡管日本政府正在重啟核電猾封,但這起事故使公眾對核電的情緒急劇惡化澄耍,不僅阻礙了政府繼續(xù)推動重啟和建造更多反應(yīng)堆晌缘,還加劇了日本能源未來重大決策的政治環(huán)境波動齐莲,目前只能靠增加天然氣和煤炭等化石能源發(fā)電的比重來滿足對能源的需求。

可以說鳖直,能源的對外依存度過高以及減少二氧化碳排放的承諾,迫使日本加快尋找安全的替代能源 侍肯,氫能試點不斷鋪開姥咖,氫能社會戰(zhàn)略也應(yīng)運而生身犯。但發(fā)展氫能對日本來說是一個戰(zhàn)略賭注碟灾,雖然前景非常誘人动娄,但仍然需要數(shù)十年的努力倾秤,同時也需要國際社會的全力配合,才能實現(xiàn)零碳排放的氫能戰(zhàn)略發(fā)展目標篓疚。 

日本氫能總體戰(zhàn)略及發(fā)展現(xiàn)狀

日本氫能發(fā)展主要集中在氫的生產(chǎn)、運輸(儲藏)和應(yīng)用方面熊朵。從目前的情況看兢涡,其氫能的來源主要還是從天然氣殖熟、石油局待、煤炭等化石能源加工過程中的副產(chǎn)品獲得,電解氫只占4%钳榨。氫的儲藏和運輸主要有液態(tài)氫、有機氫化物和氨三個方法,達到使用部門后薛耻,先經(jīng)過氣化或脫氫的步驟,產(chǎn)生氫氣供利用饼齿。

日本制定的氫能發(fā)展主要路徑包括三個: (1)從海外化石燃料利用碳捕獲和儲存(CCS)技術(shù)或可再生能源電解實現(xiàn)低成本零排放制氫;(2)加強進口和國內(nèi)氫運輸饲漾、分配基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);(3)促進氫在汽車缕溉、家庭熱電聯(lián)供和發(fā)電等各個部門的大量應(yīng)用考传。

(一)日本“基本氫能戰(zhàn)略”的主要內(nèi)容

2017年12月26日证鸥,日本公布了“基本氫能戰(zhàn)略”僚楞,意在創(chuàng)造一個“氫能社會”。該戰(zhàn)略的主要目的是實現(xiàn)氫能與其他燃料的成本平價四酱,建設(shè)加氫站,替代燃油汽車(包括卡車和叉車)及天然氣及煤炭發(fā)電扑详,發(fā)展家庭熱電聯(lián)供燃料電池系統(tǒng)媚尊。鑒于日本的資源狀況,日本政府還將重點推進可大量生產(chǎn)研镀、運輸氫的全球性供應(yīng)鏈建設(shè)”禾矗基本氫能戰(zhàn)略還設(shè)定了2020绝电、2030、2050及以后的具體發(fā)展目標辟瞄。

這一戰(zhàn)略顯得雄心勃勃默在,但最終的成功取決于氫能成本、競爭力及無碳氫燃料的獲得性坝给,目前在日本國內(nèi)外進行的諸多跨部門氫能試點項目的成敗顯得尤為重要跺诈。在這些試點中起步較早的燃料電池汽車和家用熱電聯(lián)產(chǎn)項目已經(jīng)初見成效,增強了日本氫能發(fā)展的信心魂奥。

(二)燃料電池汽車

燃料電池從19世紀初就已存在菠剩,1966年美國通用公司生產(chǎn)出了全球第一個燃料電池汽車,速度可以達到70英里/小時耻煤,行駛里程150英里具壮。但由于成本太高,又缺乏加氫設(shè)施哈蝇,這輛車僅用于通用汽車的燃料電池展示和博物館展覽棺妓。日本在1973年石油危機后就成立了“氫能源協(xié)會”攘已,以大學(xué)研究人員為中心開展氫能源技術(shù)研發(fā)。1981年怜跑,日本通產(chǎn)省在“月光計劃”(節(jié)能技術(shù)長期研究計劃)中样勃,啟動了燃料電池的開發(fā)。20世紀90年代性芬,豐田峡眶、日產(chǎn)和本田等汽車制造商也開始了燃料電池車研發(fā)[4]。1993年植锉,由“新能源和產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機構(gòu)”(NEDO) 牽頭鹿连,設(shè)立了為期10年的“氫能源系統(tǒng)技術(shù)研究開發(fā)”綜合項目,由國家科研機構(gòu)和民間會社共同參與猪玛,涉及氫氣生產(chǎn)、儲運和利用等全過程骡梨。

