banner
Центр новостей
Индивидуальные заказы – наша сильная сторона

Почему пора поститься

Apr 10, 2023

Технология улавливания, использования и хранения углерода (CCUS) не нова, ее часто критикуют и игнорируют. Однако Дэниел Хофманн из Siemens Energy говорит, что ситуация меняется. Он объясняет почему, а также приводит доводы в пользу CCUS как важной технологии «без сожалений» для достижения целей в области изменения климата и создания электростанций, ориентированных на будущее.

Тиссайд когда-то был домом для первой в мире общественной железной дороги с паровым приводом и промышленным центром Великобритании, где производство железа, стали и химической продукции было построено еще в начале 1800-х годов.

Спустя двести лет после своего промышленного зарождения этот регион на северо-востоке Англии вскоре окажется в авангарде зеленой промышленной революции.

Здесь будет реализован новый новаторский проект, который можно считать маяком для современных электростанций с улавливанием углерода.

Net Zero Teesside Power (NZT Power) — первая в своем роде газовая электростанция коммерческого масштаба, состоящая из электростанции комбинированного цикла мощностью 860 МВт с газовой турбиной H-класса, интегрированной с системами улавливания, утилизации и очистки углерода. хранилище (CCUS).

Завод будет расположен в кластере Восточного побережья, объединении промышленных, энергетических и водородных предприятий в Тиссайде и Хамбере, которые также стремятся декарбонизировать свою деятельность с помощью CCUS.

Проект получил зеленый свет от правительства Великобритании в марте 2023 года, а окончательное инвестиционное решение ожидается в 2024 году.

Эта статья входит в серию «Перспективы энергетики будущего», в которой эксперты Siemens Energy делятся своим мнением о том, как мы можем двигаться к декарбонизированной энергетической системе.

CCUS относится к набору технологий, которые могут улавливать CO2 из крупных точечных источников. Проще говоря, это трехэтапный процесс: углекислый газ производится в результате выработки электроэнергии или улавливается промышленной деятельностью; если он не используется на месте, его транспортируют по трубопроводной сети или по суше; и, наконец, он хранится глубоко под землей.

То, чем оно не является, является новым.

Некоторые объекты используют CCUS с 1970-х и 1980-х годов, и сегодня эта технология улавливает 45 миллионов тонн CO2 ежегодно во всем мире.

Тем не менее, как отмечает Международное энергетическое агентство, развертывание CCUS сильно отстает от того, что требуется в сценарии с нулевым балансом. Даже если учесть все проекты, находящиеся в стадии разработки, около 300 находятся на разных стадиях разработки. Это повышает актуальность NZT Power. Разработанная для быстрого запуска, электростанция будет производить достаточно электроэнергии для питания 1,3 миллиона домов.

Девяносто пять процентов всех производимых выбросов – около двух миллионов тонн CO2 в год – будут улавливаться, сушиться и сжиматься.

Общая инфраструктура, предоставленная Northern Endurance Partnership, затем будет транспортировать уловленный CO2 из NZT и других проектов по декарбонизации в кластере Восточного побережья, чтобы обеспечить геологическое хранилище в 145 км от берега в Северном море.

Проект поможет поддержать обязательства правительства Великобритании по полной декарбонизации своей энергосистемы к 2035 году, а также обеспечит рабочие места и ежегодную валовую выгоду в размере до 450 миллионов фунтов стерлингов (557 миллионов долларов США) для региона. Ожидается, что он будет завершен примерно к 2027 году.

Справедливо спросить, зачем нужна CCUS, когда возобновляемые источники энергии внедряются быстро и в больших масштабах?

Ответ прост. Около 80% мирового потребления энергии в настоящее время зависит от ископаемого топлива и управляемой энергии. Учитывая прогнозируемый рост спроса почти на 50%, немедленная замена всего газа на возобновляемые источники энергии нецелесообразна. Помимо CCUS, еще одним методом декарбонизации традиционной энергетики является использование возобновляемого водорода и других экологически чистых видов топлива (например, электронного аммиака и электронного метанола).

Однако ожидается, что ни один из них не будет доступен энергетическому сектору в течение некоторого времени, при этом большая часть коммерческих поставок, скорее всего, сначала будет поглощена другими секторами.

Кроме того, контролируемая низкоуглеродная энергия, такая как газовая энергия с CCUS, может способствовать увеличению прерывистой возобновляемой энергии.

Он обеспечивает гибкость и резервное производство электроэнергии, что крайне важно в периоды, когда не дует ветер и не светит солнце.