RWE RWE 引领清洁能源世界。凭借其投资和增长战略 Growing Green,RWE 为能源转型和能源系统脱碳的成功做出了重大贡献。该公司在全球近 30 个国家/地区拥有约 20,000 名员工。RWE 已经是可再生能源领域的领先公司之一。RWE 正在投资数十亿欧元扩大其发电组合,特别是在海上和陆上风能、太阳能和电池领域。其全球能源交易完美地补充了这一点。RWE 正在按照 1.5 度减排路径对其业务进行脱碳,并将在 2030 年逐步淘汰煤炭。到 2040 年,RWE 将实现净零排放。完全符合公司的宗旨 - 我们的能源用于可持续生活。通用数据保护条例 (GDPR) 与新闻稿相关的个人数据处理将符合法律数据保护要求。如果您不想继续接收新闻稿,请通过 communications@rwe.com 通知我们。您的数据将被删除,您将不会再收到我们关于此方面的任何新闻稿。如果您对我们的数据保护政策或行使 GDPR 规定的权利有任何疑问,请联系 ukdataprotectionrwe@rwe.com
在偏远地区脱碳工作中使用氢能的长期可行性仍不确定。在这项工作中,其经济可行性取决于氢能 ITC,我们假设项目将有资格获得最高级别的补贴,覆盖 40% 的氢能技术成本。这些项目的成功将取决于克服财务、技术和物流挑战,以及与社区优先事项保持一致。我们的“偏远社区氢能”报告的研究确定了偏远社区脱碳的几个关键挑战,包括但不限于资源可用性、资金获取以及省级和公用事业与社区的关系。尽管氢能具有潜力,但它在深度脱碳中的作用将取决于有利条件和持续支持的存在。我们与社区的接触工作发现,目前支持氢能系统运行的能力有限但值得期待,这将是潜在部署的关键有利条件。
该省通过“清洁不列颠哥伦比亚省偏远社区能源战略”(RCES)制定了雄心勃勃的目标,即到 2030 年将偏远社区的柴油消耗量在 2019 年的基础上减少 80% 以上。1 然而,实现这一雄心勃勃的目标绝非易事。偏远社区严重依赖柴油来满足能源需求,在向更清洁能源转型方面面临着重大挑战。尽管柴油可靠,但其高成本以及对环境和社会的影响凸显了对替代能源解决方案的迫切需求。太阳能和风能等可再生能源无疑在脱碳努力中发挥着关键作用。然而,向这些能源的转型也带来了自身的技术、社会、财务和环境挑战。此外,锂电池等储能解决方案的集成虽然有望解决许多此类挑战,但也面临着障碍。
氢气快照:水电解技术评估 主要作者: McKenzie Hubert,氢能和燃料电池技术办公室 (HFTO) Anne Marie Esposito,HFTO David Peterson,HFTO Eric Miller,HFTO Joseph Stanford,HFTO 审阅者: Jai-Woh Kim,化石能源和碳管理办公室 (FECM) Eva Rodezno,FECM Jennifer Roizen,基础能源科学 Viviane Schwartz,基础能源科学 Steve Capanna,政策办公室 (OP) Ryan Wiser,OP Brandon McMurtry,OP Sunita Satyapal,HFTO Katherine Rinaldi,HFTO James Vickers,HFTO Elias Pomeroy,HFTO Tomas Green,HFTO Michael Hahn,HFTO Rick Farmer,HFTO Michael Ulsh,国家可再生能源实验室 (NREL) Alex Badgett,NREL Bryan Pivovar,NREL Caitlin Murphy,NREL Micah Casteel,爱达荷州国家实验室 Brian James,战略分析公司 Yaset Acevedo,战略分析公司 Jacob Prosser,战略分析公司
随着经济性资源枯竭以及生产向经济性较差的地层转移,美国亨利港天然气现货价格稳步上涨 参考案例 2022 年亨利港天然气现货价格为每百万英热单位美元
• 为氢能产业和基础设施建设直接投资 2470 亿美元 2。 • 德克萨斯州氢能产业每年的 GDP 为 1000 亿美元。 3 • 氢能产业新增 90,000 4 至 180,000 5 多个就业岗位。 • 随着新兴产业与清洁、低成本、可靠的氢气供应共同发展,德克萨斯州制造业迎来复兴。可再生燃料、低碳钢、氨和化肥、电子燃料等行业。 • 每年约 1 万亿标准立方英尺 (scf) 的天然气和约 70,000 至 90,000 兆瓦 (MW) 的电力新增需求。 6 • 每年可储存高达 5600 万吨二氧化碳, 7 巩固碳捕获和储存 (CCS) 产业发展。 • 通过创建和提供利用现有炼油、中游和石化资产的途径,氢气巩固了德克萨斯州作为世界能源领导者的地位。
应对人为气候变化的迫切需要提高了全球对低碳能源载体的关注,而氢能被视为脱碳战略的核心。国际能源署 (IEA) 预测,到 2050 年,氢能可满足全球 10% 的能源需求,充分利用其无碳燃烧、多功能性以及与可再生能源系统的集成 1 。与传统化石燃料不同,氢在燃烧时只产生水,这使其成为钢铁、水泥和化学品等行业的最佳能源来源——这些行业既是碳密集型行业,又是经济增长的基础 2 。这些行业合计占全球二氧化碳排放量的近 30%,而且它们对高温工艺和化石燃料的依赖给脱碳带来了巨大的挑战 3 。
的专利生物质热解工艺主要由氢气 (H 2 ) 和一氧化碳 (CO) 组成。这两种分子可以重新组合以产生液体生物燃料 (SAF 或甲醇)。对于氢气生产,回收 CO 能量以增加氢气产量,释放 CO 2 ,将其与气体分离。这种生物 CO 2 可用于生产电子燃料(每公吨生物 CO 2 可生产 727 千克电子甲醇)。剩余部分还可用于需要生物 CO 2 作为原料的其他碳捕获和利用 (CCU) 应用(食品加工、工业)。它也可以进行地质储存(碳捕获和储存 - CCS)。
输电和配电系统升级:投资 18 亿美元用于输电系统升级,以提高进口可再生能源的能力;投资超过 13 亿美元用于配电系统升级,以提高系统在高温风暴和其他电网紧张条件下的弹性,同时为系统负荷增长和电气化做好准备