2002-2010財政年度衩斋,日本經(jīng)濟、貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)省資助了“燃料電池系統(tǒng)示范研究”項目日胖,涵蓋“燃料電池車的示范研究”和“氫基礎(chǔ)設(shè)施示范研究”兩個主題瞎介。研究內(nèi)容包括氫能生產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集习荚、燃料電池車性能融辈、環(huán)境特征、能源效率和安全性等方面仁娱,并與其它部門共享這些數(shù)據(jù)胧蹲。項目分兩個階段實施囊祝,2002-2005財年是第一階段殉酬,2006-2010是第二階段。日本汽車研究所伞辛、日本工程促進會烂翰、日本石油能源中心、日本天然氣協(xié)會先后主持了這兩個階段的研究蚤氏,豐田甘耿、本田、三菱竿滨、尼桑等日本主要汽車制造商都拿出自己的主要燃料電池車型加入了研發(fā)佳恬。同時,日本各地有15個加氫站也參與其中[5]姐呐。

這些項目的實施對日本燃料電池汽車的發(fā)展起到了巨大的推動作用殿怜。2014年12月豐田推出了Mirai車型,2016年3月本田推出Clarity車型,它們的實際駕駛距離都超過500公里头谜,成為全球燃料電池汽車的主打產(chǎn)品之一骏掀,目前正在向公共汽車、重型卡車和叉車等領(lǐng)域拓展柱告。2018年日本全國的燃料電池汽車為2500輛退博,加氫站100個。

(三)家用熱電聯(lián)供

ENE-FARM是日本氫能在居民住宅中應(yīng)用的嘗試旋囤,通過將氫氣注入燃料電池中發(fā)電别印,同時用發(fā)電時產(chǎn)生的熱能來供應(yīng)暖氣和熱水,形成微型熱電聯(lián)供系統(tǒng)凯怕。目前主要有固體高分子型燃料電池(PEFC)和固體氧化物型燃料電池(SOFC)兩種類型,生產(chǎn)700瓦和1000瓦發(fā)電量的產(chǎn)品甩楷,能夠滿足部分電力需求和全部的熱水需求锁荚。早在1992年日本就開始了針對燃料電池的質(zhì)子交換膜進行基礎(chǔ)研發(fā),探索氫能在住宅中的應(yīng)用催锯。2001年開始進行小規(guī)模固體高分子型燃料電池(PEFC)的研發(fā)和示范滴练,2009年,固體高分子型燃料電池(PEFC)熱電聯(lián)供系統(tǒng)正式上市銷售孵熏,2011年固體氧化物型燃料電池(SOFC)熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)也上市銷售摊桅。

由于技術(shù)的不斷改進,自上市以來捺氢,SOFC和PEFC的價格分別下跌了約43%和70%藻丢。然而,要實現(xiàn)設(shè)定的數(shù)百萬的安裝目標郁岩,還需要進一步降低成本。日本計劃到2020年缺狠,將PEFC系統(tǒng)的零售成本降至80萬日元问慎,將SOFC系統(tǒng)的零售成本降至100萬日元挤茄,累計安裝達到140萬臺如叼。

(四)發(fā)電及產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用

日本的三菱、日立電力系統(tǒng)公司和川崎重工業(yè)公司都在研究氫的直接燃燒以及與天然氣共同燃燒發(fā)電技術(shù)歇终。在煤氣化聯(lián)合循環(huán)(IGCC)中混入50%以上氫能的渦輪機也逐步進入商業(yè)化生產(chǎn)。日本政府預(yù)測车匪,在未來的幾十年里,發(fā)電將成為氫能源增長的最大驅(qū)動因素蚯景,占氫消耗量的64%左右。目前楣索,利用氫能進行大規(guī)模發(fā)電的技術(shù)仍在研究之中淀肿,最主要的是解決成本問題媳惦。日本政府的目標是到2030年將氫燃料的價格降低到17美分/千瓦時,2050年降為12美分/千瓦時给急,這樣才能與天然氣發(fā)電進行競爭。

