图 4. 运输部门的生物燃料产量(2015-2017/2018 年、2030 年和 2050 年的计划能源情景和转型能源情景)以及转型能源情景中 2017 年和 2030-2050 年的生物甲烷产量 26
选择的工业和商业业务将是氢。这就是为什么我们正在进行现场试验以证明我们可以在本地传输系统中携带氢。我们还在Fife As Safe Ignessed工程师Fife College开设英国首个氢培训设施。他们将在我们世界上第一个H100 Fife项目中发挥关键作用,该项目将在2025年看到多达300个家庭用绿色氢加热房屋。我们也看到生物甲烷的作用越来越大。去年我们的Evolve子公司在北爱尔兰进行了第一次气体对网格生物甲烷注射。我们还通过泰晤士河水完成了第二个天然气到网格的项目,该项目将以可再生生物甲烷提供可再生生物甲烷的最多4,000户家庭。
液体生物运输燃料 沼气(包括生物甲烷) 壁炉(家庭) 生物质锅炉公司(热电联产和供热) 发电中生物质的附加燃烧和混烧 垃圾焚烧厂(生物部分) 2018 2019 2020 2021 2022
注意:(*)将来的讨论中要定义的术语和标准; (1)分区以初步优先级列表列出,将与相关部门的技术团队最终确定; (2)不包括废物排放,占巴西总排放量的4%(0.1 B TCO2)。来源:seeg; (3)包括SAF,生物甲烷,绿色柴油等解决方案
可再生气体 » 可再生气体包括来自生物质(生物甲烷)和可再生电力(绿色氢气)等可再生能源的气体。 » 沼气是在无氧条件下通过发酵有机物(食物残渣、动物粪便、污泥等)产生的。其主要由甲烷和二氧化碳组成。目前,89% 的沼气在当地用于发电和/或供热。 » 生物甲烷是通过清洁和浓缩沼气获得的,即去除其二氧化碳、水和硫化氢成分。它可以注入电网或在当地用于发电。 » 绿色氢气是利用可再生电力通过电解水生产的。它可以有限量地注入现有的天然气管网。 » 合成甲烷是添加了从工业过程或空气中捕获的二氧化碳的绿色氢气。它可以直接用于现有的天然气管网,因为它具有与天然气相同的属性。
增加 100 亿立方米管道天然气进口量 增加 35 亿立方米生物甲烷产量 欧盟范围内的节能减排使天然气需求量减少 140 亿立方米 屋顶太阳能使天然气需求量减少 25 亿立方米 热泵使天然气需求量减少 15 亿立方米 减少电力部门的天然气需求量 200 亿立方米
3 天然气的未来作用 (FROG) 计划包括与生物甲烷网络接入基础设施、公路运输的压缩天然气 (CNG) 加油基础设施、在天然气网络上运输和使用氢气的准备活动或为天然气客户提供即用即付 (PAYG) 智能电表解决方案相关的项目。