在实现碳达峰、碳中和的路上,全面摸清“碳家底”进而进行碳资产管理,是企业迫切需要迈好的一步。从而衍生出新兴职业“碳排放管理员”! 弘成教育小编整理分享,仅供参考!

  继生物质耦合发电技术路线、全球主要国家燃煤电厂生物质耦合发电介绍、典型大型燃煤电厂生物质耦合发电案例,我国生物质发电技术经济数据等4个专辑之后,本公众号推出第5个专辑系列:英国Drax 6*660MW电厂生物质燃料发电运营,从多角度多环节介绍Drax电厂的运营。第8节介绍了2019年Drax生物质发电的碳排放,本节介绍其零(负)碳排放的2030年目标。

  尽管英国在脱碳方面取得了长足进展,在2020年7月12日本文发稿日的前3个月,2020年4月12日起,英国已经连续2个多月实现了零煤发电(4.11日--6.16日),且这3个月里煤电比例仅为0.01%。然而,要达到英国在2050年前将排放量减少到1990年水平的20%,并实现《巴黎协定》将气温升高控制在2摄氏度以下的目标,仍有许多工作要做。尽管这些目标具有很大的挑战,但能源转型委员会(ETC)最近的研究认为,只要政府采取正确的政策和企业采取行动,这些目标可以在2050年实现。

  为了帮助缓解人为造成的气候变化,所有行业、所有部门都必须减少碳排放。这是一个巨大的挑战,首要的是电力生产行业的脱碳或者低碳化,或者说低碳清洁的电源。这一步骤再通过电气化传递到其他行业以实现全社会的减少碳排放,比如通过工业生产的电动机、交通运输的电气化等。

  Drax电厂通过2003年以来实施的生物质燃料替换煤,寻找减少碳排放和提高生物质燃料供应链效率的方法,从更大的船舶运输到更高效的铁路货运装卸等,将曾经西欧最大的燃煤发电站改造成英国最大的脱碳项目。这些努力中获得的技能和经验不仅有助于发电脱碳,而且也有助于其它供应链行业在降低碳排放的道路上受益。然而,即便做了如此多的努力,但就像本专辑第8节介绍的2019年Drax碳排放所述,生物质发电目前仍然有124g CO2/kwh的碳排放,这个碳排放值相当于之前燃煤发电碳排放值的15%左右。

  要实现零碳排放的终极目标,最有希望之一的工业方法是碳捕获和碳储存。为此,Drax通过试运行一个为期六个月的生物能源碳捕获和储存Bioenergy Carbon Capture and Storage (BECCS)系统,引领着这项技术的发展。该系统将每天从4台660MW的生物质发电机组的烟气排放中捕获一吨碳。BECCS的发展前景是,如果从生物质发电机组的烟气中捕获的碳比排放的还要多,Drax电厂将实现零碳排放甚至负碳排放,这对实现气候变化的目标至关重要,尽管这是一项艰巨的任务。为此,2019年,Drax宣布了其通过BECCS在2030年实现整个电厂的负碳排放这一目标。

  除了提供低碳的可再生能源外,Drax还在研究如何通过更紧密的客户合作关系,帮助企业利用新技术更有效地使用电力,进而降低全社会CO2的消费和成本。

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