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氫能源加速驅動低碳發展
能源轉型的新引擎

【作者: 王岫晨】   2025年08月12日 星期二

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在全球面臨氣候變遷挑戰與碳中和壓力之際,各國無不加速推動再生能源發展與能源轉型。其中,氫能源(Hydrogen Energy)因其具備高能量密度、零碳排放與多元應用潛力,被視為未來潔淨能源的關鍵選項之一。本文將從氫能源的發展現況、應用領域、市場競爭技術比較、以及未來發展前景等面向,剖析氫能在全球能源版圖中扮演的角色。


國際布局與技術進程並進

氫能源並非新興概念,其應用可追溯至19世紀,但直到近年碳中和浪潮興起,氫能才真正被賦予戰略意義。根據《IEA氫能報告》指出,2023年全球已有超過50個國家制定氫能策略,預計至2030年全球氫氣需求將超過1億噸,成長潛力驚人。


在技術發展上,氫能源主要透過三種方式取得:


? 灰氫(Grey Hydrogen):由天然氣重整(SMR)產生,但伴隨大量碳排。


? 藍氫(Blue Hydrogen):同樣以化石燃料為基礎,但透過碳捕捉與封存(CCS)降低碳排。


? 綠氫(Green Hydrogen):利用再生能源電解水產氫,零碳排放,被視為最終目標。


就目前的發展來觀察,綠氫雖然最具永續價值,但因其成本最為高昂,以及電解設備效率仍然非常有限,使其尚未大規模商用。而全球多數的氫氣現階段仍來自於化石燃料,但是隨著可再生能源價格的持續下降、以及電解槽技術成熟的驅動下,綠氫預期於2030年後將會快速擴張。


各國政策也加速氫能布局:歐盟於2020年推出「氫能戰略」,預計投資超過4300億歐元推動氫能產業;日本將氫能納入「成長戰略」,打造「氫能社會」為國家願景;南韓也訂定《氫經濟法》,扶植本土氫車與燃料電池產業。中國亦在「十四五規劃」中將氫能源列為重點發展項目,力拚建立世界級氫能產業鏈。


多元化驅動淨零轉型


圖一 : 氫能源的應用場景極為廣泛,涵蓋交通、工業、電力儲能與民生等領域。
圖一 : 氫能源的應用場景極為廣泛,涵蓋交通、工業、電力儲能與民生等領域。

氫能源的最大魅力,在於其應用場景極為廣泛,涵蓋交通、工業、電力儲能與民生等多個領域。


運輸與交通

氫燃料電池車(FCEV)具備充電快速、續航長的優勢,特別適合長途運輸與重型車輛。以Toyota、Hyundai、Honda為首的日韓車廠早已佈局氫車市場;中國品牌如上汽、宇通等也積極發展氫能巴士與物流車。歐洲則推動氫動力火車與卡車,加速運輸系統脫碳。


工業應用

鋼鐵、化工、水泥等重工業過去倚賴大量化石燃料,難以電氣化,被視為減碳困境的「硬骨頭」。氫氣可在煉鋼過程中取代焦炭作為還原劑,實現低碳鋼鐵生產;化工業亦可用氫替代天然氣作為原料,大幅降低碳足跡。


能源儲存與發電

氫氣具高能量密度,可作為大規模儲能媒介,解決再生能源供電不穩問題。將多餘綠電轉換為氫氣儲存,再於需電時轉化為電力,有效平衡供需。此外,氫氣也可直接用於燃料電池發電或與天然氣混燒,應用於微電網與備援電源。


民生與建築

在未來城市建設中,氫能亦可進入住宅與商業領域,如氫氣鍋爐、氫能暖氣系統等,有助打造低碳建築與智慧社區。透過氫能建築方案,民宅可實現局部或完全能源自給,有效減碳,並提高能源彈性與安全性。


? 日本的ENE-FARM家庭用燃料電池系統,可透過氫氣或城市瓦斯產生電力與熱水,至今已超過40萬戶家庭使用。


? 韓國的「氫能城市」示範計畫,將氫氣導入社區能源供應系統,為住宅提供熱能與電力,並推動氫能公共建設,如氫巴士與加氫站。


? 歐洲的Hy4Heat計畫,正在評估以純氫取代天然氣作為家庭爐具與暖氣燃料的可行性。


氫氣也可透過燃料電池熱電共生系統(CHP),同時產出電力與熱能,這類系統具備低噪音、低排放、運轉穩定等特性,適合替代傳統柴油機組或電網不穩地區。應用於:


