碳中和趋势下大炼化和煤化工制氢途径可行性分析(2021年)课件.pptx
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1、目 录1.大炼化和煤化工需寻找新的制氢途径 411.2.大炼化和煤化工是用氢大户 4主要制氢途径成本 52.大炼化宜配套轻烃裂解装置 62.1.2.2.炼厂转型将提升氢气需求 6东部炼厂宜配套轻烃裂解装置 93.西部煤制烯烃宜布局可再生能源电解水 103.1.3.2.额外补氢可降低 MTO 单耗 10西部地区利用可再生能源有优势114.投资建议 122图表目录图 1:煤气化反应方程式 4图 2:氢气需求占比 4 图 3:全球制氢途径结构 5 图 4:国内制氢途径结构 5 图 5:主要制氢途径成本(元/kg)5 图 6:我国汽油产量及增速 7 图 7:我国柴油产量及增速 7 图 8:美国二次炼油
2、装置占比 7 图 9:中国二次炼油装置占比 7 图 10:航天炉内煤气化和变换过程 11 图 11:各省甲醇产能占比 12 图 12:各省聚丙烯产能占比 12表 1:煤制氢、天然气制氢、可再生能源电解水制氢对比 6 表 2:恒力石化和浙石化一期主体装置对比 7 表 3:固定床和沸腾床对比 8 表 4:浙石化一期成品油下降至 10%将产生的额外氢气需求 8 表 5:七大炼化基地及周边 PDH 项目 9 表 6:不同制氢方式投资规模对比 10 表 7:煤制烯烃成本变化情况 111.大炼化和煤化大炼化和煤化工工需寻找新的制需寻找新的制氢氢途途径径我们在碳中和系列报告二中指出,化工过程的二氧化碳排放可
3、分为能源相关排放和工业过程排放,随着未来可再生能源替代的推进,能源相关排放会大大缩减,过程排放或将成为决定产品碳排放压 力的核心因素。产品形成过程中的碳排放主要来自于煤制氢过程。目前市场最担心的问题就是碳减 排政策会限制化工行业的增长,不仅限制能源的使用,甚至连原料使用都进行限制,特别是大炼化 和煤化工这两个耗氢大户,如果没有足量的氢气支持,生产将会受到很大影响。但是我们分析认为 大炼化和煤化工的氢气需求即使未来不能用煤制氢来支撑,也有较好的可持续解决方案。虽然生产 成本难免会有一定提升,但在满足碳排放的同时,仍能获得增长的空间。图 1:煤气化反应方程式1.1 大炼化和煤化工是用氢大户2018
4、 年全球氢气消费量高达 1.15 亿吨,大炼化的氢气消费量为 3800 万吨,占比 33%,煤化工涉 及的合成氨和甲醇分别占氢气需求的 27%和 10%。从供给端来看,天然气制氢在全球的占比最大,达 45%,其次是工业副产氢,占比 41%,煤炭制氢占比 13.6%。但煤制氢因其极其廉价的成本在 我国占比达 62%。图 2:氢气需求占比世界能源理事会将氢气划分为灰氢、蓝氢和绿氢,分别指化石燃料制氢、工业副产氢和可再生能源 电解制氢,只有绿氢才是真正零排放制氢方式。化石燃料制氢方式中,煤制氢排放最大,生产 1 吨33%4%10%27%26%炼化合成氨甲醇冶铁其他3氢气将排放 11 吨二氧化碳,其次
5、是石油制氢,生产 1 吨氢气将排放 7 吨二氧化碳,天然气制氢生产 1 吨氢气将排放 5.5 吨二氧化碳。因此,在“碳 中 和”背景下,大炼化和煤化工中常用的煤制氢 将受到限制,亟需寻找新的制氢方式。图 3:全球制氢途径结构图 4:国内制氢途径结构1.2 主要制氢途径成本根据我们的测算,煤炭价格在 500 元/吨,煤制氢生产 1kg 氢气的成本约 10.2 元;天然气价格在2.5 元/Nm3 时,天然气制氢生产 1kg 氢气的成本约 15.3 元;可再生能源发电的成本在 0.23 元/kWh 时,可再生能源发电制氢生产 1kg 氢气的成本约 17.1 元。工业副产氢属于副产物,一般不单独核 算
6、成本,但以 PDH 和乙烷裂解为代表的轻烃裂解项目投资巨大,一套 60 万吨/年的 PDH 项目总 投资约 36 亿元。图 5:主要制氢途径成本(元/kg)45%41%14%天然气制氢工业副产氢煤制氢62%19%1%18%煤制氢天然气制氢电解水制氢其他181614121086420煤制氢天然气制氢煤炭氧气天然气燃料气制造及财务费可再生能源发电制氢 燃料动力电费其他4不考虑碳税的情况下,天然气价格需降低到 1.65 元/Nm3 时才可与煤制氢的成本打平(煤价 500 元/吨),可再生能源发电的成本需降低至 0.1 元/kWh 时才可与煤制氢的成本打平。若考虑碳税成本,参考欧洲 40 欧元/吨的碳
