Gas 7 - 7 9 - 9 7 - 7 1 -59 1 Coal 1 1 2 2 1 1 2 2 Oil 1 12 1 17 1 12 1 1 Other fossil 1 1 1 2 1 1 1 2 Waste non RES 3 - 0 6 77 1 3 - 0 6 77 1 Electricity 4 5 40 3 47 38 4 5 40 3 27 3 District heating 4 - 5 7 17 7 5 - 6 5 -17 5 Biomass 8 8 8 1 69 10 7 9 7 1 137 9 Biofuel 8 8 5 5 9 9 1 1 Biogas 1 1 9 0 1 2 1 1 Ambient heat 7 0 7 5 0 6 7 0 8 5 0 5 Solar 2 0 2 2 0 2 2 0 3 2 0 2 Hydrogen 5 0 5 5 0 1 4 0 5 2 0 0 Other RES 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Total 1 - 100 1 - 100 1 - 100 1 -20 1 2
用可再生沼气替代天然气 一种帮助校园摆脱剩余天然气使用的“即插即用”选项是用沼气或从有机材料(如食物和农业废弃物、某些作物和污水处理厂的生物固体)中获取的能源来替代它。虽然沼气在化学上与天然气相同,但它对气候更友好,因为它是可再生的。然而,沼气应该被视为加州大学实现碳中和的垫脚石,而不是长期解决方案。与天然气一样,沼气的主要成分是甲烷,一种温室气体,这意味着泄漏的天然气基础设施产生的碳排放仍然是一个问题。此外,全国范围内的沼气供应有限,这使得它无法成为所有当前天然气使用的可扩展替代品。
离子液体(ILS)表现出很大的潜力,可以用作从不同气流中去除CO 2的液体吸收剂(例如沼气升级)由于高CO 2溶解度(即高吸收能力)和再生的低能量需求(即低能用法和低成本)。已经合成了许多IL,并且已经广泛测量了IL的热体性质。但是,尚未对沼气升级的不同IL进行绩效评估。同时,沼气升级是生物甲烷生产的一个子过程。操作条件(温度,压力,CH 4内容等)上游和下游过程都会影响沼气升级的性能。实施新的沼气上升技术也将影响整体经济和能源使用。如何实施新的基于IL的沼气升级技术,然后评估整个过程的绩效对于进一步的工业研究很重要,但尚未得到调查。投资成本对于技术实施至关重要,但是要评估生物天然气领域的实质性,就商业沼气生产和升级的测量数据而言,需要对学术技术经济研究进行验证。
住友理工株式会社(总部:名古屋市中村区;总裁兼首席执行官:清水一志;以下简称“住友理工”)与 JFE 工程集团旗下的 Urban Energy Corporation(总部:横滨市鹤见区;总裁首席执行官:小林淳;以下简称“Urban Energy”)、J&T Recycling Corporation(总部:横滨市鹤见区;总裁兼首席执行官:长谷场博之;以下简称“J&T Recycling”)及其子公司 Bios Komaki Company Limited(总部:爱知县小牧市;总裁兼代表董事:广部智树;以下简称“Bios”)合作,自 6 月起将住友理工研究所“Technopia”(爱知县小牧市)使用的所有电力转换为大量可再生能源,作为实现碳中和的努力之一。
沼气是生物原料的厌氧消化(AD)的主要产物,包括食物浪费,污水污泥和农业原料(例如动物肥料,草青贮饲料等)。广告过程通过在大型无氧储罐中通过微生物分解有机材料,从原料中产生沼气。沼气通常由60%的甲烷和40%CO 2组成,可在当地用于热量或用于热量和发电量。沼气也可以升级为可持续生物甲烷以取代天然气。当沼气以大于97%的纯度升级为甲烷时,它称为生物甲烷。生物甲烷与国家天然气网络以及现有的电器,技术和车辆完全兼容,并且可以无缝替代化石气体以减少工业供暖,运输和发电的排放。
2023 年 9 月 11 日,可再生天然气联盟 (RNG 联盟) 提交了一份关于沼气监管改革的复议请愿书,并请求行政暂停沼气监管改革规则 (沼气改革)。1 2024 年 3 月 1 日,EPA 发布了一份指导文件,题为“沼气监管改革规则替代测量协议指南资格标准”(AMP 指南),该文件似乎解决了 RNG 联盟复议请愿书中提出的问题。2 AMP 指南提出了新的反对理由,因此,我们根据 42 USC §7607(d)(7)(B) 向复议请愿书提交此补充材料。RNG 联盟再次敦促 EPA 行政暂停沼气改革或迅速启动规则制定以推迟实施沼气改革。对于新设施而言,将 2024 年 7 月 1 日定为实施日期根本没有任何依据,尤其是美国环保署尚未为这些设施提供足够的指导,而且必须在根据可再生燃料标准 (RFS) 计划生成可再生燃料识别号 (RIN) 之前提交和批准注册。
CHP:热电联产 AD 沼气:厌氧消化 (AD) 沼气(不包括来自垃圾填埋场的沼气) LFG:垃圾填埋气 MEC:最大输出容量 暂停:项目已暂停,通常是应客户要求 连接/通电:与网络电气连接的发电机 签约:已与系统运营商签署连接协议并承诺在未来向配电和/或输电系统输出兆瓦电力的发电机。实时连接评估
3. 评估清洁烹饪解决方案的推广机会:首先确定每种烹饪技术的可负担性。计算每个解决方案 20 年的家庭总拥有成本 (TCO)。使用调查数据的支出明细确定每个消费者类别在清洁烹饪方面的可用支出。分别有 70%、56% 和 92% 的家庭能够负担得起液化石油气、电子烹饪和沼气解决方案。然后对这些家庭进行第二次筛选以确定采用的可能性,使用女性教育作为代理来确定可能转向清洁烹饪的家庭。结果显示,分别有 10%、10% 和 12% 的家庭能够负担得起并可能采用液化石油气、电子烹饪和沼气解决方案。最后,对于沼气,确定从农业活动中获取足够的农业残留物,以确保获得足够的原料。该模型利用农业活动的地理空间数据发现,99.7% 可能采用沼气的家庭对基于农业活动的沼气扩张具有吸引力。这三个过滤器的组合定义了对清洁烹饪技术的地理需求。
沼气生产是污水处理的必需品,随着城市人口的增长以及该机构被要求管理其他有机废物流,DEP 预测未来沼气产量将会增加。我们的沼气是厌氧消化的副产品,厌氧消化是我们污水处理过程的支柱。在此过程中,微生物将有机废物分解成清洁、营养丰富的生物固体产品;其中一些物质会转化为沼气。在 Newtown Creek WRRF,我们已经证明我们可以在我们的消化器中共同消化其他有机材料,包括预处理的食物残渣。共同消化将在城市的有机废物管理计划中发挥关键作用;未来几年,我们将在其他 WRRF 实施共同消化。DEP 必须确保扩大共同消化计划产生的额外沼气得到有益利用,而不是燃烧掉。