什么是CCUS?
CCUS技术主要应用于燃煤发电、石油化工、钢铁冶炼等高排放行业。在燃煤发电场景下,通过CCUS技术可以在燃烧过程中将CO2捕集,然后将其输送到地下储层进行封存,以避免其释放到大气中。在石油化工领域,CCUS可以应用于二氧化碳的储存和利用,将其作为化学原料用于生产塑料等产品。在钢铁冶炼领域,CCUS技术可以捕集炼钢过程中产生的CO2,并用于增加钢铁产品的硬度与质量。
未来,CCUS在全球能源和环境领域的应用前景广阔。一方面,借助CCUS技术,可以减少大气中CO2的排放量,降低温室气体的浓度,从而有效削减全球变暖的影响。另一方面,CCUS技术能够帮助高排放行业实现低碳化发展,促进经济转型。例如,通过CCUS技术实现碳中和,既能保持煤炭等矿产资源的持续利用,又能减少对环境的不良影响。
然而,CCUS技术仍然面临一些挑战和障碍。一方面,CCUS技术的成本较高,需要投入大量资金进行研发和应用。另一方面,CCUS技术对基础设施和运输系统的要求较高,需要建立完善的CO2捕集、运输和储存网络。此外,CCUS技术还需要制定相关政策和法规,以促进其在实际应用中的推广和落地。
综上所述,CCUS作为一种应对全球变暖和气候变化的重要技术手段,具有广阔的应用前景。通过捕集、利用和储存CO2排放物,CCUS技术可以减少温室气体的排放,实现能源高效利用和环境保护的双重目标。尽管CCUS技术还存在一些挑战,但随着科技的进步和政策的支持,相信CCUS技术在未来会不断发展壮大,为建设低碳、环保的社会做出更大贡献。
火力发电协同CCUS技术未来在我国将充分发挥“兜底保障”重要作用,保障电力安全的同时实现电力部门的碳减排。碳捕集、利用与封存技术体系是实现碳中和目标,同时推进低碳发展的重要方向。
碳捕集、利用与封存技术体系
01碳利用技术
碳利用技术包括化工利用和生物利用。
化工利用
CO2化工利用是以化学转化为主要手段,将CO2和共反应物转化成目标产物,实现CO2资源化利用的过程,主要产品有合成能源、高附加值化学品以及材料三大类。以CO2加氢催化转化制甲醇为例,CO2催化转化途径包括热催化、光催化、电催化和生物催化等,技术核心是发展高效的CO2转化催化剂。化工利用不仅能实现减排,还可以创造额外收益,对传统产业的转型升级发挥重要作用。近年来,我国CO2化工利用技术取得了较大的进展,当前合成能源燃料的CO2利用量约为10万吨/年,产值约为1亿元/年,合成高附加值化学品的CO2利用量约为10万吨/年,产值约为 4 亿元 /年,合成材料的CO2利用量约为5万吨/年,产值约为2亿元/年。
生物利用
02碳封存技术
地质封存
我国主要的CO2地质封存圈
海洋封存
海洋封存主要有溶解型和湖泊型两种封存方式,是指将CO2通过管道或者船舶运送并储存在深海的海洋水或者深海海床上。溶解型海洋封存即将CO2运送到深海中,让CO2自然分解然后变成自然界碳循环的组成部分;湖泊型海洋封存是指将CO2送入到地下3000米的深海里,因为海水密度比CO2的密度小,所以会在海底变成液态,成为CO2湖,进而推迟了CO2分解到环境中的程序
03国内外典型的CCUS应用工程
加拿大边界大坝CCUS工程
美国Petra Nova 电厂CCUS工程
2017年1月10日,美国Petra Nova电厂首次投运燃烧后碳捕集项目工程,该项目每年捕获约33%(或140万吨)来自8号工厂锅炉排放的二氧化碳。该项目由NRG Energy和JX Nippon Oil共同承担建设,对其中一台锅炉进行翻新,配备燃烧后碳捕集处理系统,旨在减少从锅炉燃烧系统的碳排放问题。
Petra Nova碳减排系统的安装成本约为10亿美元,并根据“清洁煤计划”获得了美国政府的近1.9亿美元赠款,以及日本政府提供的2.5亿美元贷款。并且随着油田采油量的增加,采收率的提高将带来更多的净收入。但是,当该项目首次提出时,油价很高(每桶100美元),而截至2017年,当前的石油价格约为每桶50美元,因此导致该油田的石油生产出现净亏损。2020年5月1日,由于COVID-19大流行导致石油价格低廉,NRG关闭了Petra Nova。
上海石洞口CCUS项目
华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂是我国首座建成2×600MW超临界机组的大型燃煤发电企业,于1992年投产。为支持2010年上海“世博会”的配套绿色电源工程,华能集团公司决定在华能上海石洞口第二电厂投资兴建二氧化碳捕集装置,这是对发展“低碳经济”城市做出的最为积极的响应。2009年12月,石洞口二厂10万吨级二氧化碳捕集项目顺利投产,这是我国第一个十万吨级燃煤电厂捕集装置。
上海石洞口碳捕集系统
据测算,由于CCUS装置的运行,使得发电系统的能效下降8%~10%,能耗也相应地增加了8%~11%,发电成本也上升了20%~30%,项目投资回收周期长。CCUS商业化一直面临高成本、高能耗的挑战,相关激励政策、产业部署及管理体系有待完善。未来,应加快开展CCUS大规模全链条集成示范,科学制定CCUS技术发展规划和激励政策,为实现碳中和目标、保障能源安全、促进经济社会可持续发展提供技术支撑。
本文内容来源于:氢能碳中和,责任编辑:胡静,审核人:李峥
版权声明∶转载新能源网站内容,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱∶process@vogel.com.cn,请添加小编微信号(msprocess)详细沟通。
电池技术是一门涉及多个学科和领域的综合性科学,它不仅是人类文明进步的重要推动力,也是人类生活品质提升的重要保障。从伏特电池到锂离子电池,从干电池到核电池,电池技术的发展历程是一部人类智慧和创新的历史。
2023-11-23 BIT精工书院
梳理了新型电力系统的氢能发展优势,系统阐述了新型电力系统条件下电制氢技术;紧接着介绍了氢能在新型电力系统“源-网-荷”侧不同应用的优势,并对比分析了新型电力系统下不同储氢技术。最后总结了氢能在新型电力系统下应用技术难题与挑战,并对未来新型电力系统下氢能发展趋势进行了展望。
2023-11-22 智能配电网态势感知技术
文章设计了一款电动车智能充电系统,以智能充电桩为数据采集终端,将采集到的电压电流等信息上传给服务器,数据库接受到信息后进行分析并同时传输到客服端。该系统实现了安全高效充电、数据分析、公平计费、节能环保等功能,很大地提高了用户体验,能够有效管理和控制电动车的充电,对提升社会稳定、构建和谐社会具有重要意义。
2023-11-25 安科瑞电器股份有限公司
2024-11-02
2024-10-23
2024-11-07
2024-10-24
2024-10-24
2024-10-26
2024-11-20
西门子作为自动化和数字化领域的创新先驱,对氢能产业的布局和发展始终保持着敏锐的洞察力。在近期对西门子的一次采访中,西门子数字化工业集团化工行业总经理徐一滨、过程工业软件部中国区总经理孟广田博士以及西门子氢能业务拓展经理李想 ,向我们分享了他们对于氢能行业发展看法、化工行业跨界氢能“新赛道”的破局之道以及西门子的创新模式。
作者:吴梦晗 胡静