7、税,约人民币 300 元/吨,天然气价格需降低到 1.92 元/Nm3 时可与煤制氢的成本打平,可再生能源发电的成本需降低至 0.16 元/kWh 时可与煤制氢的成本打平。按 300 元/吨的碳税计算,当前的可再生能源制氢的成本已与天然气制氢成本相当。我们判断,越接近 2060 年“碳 中 和”承诺期,碳排放权会越稀缺,碳税的价格会越高,可再生能源电解水制氢的成本将越 有竞争力,天然气制氢只是权宜之计。表 1:煤制氢、天然气制氢、可再生能源电解水制氢对比煤制氢单位天然气制氢单位可再生能源电解水单位氢气吨1氢气吨1氢气吨1煤炭吨/吨氢7.5天然气标方/吨氢4490用电量千瓦时/吨氢56000煤炭
8、单价元/吨500天然气价格元/标方2.5可再生能源发电成本元/千瓦时0.23煤炭成本元/吨氢3750天然气成本元/吨氢11224发电成本元/吨氢12880原料占成本比例%37原料占成本比例%73发电占成本比例%75制氢总成本元/吨氢10135制氢总成本元/吨氢15376制氢总成本元/吨氢17173二氧化碳排放量吨11二氧化碳排放量吨5.5二氧化碳排放量吨0碳税元/吨300碳税元/吨300碳税元/吨300碳税成本元/吨氢3300碳税成本元/吨氢1650碳税成本元/吨氢0总成本(含碳税)元/吨氢13435总成本(含碳税)元/吨氢17026总成本(含碳税)元/吨氢1717352.大炼化宜配套大炼化宜
9、配套轻轻烃裂解装烃裂解装置置2.1.炼厂转型将提升氢气需求许多国家已经宣布未来将禁止生产化石燃料汽车,成品油的需求在达峰后将逐步减少,我国汽油产 量增速明显放缓,柴油产量自 2017 年后开始下降,炼厂面临从燃油型向化工型的转型。分别为渣油和蜡油加氢裂化后可提升乙烯、丙烯和低碳芳烃的产率。因此炼厂转型后对氢气的需求将会提升。以美国为例,美国炼油厂的二次加工装置中加氢裂化和加氢精制占比分别达 12.5%和 89.2%,相 比之下,国内的加氢装置仍有很大的提升空间,国内加氢裂化占比 10.8%,加氢精制占比 44.0%,低于世界平均水平的 55.0%。图 6:我国汽油产量及增速图 7:我国柴油产量
10、及增速图 8:美国二次炼油装置占比图 9:中国二次炼油装置占比民营大炼化中,恒力石化 2000 万吨/年炼化一体化项目需额外制氢 24 万吨/年,循环回收纯氢 54万吨,一年煤制氢装置消耗原料煤 260 万吨/年。而规模相等的浙石化 4000 万吨/年炼化一体化一期项目,需额外制氢 10 万吨/年,消耗原料煤 200 万吨/年。我们认为,恒力石化的氢气用量大于 浙石化有两点原因:1.恒力石化的加氢装置规模更大;2.恒力石化的渣油加氢裂化使用的是沸腾床,而浙石化一期使用的是固定床,沸腾床的氢气用量更大。表 2:恒力石化和浙石化一期主体装置对比恒力石化浙石化一期主体工程常减压蒸馏装置规模(万吨/年
11、)2000主体工程常减压蒸馏装置规模(万吨/年)2000轻烃回收装置 煤油加氢精制装置450200轻烃回收装置 延迟焦化30030014%12%10%8%6%4%2%0%1600014000120001000080006000400020000产量(万吨/年)增速(右轴)6%4%2%0%-2%-4%-6%19000185001800017500170001650016000155001500014500产量(万吨)增速(右轴)0%40%80%160%热裂解催化裂化加氢裂化催化重整加氢精制0%20%40%60%100%120%80%120%催化裂化 延迟焦化 催化重整加氢裂化 加氢精制6柴油加氢
12、裂化装置600柴油加氢裂化装置800蜡油加氢裂化装置750蜡油加氢裂化装置380沸腾床渣油加氢裂化600固定床渣油加氢裂化500溶剂脱沥青140重油催化裂化420润滑油异构脱蜡装置60石脑油加氢320芳烃联合装置450芳烃装置520连续重整960连续重整800异构化装置50航煤精制装置150C3/C4 混合脱氢装置100C3/C4 分离装置110聚丙烯装置43烷基化装置45MTBE 装置82MTBE 装置18PSA 氢气提浓装置73 万标方/时C5 正异构分离装置150煤制氢联产醋酸装置50 万标方/时煤制氢气装置80 万标方/时表 3:固定床和沸腾床对比固定床沸腾床原料油杂质较小的原油可用杂
13、质较多的原油反应温度/370420400450反应压力/MPa10201521渣油转化率/%20505090单位立方化学耗氢/m3150200300技术难度简单复杂技术成熟度成熟较成熟装置投资中等较高目前浙石化一期成品油收率为 41.8%,汽油 378.85 万吨/年(其中催化汽油 185.97 万吨/年),煤油 284.41 万吨/年,柴油 172.81 万吨/年。要提高化工品的产率需提高催化裂化和加氢裂化的装置 规模,将成品油组分转化为石脑油,其中加氢裂化需要大量氢气,而催化裂化几乎不需要氢气。参 考浙石化柴油加氢装置,柴油的转化率为 57.2%,重石脑油收率 43.7%,而重石脑油可经过
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