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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">SSSD</journal-id><journal-title-group><journal-title>Scientific and Social Sustainable Development</journal-title></journal-title-group><issn>3066-8964</issn><eissn>3066-8980</eissn><publisher><publisher-name>Art and Design</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/SSSD.2025090004</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>风光制氢储能系统的技术特性、市场前景及经济效益研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/SSSD/1/9/10.61369/SSSD.2025090004</url><author>金仁博</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>1</volume><issue>9</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-07-14</published-time></date></history><abstract>全球能源转型背景下，风能与太阳能的间歇性、不稳定性成为制约其大规模消纳的核心瓶颈，而氢能作为清洁、高效的储能载体，为解决这一问题提供了重要路径。本文针对风光制氢储能系统展开研究，系统阐述了该系统的组成单元（风力机组、光伏组件、电解槽、燃料电池、储氢设备）及工作原理，深入分析了当前面临的风光资源波动、储氢技术不成熟、电解槽耐久性不足、成本居高不下等关键技术瓶颈，并提出对应的技术优化方案。同时，结合全球及中国氢能产业政策与市场需求，评估了系统在化工、交通运输、电力等领域的应用前景，对比了其与传统制氢技术、其他储能技术的竞争优势，最后通过财务模型测算其经济效益。研究表明，风光制氢储能系统具有零碳排放、大规模储能、多场景适配的优势，随着技术迭代与规模效应显，其成本将逐步降低，有望成为支撑 &amp;ldquo;双碳&amp;rdquo; 目标实现的重要技术路径。</abstract><keywords>风光制氢,储能系统,电解水制氢,储氢技术,经济效益</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 中华人民共和国国务院. 2030 年前碳达峰行动方案[Z]. 2021.[2] 中国电力企业联合会. 2023 年全国电力工业统计公报[R]. 2024.[3] 张明明, 李建林, 惠东. 风电光伏并网对电网稳定性的影响及对策[J]. 中国电机工程学报,2020, 40 (1): 1-12.[4] 衣宝廉. 中国氢能产业发展现状与展望[J]. 中国工程科学,2021, 23 (1): 1-8.[5] 王树东, 郭烈锦, 彭苏萍. 氢能技术发展现状与未来展望[J]. 中国科学院院刊,2022, 37 (5): 665-676.[6] 叶杭冶. 风力发电机组原理与应用[M]. 北京：机械工业出版社,2020.[7] 赵玉文. 光伏技术发展现状与趋势[J]. 太阳能,2021 (1): 1-7.[8] 邵志刚, 衣宝廉. 电解水制氢技术进展与展望[J]. 化工进展,2020, 39 (1): 1-12.[9] 陈健, 刘建国, 周理. 高压气态储氢技术研究进展[J]. 化工学报,2021, 72 (3): 1501-1512.[10] 张佳平, 李星国. 固态储氢材料研究进展[J]. 化学进展,2022, 34 (2): 321-332.[11] 明平文, 侯明. 燃料电池技术发展现状与挑战[J]. 中国科学：化学,2021, 51 (5): 701-712.[12] 李忠, 王华, 何润华. 风光波动下电解水制氢系统的稳定性控制[J]. 化工学报,2022, 73 (6): 2678-2688.[13] 刘敏, 张宏刚, 杨军. 基于 LSTM 的风电出力预测模型[J]. 电力系统自动化,2020, 44 (10): 132-138.[14] 王毅, 张新敬, 李政. 多能互补储能系统优化配置[J]. 中国电机工程学报,2021, 41 (8): 2689-2700.[15] 陈晨, 赵亮, 马紫峰. 质子交换膜电解槽的动态响应特性[J]. 电化学,2020, 26 (3): 345-353.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
