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碳捕捉技术的应用与发展

碳捕捉技术的应用与发展

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  • 发布时间:2022-03-25 14:02
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【概要描述】在过去的10年里,碳捕捉技术的应用迅速扩大,到2020年,全球二氧化碳捕捉能力已达4000万吨。这已经是一个很大的成就,但还不足以对全球气候变化产生有意义的影响。因为,为了实现巴黎协定目标,每年可能需要10亿吨全球碳捕捉能力。为了实现这些目标,需要工业界和政府之间的密切合作...

碳捕捉技术的应用与发展

【概要描述】在过去的10年里,碳捕捉技术的应用迅速扩大,到2020年,全球二氧化碳捕捉能力已达4000万吨。这已经是一个很大的成就,但还不足以对全球气候变化产生有意义的影响。因为,为了实现巴黎协定目标,每年可能需要10亿吨全球碳捕捉能力。为了实现这些目标,需要工业界和政府之间的密切合作...

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  在过去的10年里,碳捕捉技术的应用迅速扩大,到2020年,全球二氧化碳捕捉能力已达4000万吨。这已经是一个很大的成就,但还不足以对全球气候变化产生有意义的影响。因为,为了实现巴黎协定目标,每年可能需要10亿吨全球碳捕捉能力。为了实现这些目标,需要工业界和政府之间的密切合作,以克服与碳捕捉相关的技术和经济障碍,这将为早期行动者带来重大机遇。

  1、碳捕捉的发展前景

  据国际能源机构称,到2070年,实现全球碳中和,仅碳捕捉技术就应占全球碳排放量的约19%,其余为其他清洁能源技术。

  但是,碳捕捉在全球范围内部署缓慢。全球碳捕捉和保管研究院此前发表的报告显示,碳捕捉目前在全球拥有约4000万吨/年的装机容量。到2050年增加100倍以上才能实现净零排放。到目前为止,全球只有约20个碳捕捉设施在运营,差距很大。

  各国正在增加对碳捕捉项目的投资。在2019年20国集团群(G20)能源和环境部长级会议上,首次将碳捕捉技术列入议程。从今年开始,全球接连公布了30多个新的碳捕捉设施计划,各国政府和业界也承诺在2020年为碳捕捉项目提供45亿美元以上的资金。


碳捕捉

  2、碳捕获技术的实现路径

  碳捕捉主要分为三类:燃烧后捕获、燃烧前捕获和富氧燃烧捕获。捕获能源消费和费用过高是共同的问题。

  燃烧后捕获技术比较成熟,化学吸收法得到了广泛的应用。我国与发达国家的技术差距不大,已经在煤炭发电厂进行了10万吨级的工业示范。目前限制该技术商业化的主要因素是能源消耗和成本高。

  我国已经建成万吨级试制系统,正在实施10万吨级工业级示范项目,建设新规模的制氧技术和系统集成技术,是减少能源消耗的关键,也是现阶段技术发展的瓶颈。

  3、由碳捕捉衍生的碳化学及生物应用

  碳化工的利用是以化学转化为主要手段,将碳和共反应物转化为目标物,实现碳资源化利用的过程,主要产品有合成能、高附加值化学品和材料三大类。

  以碳加氢催化转化生产甲醇为例,碳催化转化途径包括热催化剂、光催化、电催化和生物催化剂等,技术核心是发展高效碳转化催化剂。 化工行业的利用不仅可以实现减排,还可以创造额外的利润,对传统产业的转型升级有重要作用。

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