日本當(dāng)前工業(yè)所消耗的幾乎所有氫都是化工和鋼鐵生產(chǎn)過程的副產(chǎn)品排放出來的疮炼,最大的氫來源是燒堿工業(yè)蝇裤,為加氫站和其他工廠提供高氫能廷支。但由于燒堿生產(chǎn)正在轉(zhuǎn)向能源效率更高的不排放氫的氣體擴散電極法,因此未來氫的供應(yīng)不能依賴燒堿業(yè)栓辜。近年來日本更加注重新的氫能生產(chǎn)技術(shù)恋拍,特別是能夠?qū)崿F(xiàn)無碳排放的氫能生產(chǎn)技術(shù)藕甩,進行包括電解制氫等新技術(shù)的試驗。雖然工業(yè)需求不會推動日本的氫能經(jīng)濟發(fā)展僵娃,但它將從無碳排放的所謂綠色氫能的制造成本降低中受益,因為一旦這些綠色氫變得更便宜腋妙,產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域就可以通過改用綠色氫能來減少排放。

(五)氫能社區(qū)試點

日本氫能社會的實現(xiàn)還需要與“智能社區(qū)”相結(jié)合骤素,利用數(shù)字技術(shù)、信息和通信技術(shù)以及與可再生能源的融合來提高社區(qū)服務(wù)的質(zhì)量撑枯,同時降低成本和資源消耗顺盆,促進經(jīng)濟增長蛹活。2011年福島核事故以后莹遍,為應(yīng)對未來核能可能減少的前景匕磅,日本開始資助北九州巢段、橫濱勘米、豐田、京阪科學(xué)城和福島[6]等地進行氫能社區(qū)建設(shè)試點項目疯忽。

北九州氫能社區(qū)是世界上第一個氫能社區(qū)示范項目,其目的是測試從附近一家鋼鐵廠向住宅交掌、商業(yè)和公共設(shè)施供應(yīng)副產(chǎn)品氫的情況。主要內(nèi)容包括(1)使用管道供應(yīng)氫;(2)燃料電池在多個應(yīng)用程序中的可操作性測試;(3)燃料電池驅(qū)動車輛荧孽、小型叉車和自行車等運行;(4)從燃料電池汽車(FCVs)向家庭供電;(5)智能社區(qū)電力共享等5個方面。北九州氫能社區(qū)示范項目于2014年結(jié)束躏升,后續(xù)項目將繼續(xù)進行辩棒,主要是進一步降低氫能成本膨疏。

2016年東京市政府推出了針對2020年東京奧運會和殘奧會的“氫社會”計劃一睁,到2020年將加氫站增加到35個佃却,運行6000輛燃料電池汽車者吁,舉辦一屆清潔的奧運會饲帅。他們認為复凳,1964年東京奧運會留下了新干線高速列車系統(tǒng)作為遺產(chǎn)灶泵,2020年的東京奧運會將留下一個氫能社會作為它的遺產(chǎn)[7]。

氫氣社區(qū)還可以產(chǎn)生社會和經(jīng)濟的“溢出效應(yīng)”赦邻,應(yīng)對諸如經(jīng)濟高速增長時期建造的城市基礎(chǔ)設(shè)施的老化单鹿、區(qū)域工業(yè)衰退跪倘、出生率下降和人口老齡化等日本城鄉(xiāng)發(fā)展遇到的各種挑戰(zhàn)楚辆。氫能社區(qū)的建設(shè)馏旅,可以通過氫能的生產(chǎn)和消費等產(chǎn)業(yè)鏈的帶動甜序,推動氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),創(chuàng)造新的產(chǎn)業(yè)和就業(yè)機會驹拢,振興區(qū)域經(jīng)濟起忠。 

