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  • ISBN:9787513935340
  • 作者:暂无作者
  • 出版社:暂无出版社
  • 出版时间:2021-06
  • 页数:暂无页数
  • 价格:88.88
  • 纸张:胶版纸
  • 装帧:平装-胶订
  • 开本:16开
  • 语言:未知
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原文赏析:

非电领:能和碳捕捉是可行的碳中和技术

非电碳中和是迈向能源碳中和的最后一步。目前只有通过碳捉和氢能两种形式来完成,碳捕捉的应用比例或将更高,并且主要应用在大宗环节,而氢能的应用则可能在交通运输、化工领域。两个技术有不同的应用场,需要同步发展

工业上碳捕捉更为合适。对于部分工业(化工、金属与非金属治炼、造纸等行业)需要通过燃烧能源的使用形式也难以被电能满足。碳捕捉技术的优势在于可以融合当前的能源技术,仅需在尾端加上碳提装置,帮助中和排放,在应用上比氢能更便捷,不需要针对氢能应用新的工业生产技术

交通运输、化工领域用氢能或许更有优势。可以看到,在能源的利用领域还是有很多的能源需求无法用电来替代的,不仅仅是电力的成本题,也是其利用能源的形式所致,比如长距离交通领域(航空和航运)的能源使用难以通过电能实现。而拥有高能量密度的氢能,可能是最可行的非化石能源替代解决方案。


碳捕捉

根据当前工艺路线预测角度,部分行业的化石原料、燃料无法用电能或氢能取代。因此,基于各行业组测算反推,可能需要保留约29%的石能源消费,相当于134亿吨标准煤,等价于34亿吨碳排放。

水泥。根据高长明等学者的预测,全国水泥工业的TSR(热量替代率)将在2030年达到25%,在2050年达到70%。但即便在工艺技术送代假设下,单吨水泥在碳酸钙工艺环节仍将释放0。36吨碳,燃料阶段也仍有08吨碳排放。即使考虑凭借循环利用和整体基建开发减少推动水泥总产量,剩余二氧化碳仍将需要通过碳捕捉来抵消。

钢铁。从潜在技术路线角度,如果用高炉直接还原铁,消除化石燃料使用存在一定可行性,但从工艺角度来说也有无法实现的可能性。因此中金大宗商品组仍然基于需要化石燃料,以及作为化石原料的重要还原剂的炭的情形进行碳中和测算。

铝。由于氧化铝工艺无法避免化石燃料的使用,所以需要通过碳捕捉来抵消。


2060年氢能和碳捕捉或将分别达到22%和8%

氢能

基于几个重点排放行业的减排测算累加,在2060年碳中和中性及乐观情形下,我们汇总得到氢能消费量将分别达到1。1亿吨和1。3亿吨,折合54吨和6亿吨标准煤消费量,相当于贡献2060年能源消费总量的

交通领域。氢燃料电池适合对占用空间要求不高、长续航的交通运输场景,例如公路、重卡和航空。这主要是因为氢能具有高质量能量密度和低体积能量密度的特点。同时其较快的充能速度有利于商业化应用。根据中金交通运输组的测算,乐观情形下氢能重卡有望全面转用氢能,而航空、航运业也有部分能源消费可转为氢能。

化工领域。合成氨与甲醇工业是主要的氢能替代场景,其中合成氨工艺逐步从AEC(碱性电解水)过渡到PEM(质子交换膜电解水)以及最终的SOEC(固体氧化物电解水)路线,从而实现氢能对于化石原料、燃料的完全替代。而甲醇工艺也将经历类似的迭代历程。

一般制造领域。通过兼并重组、优胜劣汰,一般制造业各门类有望逐步提升集中度,减少企业数量。而随着企业数量的减少,集约化、先进生产工艺将获得更广泛的应用。


另一方面,从省际角度看,当一个地区的碳排量增加或减少时,该地区的大气污染物很可能同步变化。然而,二氧化嵌的外部性影响具有全球性的特征,它影响的是整个地球的气温变化,进而影响到全人类的福利;而大气污染物的外部性通常是局部的,一个区域的大气污染物排放主要影响的是该区域本身(尽管存在跨界污染,但其外部性也会随距离的增加而大大减弱)。因此,当某一省份通过排放权交易大量增加碳排放量时,跟随碳排放转移的大气污染物很可能会对该省的环境造成较大冲击。


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