? 公寓與商辦大樓的中央熱水與暖氣系統


? 學校、醫院與機場等大型建築設施的備援電力來源


? 偏遠地區無電力系統(off-grid)的能源解決方案


隨著「淨零建築」(Net-Zero Building)與「智慧城市」概念推進,氫能源也被納入綠建築解決方案:


? 可搭配太陽能板或風力發電,將多餘再生能源轉化為氫儲存,再供建築物使用。


? 作為微型能源中心的一部分,與區域能源網整合(如區域供熱、微電網)提升效率與自主性。


? 結合碳權機制與ESG指標,氫建築具備綠色財務吸引力。


邁向全球淨零目標

隨著各國相繼宣布2050淨零碳排目標,氫能源將成為實現目標的關鍵工具。根據彭博新能源財經(BNEF)預估,至2050年,氫能將占全球能源終端消費的12~22%,成為新一代主力能源之一。未來氫能發展將呈現以下幾大趨勢:


成本大幅下降

圖二 : 隨著綠氫生產規模擴大與電解槽成本下降,氫氣成本將逐年下降。
圖二 : 隨著綠氫生產規模擴大與電解槽成本下降,氫氣成本將逐年下降。

隨著綠氫生產規模擴大與電解槽成本下降,氫氣成本將逐年下降,預計2030年綠氫可與化石燃料競爭。


? 電解槽效率提升與材料創新:PEM(質子交換膜)、AEM(陰離子交換膜)與固態氧化物(SOEC)等新一代電解技術持續進步,有助於提高氫氣產率並降低耗能。


? 模組化、標準化設計:促進設備量產與快速部署,有利於建構大規模製氫廠。


? 再生能源成本下滑:尤其是太陽能與風能的成本持續降低,將有助於壓縮綠氫的製造成本。


政策與法規驅動

各國政府正積極設計政策工具來扶植氫能生態系,歐盟、美國、南韓、日本與中國均已將氫能納入國家戰略,並規劃長期投資計畫,預估至2030年全球氫能投資總額將超過5000億美元。


? 碳定價與碳稅制度:逐步反映化石能源的外部成本,讓氫能更具相對優勢。


? 直接補助與稅收減免:針對氫能車輛、生產設施與基礎建設提供財政支持。


? 氫能證書制度與市場規則:建立「綠氫認證」機制,為低碳氫提供額外價值,有利於交易與出口。


? 跨部門整合政策:結合能源、交通、建築與產業等領域發展策略,避免各自為政。


氫能產業鏈興起

根據麥肯錫報告,氫能產業鏈到2050年可創造超過3000萬個就業機會,為全球經濟注入龐大動能。未來氫能不僅是能源轉型的手段,更將孕育出一個全新的產業體系,涵蓋:


? 上游製氫設備與材料供應商(如電解槽、催化劑、電極)


? 中游氫儲存與運輸業者(包括液氫儲罐、管線、氫能港口)


? 下游應用產品製造商(如氫燃料電池、氫動力車輛、氫家電設備)


? 系統整合商與維運服務商


未來國與國之間的氫貿易可能如同今日的石油與天然氣市場,重塑全球能源地緣政治格局。


決勝關鍵在「系統思維」

氫能未來的黃金十年已然開啟,這場能源革新不僅關乎技術與經濟,更攸關全球如何共同實現永續與繁榮的願景。氫能源的未來前景廣闊,但要真正實現其潛力,不能只靠單點技術突破,而需「系統性轉型」:


? 技術需與儲能、電網、交通設施整合


? 政策需跨部會協調、與碳市場接軌


? 產業需共構生態圈、從供應鏈到應用端全面合作


結語

氫能源具備清潔、多元與永續特質,未來將在全球能源轉型與碳中和路徑中占據核心地位。儘管仍面臨技術挑戰與基礎建設門檻,但透過政策引導、產業協同與技術突破,氫能將不再只是「未來能源」,而是實實在在驅動世界低碳發展的「現在進行式」。未來十年,將是氫能實現商業化與普及化的關鍵十年,值得全球共同關注與投入。


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