随着生物甲烷扇形发展的发展,其在天然气网络中的注入增加,包括地质储藏。 在注射之前,添加O 2以消除Suldes。 在地质存储中预计O 2的共同注入(可接受的100 ppm的限制),例如深含水层,这些含水层含有自动微生物。 此O 2严格威胁着厌氧微生物及其来自天然气存储的单芳族烃的生物降解活性。 模拟深含水层条件的多学科研究对于conte或适应O 2的授权限制至关重要。 我们的研究没有显示含水岩石(矿物质和孔隙率)的主要修饰,而是社区多样性的含量,消除了耐药性较低的含量,并产生了新的平衡,从而允许苯降解。随着生物甲烷扇形发展的发展,其在天然气网络中的注入增加,包括地质储藏。在注射之前,添加O 2以消除Suldes。在地质存储中预计O 2的共同注入(可接受的100 ppm的限制),例如深含水层,这些含水层含有自动微生物。此O 2严格威胁着厌氧微生物及其来自天然气存储的单芳族烃的生物降解活性。模拟深含水层条件的多学科研究对于conte或适应O 2的授权限制至关重要。我们的研究没有显示含水岩石(矿物质和孔隙率)的主要修饰,而是社区多样性的含量,消除了耐药性较低的含量,并产生了新的平衡,从而允许苯降解。
1。理想情况下,近期和净零2。建议与ESRS/CSRD设计的过渡计划的框架和原理,过渡计划工作人员框架和CDP或其他外部框架,具体取决于区域上下文3.利用RE100的指导或类似于支持过渡4。清洁定义为零碳 /碳中性技术,包括但不限于电气化热技术(例如,< / div>热泵,电子船),生物燃料(例如生物甲烷,生物量),其他技术(例如太阳热,地热,绿色氢)。不包括天然气。热量包括建筑物和过程热排放,并且跨越所有可能的温度范围5。与CGF FPC商品路线图
表 1 列出了拟议天然气指令第 2 条中对低碳天然气和可再生天然气的定义、它们的温室气体减排要求,以及哪些原料和天然气途径属于拟议定义的例子。根据定义,能源来源将低碳天然气与可再生天然气区分开来。低碳气体被定义为由不可再生原料(如煤和化石气体)生产的,而可再生气体则由可再生原料制成。可再生天然气有两个子类别,也按能源来源区分。一种是沼气,包括生物甲烷和氢气,由生物质制成。另一种是从生物质以外的可再生能源中获得的可再生天然气,也称为 RFNBO,如重铸的可再生能源指令(RED II)第 2 条所定义。
这样的政策,例如45Z这样的政策,如果它们以补贴不提供显着,易于验证的气候利益的燃料的生产方式实施,则它们将是适得其反的。特别是,如果政策过度补贴表现不佳的燃料并帮助这些燃料捕获和维持市场份额,则可能会阻碍运输脱碳化。这样的结果将破坏替代燃料的开发和商业化,这些燃料可以以更高的确定性提供相似或更好的排放减少。例如,过度补偿具有严重可持续性问题的某些生物燃料可能会阻碍诸如合成燃料等替代选择的发展,这些燃料目前是更昂贵的,但对于满足本世纪中叶时的航空燃料需求是必不可少的。此外,补贴低碳液体燃料(例如可再生柴油或压缩生物甲烷)进行高速公路运输可能会扭曲和延迟诸如BEV和FCEV等清洁剂的部署。3
自战争爆发以来,对俄罗斯石油和天然气的依赖已成为一个极大的问题。至少自2014年以来,能源安全问题一直是欧盟公共话语的一部分,但当前的战争在其能源政策中表明了欧洲机动空间的潜力。作为Repowereu 3引入,欧盟宣布了雄心勃勃的计划,以减少对俄罗斯天然气的依赖并加速能源过渡。这包括支持生物甲烷和氢的可持续生产,安装更多的太阳能电池板,热泵和风力涡轮机,以及加快可再生能源的允许程序。依靠俄罗斯燃料的地缘政治挑战可能会导致欧洲政府和私营部门迈向越来越大的气候目标步骤。
沼气的产生是在没有氧气的情况下发生的有机生物量的自然降解过程。沼气生产过程非常强大,并且接受多种生物量类型,例如家庭生物塑料,动物副产品和植物残留物。沼气是主要是甲烷和二氧化碳的气体混合物,以及水,氧气和其他痕量气体,可以将其转化为电力和热量单元(联合热量和动力-CHP)的电力和热量。可以增加沼气中甲烷(CH 4)的份额,以提供生物甲烷,即天然气级的产物,目的是注入天然气网格,并用于任何已知的气体最终用途,例如加热,冷却或运输。降解的生物质被转化为消化酸盐,这是一种富含营养的有机物,可作为有机农业中的肥料。
62 6。旗舰项目63旗舰项目1:有效的货运物流64旗舰项目2:增加铁路结合的公共交通65旗舰项目3:电子机动性进攻67旗舰项目4:热建筑物装修69旗舰项目5:可再生热量71可再生旗71旗舰项目6:100,000弗洛姆旗舰项目73:73项目8:绿色金融74旗舰项目9:能源研究计划1 - 未来能源系统的组件76旗舰项目10:能源研究计划2 - 任务创新奥地利计划78旗舰项目11:沟通 - 教育和意识提高可持续性的未来80旗舰项目12
在我们位于巴伐利亚雷姆林根的生物甲烷植物上,我们的开创性解决方案将每年从大气中删除约9,000吨的CO 2。我们将这种解决方案扩展到整个德国的其他植物,为打击气候变化做出了有意义的贡献。在Reimlingen中,另一项创新增强了我们的植物的灵活性:Reverion技术。基于固体氧化物燃料电池的晚期发电厂可将现有的电力转换率翻倍。及其积分的可逆性,它可以在网格中剩余的电力期间通过电解提供氢和合成甲烷。在没有阳光和风的几天里,这种存储的能量尤为重要,因为它可以轻松电气化。我们的联合偿还项目赢得了德国天然气行业可持续生产创新奖。
3 生物甲烷装置不直接产生热量,而是根据注入天然气管网的绿色气体量来支付费用。但是,我们计算了注入的绿色气体量的等效热量输出,这里使用了该数字。 4 此处报告的数字与能源安全与净零排放部 (DESNZ) 报告的数字不同。这是由于 Ofgem 和 DESNZ 对目前正在评估重新认证申请的装置的计数方式不同。在评估重新认证申请时,DESNZ 会排除原始认证,而我们会继续计算原始认证,直到做出决定。如果获得批准,我们和 DESNZ 都会计算重新认证来代替原始认证。这意味着报告中的数字(包括认证容量、产生的热量和支付的费用)与 DESNZ 报告的数字略有不同。
使用气体热电厂的预测目前不允许Engie承诺1.5°C的轨迹,这将在同一时期降低78%的碳强度。如果不处理资产,就无法实现这种减少。这些资产确实无法关闭,这些热资产无法关闭,否则将危害与它们连接的电气系统的安全性。因此,他们将继续发射温室气体排放。engie正在作为一家从事能源过渡的工业公司发挥作用,在此阶段保持了热量生成的关键参与者,坚决承诺使用不同的技术(生物甲烷,碳捕获,并且根据技术发展,根据技术发展,可再生氢)将这些资产脱碳。尽管有希望的监管框架发生了有希望的变化(尤其是在欧盟),但我们认为可靠的地平线是2040-2045。