日本尋求海外氫源的選擇

日本氫能發(fā)展的最終目標是走向無CO2排放制氫帕吆,特別是通過可再生能源制氫聋芹,形成整個生命周期的零碳排放觅霉。但由于日本的氣象條件和地形的復(fù)雜沥涕,其可再生能源成本遠高于世界平均水平绑警。日本能源經(jīng)濟研究所的研究顯示求泰,日本在APEC經(jīng)濟體中的制氫成本是最高的[8]计盒,因此渴频,應(yīng)用碳捕獲和儲存(CCS)技術(shù)開發(fā)海外低成本化石能源制氫,以及利用海外可再生能源獲得氫能卜朗,是日本氫能戰(zhàn)略的主要目標之一,也是日本實現(xiàn)氫能社會的關(guān)鍵咕村。為了從海外獲得低價、無污染的氫能培廓,日本已經(jīng)開始了與其他國家進行氫能供應(yīng)鏈的合作,內(nèi)容涵蓋各種制氫方法春叫。

(一)與挪威政府合作進行可再生電力的電制氫(Power to Gas)試驗

2017年日本川崎重工與挪威NeL氫能公司實施利用水力發(fā)電生產(chǎn)氫能的示范合作項目,預(yù)計年制氫約22.5--300萬噸暂殖。如果項目成功岂张,最終的目標是在挪威使用風(fēng)力發(fā)電粤沥,通過油輪將液化氫輸送到日本础估,實現(xiàn)商業(yè)化零碳排放制氫索射。挪威方面預(yù)計該項目最終可以實現(xiàn)以最低24日元/Nm3(21.7美分/Nm3)的價格向日本供應(yīng)液化氫牙德。

(二)與澳大利亞進行全球首家褐煤制氫試點項目

2018年4月虎铅,澳大利亞電力生產(chǎn)商AGL能源公司和川崎重工業(yè)公司宣布在維多利亞州拉特羅貝河谷建造一座煤氣化示范廠庭钢,該試點項目將于2020年開始運行,以測試將褐煤轉(zhuǎn)化為氫的可行性讽钻,然后將其液化運往日本赵须。項目總成本為4.96億美元扎矾,其中一半用于維托利亞的試點业嗅,另一半將用于日本的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和航運唉侄。目標是在2020年中期完成初步示范咒吐,2030年實現(xiàn)商業(yè)化運作赞别。目前澳大利亞褐煤制氫的價格可以達到29.8日元/Nm3(約27美分/Nm3) 率寡。盡管成本很低饺著,但由于煤氣化制氫與直接燃煤發(fā)電一樣具有污染性嗤无,未來該項目的最終方案是與CCS技術(shù)相結(jié)合皇苫,實現(xiàn)零碳排放的氫能生產(chǎn)潜慎。

(三)首創(chuàng)從文萊到日本的國際氫運輸示范項目

2017年7月嗽测,四家主要的日本基礎(chǔ)設(shè)施和貿(mào)易公司千代公司、三井公司唠粥、三菱公司和日本裕森公司在新能源與產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機構(gòu)(NEDO)的支持下疏魏,成立了“先進的氫能鏈技術(shù)開發(fā)協(xié)會(PREST)”晤愧。他們與文萊達成協(xié)議大莫,利用文萊天然氣液化廠的副產(chǎn)品通過蒸汽重整進行氫氣生產(chǎn)篇瀑。生產(chǎn)出來的氫氣利用千代田開發(fā)的Spera氫技術(shù)厨朗,將甲苯加氫生成液態(tài)甲基環(huán)己烷(MCH)看剃,便于在標準溫度和壓力下儲存和運輸淀然。運到日本以后秋豌,進行脫氫悔琉,分解成原來的甲苯和氫。氫氣將作為燃料用于另一個熱電廠示范項目唉攻,而甲苯則返回文萊,重復(fù)加氫和運輸?shù)难h(huán)常孕。該試點項目投資1億美元最阿,預(yù)計將于2019年12月完工,2020年1月至12月期間將運輸210噸氫至日本貌砖,以探索未來商業(yè)化運行的可行性喂很。

