ICO 2 NIC(创新电化学 CO2 转化为多功能原料)于 2025 年 1 月启动,是欧盟资助的 Horizon 计划 Process4Planet 合作伙伴关系内的项目。ICO 2 NIC 战略专注于促进 CO2 捕获和电化学转换,将工业 CO2 废弃物转化为有价值的原料,目的是降低能源消耗、减少 CO2 排放和增强经济可持续性。该项目旨在捕获和利用废弃的 CO2,使 CCU 在经济上可行,并为大幅减少全球排放铺平道路。ICO 2 NIC 将结合基于聚合物膜的 CO2 捕获技术的进步与新的气体扩散电化学电池,将 CO2 转化为甲酸。然后通过生化方法加工这种甲酸,生产出高价值的商品和材料。ICO 2 NIC 将为欧盟炼油业创造长期大量 CO2 捕获的机会,支持脱碳努力。
沼气的升级产生一个Offgas,其中主要包含可再生CO 2和甲烷的残留比例,即所谓的甲烷滑动。通常,这种废气流是根据有效的调节 - 燃烧以减少甲烷排放的,或者它们被排放到环境中。自2023年3月以来,在Nesselnbach,Offgas进一步处理,将CO 2变成商业产品。CO 2清洁和液化厂是欧洲仅有的少数几个在食品级质量中提供生物CO 2的植物之一。CO 2是化学和食品行业的重要基础产品。需要大量生物源性,因此需要可再生和发射中性CO 2来代替化石CO 2,该化石CO 2目前是该行业中的标准。除了这样的应用外,所谓的碳捕获和利用率(CCU)可能会增加碳捕获和存储(CCS)技术的市场,其中CO 2在地下存储。
本技术论文探讨了碳捕获和存储(CCS),碳捕获和利用(CCU)和二氧化碳去除(CDR)技术及其作用以及其在能源系统深度脱碳中的可再生能源的作用。它补充并建立在有关其他IRENA最近报告中的能源过渡的更广泛讨论的基础上,包括世界能源转变前景(Irena,2021a),并使用可再生能源(Irena,2020年)达到零。本文以当前部署和成本,潜在的未来角色以及在1.5°C的气候变化目标和到2050年实现零零发射的背景下,总结了这些技术的状态,以及扩大其使用的挑战和前景。主报告概述了这些主题,同时附件提供了更多资源和更详细的背景信息,包括讨论关键组件的讨论以及对现有项目和计划中的项目的信息。
随着校园分析的完成、目标和指导原则的形成、学术空间分析的初步数据表明学术空间不足,以及董事会提供的入学增长指导,BOUDREAUX 探索了校园内未来建筑的位置。参考 2011 年总体规划的 2016 年内部更新,BOUDREAUX 讨论并挑战了之前的假设。这项工作首先让 CCU 领导团队在基础地图上创建各种建设场景,并使用按比例构建模块来直观地了解十年内所需的空间及其对景观的影响。这些工具在计划的各个迭代过程中都发挥了重要作用,这些迭代与核心团队一起进行了审查,并根据市政厅的意见进行了修订。总体规划于 2023 年 12 月 13 日获得董事会批准,BOUDREAUX 得以制作最终的总体规划报告。
通过RCSP和以前的区域倡议进行了提前努力。以20多年的CCU经验为基础。评估石油,盐水和非常规存储储层设置的存储机会。与该地区内现有和未来的示范项目一起工作。向特定,明确的大型存储设施或区域碳管理(CM)中心的开发商提供技术和社区参与援助。RIS的参与者已发表了与CCUS部署有关的300多份摘要,论文和海报,并参加了全国400多个演讲和面板会议,并在全国进行了100多个CCUS研讨会。组装,组织和分析地质数据,以促进其各自州内未来大规模存储设施或CM HUB的发展。
相比之下,欧洲的进步得到了更大的衡量。挪威和荷兰领导 - 此后已与其他欧洲国家一起加入;但是,进度仍然比美国慢。这可以归因于多种因素 - 较不可预测的碳价格,强制性与自愿隔离的不同监管方法,国家和欧盟委员会级别上的新生监管经验,在竞争法中需要开放访问系统,缺乏统一的技术和商业框架以及对贸易系统的持续关注(持续的问题)(ETS)(ETS)(ETS)以及持续的关注点(ETS)等价值连锁价值。对政府和欧盟补贴的依赖增加了进一步的复杂性,尤其是对于跨国项目。尽管如此,随着CCU在满足欧盟气候目标方面的作用,项目正在发展,资金正在获得,并且正在出现创新的解决方案。
在其方法的第一阶段,英国政府的重点是概述CCUS监管的框架,并为自我维持的私人市场奠定基础。英国政府采用了三个分阶段的CCUS开发方法 - (i)到2030年,(ii)市场过渡,最后(iii)到2050年(iii)自我维持的市场。在第一阶段,政府通过2023年《能源法》为监管CCU创建了一个强大的立法框架。10该框架旨在解决跨链风险11,并鼓励开发吸引私人投资的CCUS商业模式。12为了进一步提高投资者对这个高度新生的部门的信心,采用了“建立和他们将来”的方法,提供了财政援助,并保证了工业CCUS和运输和存储部门的首次推动者的回报。13
目前的段落为:1.8 Desnz参考气候变化委员会(CCC)的评估,以评估需要捕获多少CO 2来支持其净零净零途径(第1.4段)。desnz根据自己对如何实现政府净零目标的评估有自己的途径。这项贡献比该计划开始时建立的要多得多 - 2018年,政府的总体气候野心是将碳排放量减少80%,而与1990年的水平相比。当时,政府致力于“在1990年代进行大规模部署CCU的选择”。desnz告诉我们,它考虑了例如,鉴于CCUS的野心,政府是否需要采用更多的第一个项目的成本和风险,但是我们还没有看到任何有这种评估的实质证据。如果政府仅实现了2030年的最低野心,则将低于CCC对所需内容的评估(图3 Overleaf)。
到2030年,政府的目标是500 GW安装的可再生能源容量是雄心勃勃的,但可以实现 - 截至2025年1月,该国已经实现了209.4GW。对制造太阳能电池板和风力涡轮机的关注只会加快可再生能源能力创造的速度,同时还可以创造就业机会并增加GDP。政府还于2023年发起了国家绿色氢任务,使印度成为绿色氢生态系统中的领导者之一。下一步必须是绿色制造工艺,超出了当前在行业中用绿色燃料代替化石燃料的策略,并且还专注于捕获最终排放的CCU。正如本报告所解释的那样,改变制造过程将涉及制定有意识的生产策略,以摆脱当前流程。将涉及确保在排放最高的行业发生变化 - 钢,水泥,汽车和石油和天然气。
目前,人们正在研究从废气或环境空气中捕获并随后利用(碳捕获与利用,CCU)的方法。由于大约一半的二氧化碳排放量是分散排放,而不是相对纯净的点源排放,因此远程直接空气捕获(DAC)和随后的转化(无需昂贵的气态二氧化碳运输)是最有潜力和灵活性的方案之一。3 为了安全有效地分散利用捕获的碳,在低温下直接加氢二氧化碳可以降低成本并防止潜在危害。已发现钌是加氢二氧化碳最活跃的催化剂,并且对甲烷的选择性很高。4 人们普遍认为,钌基催化剂的载体材料对反应过程中的活性和稳定性具有显著影响,这就是为什么已经进行了许多研究来确定理想的载体。5 – 7 然而,这些研究通常侧重于高反应温度。虽然也有在低温条件下进行的研究,但 8 – 10