实现净零排放需要的远不止提供可再生电力。我们必须使用碳强度最低的液体和气体燃料形式的可再生碳氢化合物。事实上,我们必须超越能源,在氨(NH 3 )和甲醇(CH 3 OH)等化学品生产和钢铁生产中使用可再生绿色氢气。当我们生产生物甲烷(CH 4 )或绿色氢气(H 2 )时,我们都是在可再生气体中生产可再生氢分子。我们需要这些可再生气体和可再生碳氢化合物来用于可调度电力、长期能源储存和电力应用有限的领域。这些应用(称为难以减排的领域)包括:重型长途运输(卡车、轮船和飞机);高温工业用热(食品和饮料行业、钢铁生产、玻璃生产);农业(可再生肥料,如绿色氨和生物肥料);和化学品生产(如甲醇)。
账面和声明与质量平衡原则 可再生能源指令或 RED(EU/2018/2001;第 29 和 30 条)规定了 RNG 和其他用于所有能源用途的生物质燃料的可持续性和温室气体减排标准。为了证明符合可持续性标准,RED 要求通过 (i) 国家认证计划或 (ii) 自愿认证计划对 RNG 货物进行认证,这些认证必须得到欧盟委员会的认可。合规性验证基于质量平衡原则,即符合可持续性标准的生物燃料(和生物液体)的生产与社区中生物燃料(和生物液体)的消费之间存在物理联系(RED 第 30 条)。RNG 的生产和消费之间的物理联系是天然气网络;即,运营商必须确保每批注入的 RNG 货物与相应的提取货物保持平衡。质量平衡所需的数据包含在可持续性证明 (PoS) 证书中。在无需验证是否符合可持续性标准的情况下,原产地保证 (GO) 用于披露整个价值链中的 RNG 可再生能源份额和所有权。原产地保证可以单独转让,也可以与能源的物理转移一起转让,通常称为账簿和声明原则。该原则与 GHGP 兼容。• 在欧盟,由于 PoS 证书与实物产品之间的联系,质量平衡标准高于账簿和声明标准• 在美国,虽然信用和分子可以通过 LCFS/RFS 计划的账簿和声明监管链模型单独交易,但最终用户必须
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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。
部长令目标。罗马/布雷西亚,2024 年 3 月 5 日——Green Arrow Capital 是意大利领先的另类投资独立运营商之一,Lazzari&Lucchini 是领先的自然资源能源生产公司,宣布完成其首批 7 家生物甲烷生产工厂组合。这些资产的建设属于 2020 年启动的合作伙伴关系框架,该框架现在旨在将现有工厂数量翻一番,第二个组合由至少 6 家资产组成,计划于 2025 年投入运营。截至今天,整个七家工厂组合已全面投入运营,每家资产的天然气产能约为 300 Sm 3 /h,仅通过回收不供人类食用的动物技术废水和农业副产品来生产生物甲烷。在 2023 年期间,投资组合中的七家工厂中的最后四家投入运营,12 月,整个投资组合的项目融资已完成。这对 Green Arrow Capital(通过 Green Arrow Energy Fund(“GAEF”)和 Green Arrow Infrastructure of the Future(“GAIF”)基金投资该项目)和 Lazzari & Lucchini 来说是一个重要的里程碑,他们现在通过完成意大利最重要的投资组合之一巩固了其在生物甲烷领域的领导地位。这七家工厂均位于布雷西亚的战略区域,于 2020 年至 2023 年之间建造并获得资助,并根据部长法令“生物甲烷 2018”获得激励。该法令是推动意大利能源领域可再生能源的重要一步,它制定了激励措施和法规来鼓励生产和使用生物甲烷,从而有助于减少温室气体排放并促进环境可持续性。通过完成该项目实现的整体能源和环境效益是巨大的,并且代表了两家合资企业的重要成果:17,850,000 标准
与常规天然气相比,生物甲烷在其生命周期中降低了90%以上的CO 2排放。它是通过可生物降解的有机农业,牲畜和工业废物的自然分解过程(厌氧消化)产生的。随后,在通过称为升级的技术过程进行纯化后,它被转换为生物甲烷。生物甲烷生产厂为农村地区的可持续经济发展做出了贡献,为西班牙经济(例如农业和牲畜)增强了两个关键部门。此外,生物甲烷植物是废物处理的替代品,因为它们允许废物重新生产可再生能源和可在当地农田上使用的肥料或可持续肥料等副产品。
»温室气体排放影响:生物甲烷是一种多功能的可再生能量载体。它可用于多个最终用途领域,包括转运(道路,运输),供暖(用于行业和建筑物)和电力生产。生物甲烷可以直接取代这些领域中化石燃料的使用,从而有可能减少温室气体排放。此外,可以通过将肥料作为生物甲烷生产的原料来在很大程度上避免农业部门的逃避排放,从而提供了一种有价值的解决方案来支持为全球甲烷排放的努力(例如,作为全球甲烷质疑的一部分(作为全球甲烷质疑的一部分),旨在将全球甲烷排放量降低至少30%至2030级别,至少将3030降低到2030年。当通过厌氧消化处理其他领域的有机废物流(例如生物塑料)中,将实现类似的好处。最后,由于合成肥料的生产非常强(尤其是基于氮气的肥料,因为天然气用作原料和工艺燃料),因此,由于合成肥料的生产而替换合成肥料的使用也减少了温室气体的排放。
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。
Green-e ® 能源计划成立于 1997 年,旨在自愿使用可再生电力,到 2022 年,该计划已发展到认证超过 1.14 亿兆瓦时。美国几乎所有表现最佳的公用事业绿色电力计划都通过了 Green-e ® 认证。Green-e ® 认证通过增加另一项检查来帮助公用事业和监管机构,以支持完全透明和消费者保护。遵循这些脚步,Green-e ® 可再生燃料的目标是加速采用和推动可再生燃料的自愿需求,同时确保燃料来自可持续的可再生资源并符合最高的环境标准。此外,年度审计确保客户在购买时受到保护,并促进可验证的使用索赔。
o 这项工作还与其他工作组的工作相关,例如,第 2 工作组的工作对商业案例进行了评估,其中讨论了许多主题,例如降低项目风险,这些主题可能会对生物甲烷生产成本产生重大影响。