(四)與沙特阿拉伯的氫能合作

2016年9月日本和沙特阿拉伯成立聯(lián)合小組皆刺,著手實施“2030年沙特——日本愿景”項目,該項目牽涉雙方44個部委和機構(gòu)羡蛾,包含3個支柱漓帅、9個主題痴怨、46個政府項目忙干。能源屬于9個主題之一浪藻,由沙特能源捐迫、工業(yè)和礦產(chǎn)資源部(MEIMR)和日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易省領(lǐng)導(dǎo)。目前正在設(shè)計聯(lián)合示范項目施戴,期待通過以氨為載體,將沙特氫氣運到日本萌丈。與其他氫載體相比赞哗,氨具有成本優(yōu)勢庭走。為了實現(xiàn)與液化天然氣/燃煤發(fā)電同等的成本蕴脯,氨的供應(yīng)成本必須是350美元/噸。盡管目前氨的成本已經(jīng)可以達到250到300美元/噸荸凸,但這種氨的生產(chǎn)會造成二氧化碳排放。如果CCS的成本可以降到50美元/噸及奋,那么無碳氨的價格為300—350美元/噸海黍,則會具有與化石能源發(fā)電成本競爭的能力婶祥。

日本政府支持氫能發(fā)展的經(jīng)驗及存在問題

日本政府認為氫能是其能源問題的終極解決方案闲挚,原本氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一個長期的過程阴迹,但福島核事故加快了日本發(fā)展氫能替代的步伐年粟,政府俭疤、企業(yè)和公民都參與其中,取得了一定的效果弛秋。日本發(fā)展氫能的經(jīng)驗主要包括以下幾個方面:

(一)完善的科技促進法律

日本政府通過一系列法律措施器躏,極大促進了創(chuàng)造力和創(chuàng)業(yè)精神的提高蟹略,推動了氫能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展登失。

1995年11月,日本頒布了“科學(xué)技術(shù)基本法”挖炬,這是科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域最重要的基本法律,為日本科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展提供了法律支持;1998年5月意敛,為了促進“科學(xué)技術(shù)基本法”的實施馅巷,日本又頒布了“從大學(xué)到工業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓促進法”(稱為TLO法)草姻,其目的是促進技術(shù)轉(zhuǎn)讓并鼓勵產(chǎn)學(xué)研發(fā)合作;1999年钓猬,日本再次頒布了“第30條工業(yè)振興特別措施法”——也被稱為日本的“Bayh-Dole法”。法律允許發(fā)明人保留由日本政府資助的能源項目獲得的專利棋眠,吸引更多的人從事能源的研究;2004年4月,日本頒布了“國家大學(xué)公司法”即粗,使大學(xué)與企業(yè)的接觸更加方便;2006年12月又頒布了“新教育基本法”,該法律將支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為大學(xué)的一項重要使命枯悲。

這些法律的實施督阿,不僅提高了大學(xué)的創(chuàng)造力埂伺,而且增加了大學(xué)與企業(yè)進行協(xié)作研發(fā)的靈活性畴制,效果顯著夭掸。到2013年中期译快,大約成立了200個“大學(xué)——工業(yè)合作研究中心”和2000家風(fēng)險投資公司[9],私營部門和大學(xué)氫能研發(fā)合作不斷深入攻内。正是得益于這些完善的政策支持,激勵了日本科研機構(gòu)與企業(yè)在聯(lián)合深度研發(fā)闻蛀,促使其氫能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

(二)政府的支持和補貼

資金支持是日本氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素之一。經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易省(METI)是日本氫能研究的主要資助機構(gòu)役衡,其資助主要通過日本最大的公立研究開發(fā)管理機構(gòu)——新能源和產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機構(gòu)(NEDO)提供。此外手蝎,日本環(huán)境省(MoE)和內(nèi)閣也資助了氫能的研發(fā)和補貼榕莺。據(jù)不完全統(tǒng)計棵介,2013--2018年帽撑,這三家機構(gòu)共資助了14.58億美元的氫能研發(fā)和補貼經(jīng)費鞍时,其中經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易省11.12億美元亏拉,環(huán)境省1.95億美元,內(nèi)閣1.5億美元及塘,具體金額和項目見表4。此外厚较,經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易省和環(huán)境省每年還撥出約1.5億美元用于碳捕捉和儲存(CCS)的研發(fā)坊蜂,這對于化石燃料零排放氫能的生產(chǎn)至關(guān)重要蚤岗,這一研究預(yù)計到2020年會取得初步成果卢俯。

