蔡佳俊 周超群
1 上海振華重工(集團)股份有限公司 2 上海港口機械工程技術研究中心
集裝箱碼頭堆場區域的裝卸設備以輪胎式集裝箱門式起重機(以下簡稱輪胎吊)為主,傳統的輪胎吊動力來源是柴油發電機組,主要存在兩方面的問題:一是輪胎吊機構制動時產生的再生能源通過制動電阻消耗,能源利用率低;二是由于采用了大功率的柴油發電機組,待機和工作時會產生大量的二氧化碳和有害氣體排放,嚴重污染環境。為了實現節能減排,在輪胎吊上使用氫燃料電池系統,取代了傳統柴油發電機組,達到了真正意義上的零碳排放[1]。由于當前氫能在港口行業的使用基本處于空白階段,氫能的利用還有很多問題需要研究,通過分析現有的條件,探索適合氫燃料電池輪胎吊的氫氣加注方式。
目前,國內的加氫站主要采用運氫管束車運輸的氫氣作為氣源,通過壓縮機將氫氣加壓,存儲至站內的高壓儲罐內,當需要加注氫氣時,通過氫氣儲罐對設備進行降壓加氫。由于管束車內氫氣的初始壓力只有20 MPa左右,低于儲罐壓力45 MPa,供氫系統必須采用壓縮機持續從管束車取氫向儲罐補充。供氫系統加氫原理見圖1。

圖1 供氫系統的加氫原理示意圖
系統工作原理如下:
(1)系統保壓,當1級或2級45 MPa儲罐壓力低于設定值時,壓縮機自動啟動給該儲罐加壓,使系統壓力始終保持在設定值以上。
(2)加氫過程,當加氫過程中45 MPa高壓儲罐壓力低于設定值時,優先給該儲罐加壓,保證高壓儲罐在較短時間內充氫高于35 MPa,確保用氫設備能加到35 MPa的壓力。當系統持續加氫致使高壓儲罐內的氫氣壓力低于35 MPa時,高壓儲罐氣動閥自動關閉,壓縮機直接為用氫設備充氫;當設備壓力增加至35 MPa后,停止加氫,系統繼續給高壓儲罐增壓至45 MPa。
隨著氫燃料電池汽車的商業化應用進程不斷加快,與之配套的加氫站也在大力的建設和發展。傳統的加氫站氫氣加注方式一般可分為兩種,一是采用內供氫氣的加氫站方式;二是采用外供氫的加氫站方式。結合碼頭設備的特點,對以上兩種加氫方式進行分析。
在碼頭內建設加氫站是港機設備利用氫能的終極目標。加氫站內有制氫設備,可自行生產氫氣,經過壓縮后實現對港機設備氫氣的加注。因其無需依靠外部氫氣來源,使用便利性更好,且因為排除了氫氣的運輸成本,其使用成本更低。碼頭內建加氫站的主要技術路線一般有2種[2],一是天然氣重整站內供氫,二是電解水站內供氫(見圖2)。由于這2種制氫供氫的技術安裝方便,自動化程度高,是當前主流的兩種站內制氫方式,技術上特別適合碼頭內建設。不過,以上加氫站內制作的氫氣一般還要經過純化、干燥后加壓存儲至儲罐才能加注。其氫氣的價格由天然氣價格或電價、設備維護成本、基建成本等決定。

圖2 碼頭內建加氫站的2種主要制氫供氫方式
以上2種碼頭內建加氫站技術的對比見表1。

表1 2種碼頭內建加氫站方式的對比
碼頭內建加氫站對大規模港機設備加氫是很好的方案,然而其建設時間長、成本高、投資回報慢,對于短期內小批量試驗性設備的加氫是不適合的。
碼頭外供加氫方式沒有制氫裝置,氫氣通過運氫管束車、液氫槽車或者附近制氫廠的氫氣管道運輸至碼頭,再由壓縮機加壓存儲至高壓儲罐內存儲,需要加氫的時候通過加氫機加注到設備上使用。碼頭外供加氫方式按照氫氣來源主要可分為管束車站外供氫(也稱高壓外供氫加氫站)、液氫槽車站外供氫(也稱液氫外供氫加氫站)和管道站外供氫(也稱副產氫管道外供氫加氫站)3種形式,見圖3。

圖3 碼頭外供加氫方式示意圖
其中,管束車站外供氫由于其基礎設施成本較低,適合小規模加氫站,不過其運輸成本較高,氫氣的價格取決于運輸距離。液氫槽車站外供氫預計將成為未來主流的供氫形式,但由于我國液氫技術尚未大規模普及,目前應用還有困難。管道站外供氫可充分利用工業副產氫,氫氣的成本較低,不過受地域限制。以上3種外碼頭外供加氫方式的對比情況見表2。

表2 3種碼頭外供加氫方式的對比
本項目氫燃料電池輪胎吊在市場首次應用,屬于小批量試制,暫不能按照規?;a定性??紤]到目前暫不具備在碼頭內建設加氫站的政策依據,且不具有在碼頭內大規模建站的需求,選擇了碼頭外供加氫方式。
結合輪胎吊自身的結構特點,采用移動式的加氫方式。與氫氣管束車直接加注不同,本項目的氫氣存儲設計成可拆卸式供氫系統,采用2組165 L×6的移動儲氫瓶組(見圖4),接口采用快拆形式,罐組下部設計有定位裝置,便于快速更換和定位,拆下的瓶組可運輸至碼頭外的商業加氫站進行加氫。

圖4 移動儲氫瓶組示意圖
移動儲氫瓶組的規格見表3。

表3 儲氫瓶組參數
儲氫瓶組在氫燃料電池輪胎式吊上的安裝示意見圖5。這樣設計無需在碼頭內由壓縮機將氫氣加壓并存儲進高壓儲氫瓶,也無需在碼頭內安裝加氫機。氫氣用完后可快速拆下空瓶組,并將充滿氫氣的罐組換上,整個過程約為10~15 min,滿足碼頭作業需求,拆下的空瓶組運到碼頭外的商業加氫站加氫備用。

1.燃料電池系統 2.儲氫系統外部框架 3.儲氫瓶組圖5 燃料電池系統在設備上的安裝
為保障氫氣使用安全,考慮多次插拔后由于接頭松動而存在氫氣泄漏的情況,在氫氣快速插拔接口上方安裝了氫氣濃度探測器,自動檢測是否有泄漏,保障設備用氫的安全。單組165 L×6的移動儲氫瓶組,可儲存氫氣約25 kg,可為整車提供約350 kWh電量。按照輪胎吊耗電量30 kWh估算,單次加氫氣可持續運行約12 h。
氫氣加注的便利性是氫能利用的重要指標,在參考國內外加氫工藝流程的基礎上,結合碼頭實際情況和需求,采用移動氫燃料加注方式,能夠保證氫燃料電池系統正常安全工作。
隨著雙碳目標下各地出臺相關氫能發展的有效措施,集裝箱港口建設加氫站及相關配套設施已經在逐步策劃中,輪胎吊、集卡、叉車等以傳統燃油為能源的相關設備必將進行綠色升級,屆時氫能在港口的應用會越來越普及。