日本政府還通過NEDO對日本在海外氫能技術(shù)訣竅示范項目提供研發(fā)資金和補貼变硬。在示范階段證明商業(yè)可行性之后氢熏,項目就可以向日本國際合作銀行(JBIC)申請資金粱宝,并向國營的日本進出口保險公司(NEXI)申請保險仲蔼,以降低海外氫能研發(fā)及應(yīng)用的風(fēng)險玖膨。

(三)充分利用氫能的國際合作

國際合作對于日本氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展些搅、技術(shù)改進和成本降低至關(guān)重要赛邢。公平的規(guī)制框架乏呐、全球的協(xié)調(diào)行動以及對開發(fā)者的獎勵剥悟,都會強化氫能的技術(shù)開發(fā)并加速其商業(yè)化進程灵寺,最終使全球消費者受益,并使國際協(xié)調(diào)政策和行業(yè)間的合作越來越緊密替久。

日本多次和氫能生產(chǎn)的合作伙伴定期舉用會晤,不斷強化國際合作對氫能發(fā)展的重要作用躏尉。同時,培育強大的熱電聯(lián)產(chǎn)和燃料電池汽車出口市場也有利于日本在這些領(lǐng)域保持全球領(lǐng)先地位胀糜,國際氫能供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的建立也離不開大量的投資和國際合作颅拦。

2018年10月在東京舉行的國際氫能部長級會議發(fā)表聲明教藻,包括四項主要內(nèi)容:一是進一步明確國際氫能技術(shù)合作中統(tǒng)一監(jiān)管的守則距帅、法規(guī)和標準括堤,以推動全球氫能市場的形成;二是強調(diào)要促進信息共享碌秸、國際聯(lián)合研發(fā)以及加強氫能安全和基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈的建設(shè);三是評估各種制氫途徑的資源可得性、發(fā)展?jié)摿怛健Χ趸己推渌欧艤p少的影響以及與化石能源的競爭能力;四是加強溝通和教育,深化社會對氫能技術(shù)及安全性的理解[10]讯翎。這一聲明的出臺,為日本氫能的發(fā)展提供了極大的便利最勤,以確保日本氫能產(chǎn)業(yè)能夠在全球保持領(lǐng)先地位封鹦。

(四)日本氫能發(fā)展存在的問題

盡管日本提出了氫能戰(zhàn)略坚矢,意在永久解決能源問題晾游,但在現(xiàn)階段翁纵,經(jīng)濟和技術(shù)方面的挑戰(zhàn)和不確定因素尚未消除达玉。日本政府也在等待評估2020年左右各試點項目的結(jié)果之后,才能考慮將氫納入更廣泛的經(jīng)濟和能源計劃柴伪。因此,從未來很長一段時間看睦授,日本能源和溫室氣體排問題的解決两芳,依然還要依靠核能去枷、天然氣怖辆、能源效率和可再生能源來解決。氫能社會依然面臨著眾多的問題竖螃。

一是目前氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍離不開政府補貼淑廊。燃料電池特咆、加氫站和家庭熱電聯(lián)供成本都相對較高季惩,高度依賴公共財政支持,尚不具有競爭力;

二是很多氫能技術(shù)仍然處于示范階段腻格,未來前景還不明朗。氫能發(fā)電技術(shù)尚處在商業(yè)化的早期階段菜职,氫能的生產(chǎn)摊矮、儲儲睬漩、運輸?shù)裙?yīng)鏈尚未建立影偶,供氫基礎(chǔ)設(shè)施薄弱;

三是由于監(jiān)管和技術(shù)的限制漫诬,加氫站網(wǎng)絡(luò)無法迅速發(fā)展淀准。氫氣作為一種工業(yè)氣體受到嚴格管制,必須由持有高壓氣體處理執(zhí)照的專家處理烁讨,同時有關(guān)燃料電池車輛和壓縮氫加氣站的技術(shù)標準、安全標準也需要進一步修改[11]径候。規(guī)制的放松和修改么养,將會對日本的氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大的影響速袁。


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