40 年来,世界银行能源部门管理援助计划一直与发展中国家和新兴市场国家合作,帮助它们应对能源挑战。在政府和基金会等 20 多个合作伙伴的支持下,ESMAP 的 50 多名专家带领团队走在能源转型的最前沿。ESMAP 的变革理论已得到证实。它注重从头开始的转型,从政府政策、监管和运营框架开始。这确保了能源解决方案不仅是可持续的,而且是真正可持续的。ESMAP 成立于 1983 年,旨在帮助低收入国家应对油价上涨,现在其议程多种多样,从家庭能源和清洁烹饪,到国家政策改革和尖端清洁能源技术和解决方案的整合。ESMAP 是一个强大的知识经纪人,抓住机遇推动全球努力,到 2030 年实现全民用电和脱碳能源服务!
表格 章节摘要 xxi 1 氢能颜色代码 xxv 1.1 亚太地区工业领域国家氢能战略摘要 14 1.2 亚太地区选定的低碳氢能项目 18 3.1 三种水电解绿色氢气生产技术的参数比较 67 3.2 一些国家和地区的氢能发展政策和相关文件 76 4.1 氢气供需方举措示例 93 4.2 氢能颜色代码 95 4.3 印度主要绿色氢能项目的电解槽制造能力 103 5.1 按生成方法划分的氢气类别 111 5.2 技术改进参数 122 5.3 技术和政策冲击 123 5.4 就业变化 129 6.1 2011-2020 年按价值链环节划分的氢能技术优势 152 7.1 哈萨克斯坦的温室气体排放目标 163 7.2 2018-2020 年国家分配计划中二氧化碳排放上限的分配 166 7.3 哈萨克斯坦的可再生能源工厂 171 7.4 灰氢、蓝氢和绿氢生产 175 7.5 氢气储存方法 178 7.6 哈萨克斯坦的氢气运输 179 7.7 温室气体排放管制行业的氢气利用前景 182 8.1 审查的国家 192 8.2 对比国家 192 8.3 可再生能源展望 199 8.4 克服障碍的程度 199 8.5 印度绿色氢能评估——调查结果摘要 202 8.6 法律障碍 207 8.7 制造业前景 209
气候行动带有明显的利益,供应商Cascade使每个业务都可以直接解决范围3的范围3排放,而不论其规模或行业如何。•面向行动:公司现在开始,而不是等待要解决的准确范围3排放数据的挑战。•基于证据:由最佳实践构建,并得到研究和咨询的支持。•重点:要求1级供应商做出与科学一致的可信气候承诺,并报告其进度,并向他们的第1层供应商级联采取相同的行动,后者也是级联。•可衡量:优先考虑组织控制范围内的指标。•直接:无需深入的技术知识,可以实现采购团队的实施。•灵活:企业可以选择并激励其供应商,但要选择最大的减少排放和商机。•节省成本:买家支持统一的询问,从响应定制请求中节省了供应商的时间和资源。•可扩展:该方法产生的气候行动远远超出了组织自己的供应链。
IEA,全球能源相关二氧化碳排放量(按部门划分),IEA,巴黎 https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/global-energy-related-co2-emissions-by-sector,IEA。许可证:CC BY 4.0(状态:2022 年 10 月 26 日),https://www.iea.org/news/global-co2-emissions-rose-less- than-initially-feared-in-2022-as-clean-energy-growth-offset-much-of-the-impact-of-greater-coal-and-oil-use(状态:2023 年 3 月 2 日)
脱碳政策在各个行业和国家之间以及行业和国家之间表现出明显的排序模式。本文使用索洛-斯旺增长模型来解释这些排序模式,该模型有两个显著特点。一个是替代生产函数的弹性可变,包含化石和低碳投入。另一个是包含两种类型的脱碳政策——低碳投资补贴和碳定价。脱碳的宏观经济影响源于短期脱碳-产出权衡以及补贴和碳定价之间的政策成本差异,这些差异随着脱碳的进展而变化。在碳定价之前实施低碳投资补贴的排序以及在低碳投入能够更有效地替代现有政策的行业和国家中初步实施脱碳政策,可以控制脱碳的这些宏观经济影响。这种对观察到的政策排序的解释补充了其他基于不完善市场效率、分配公平和变革中的经济利益等微观经济考虑的政策排序。作者感谢 Olivier Blanchard、Joe Gagnon、Patrick Honohan、Jean Pisani-Ferry、Adam Posen 和 Rick van der Ploeg 的有益讨论和建议。
我们必须抓住实现净零能源系统的短暂机遇。能源部门的脱碳需要加速,以符合将全球变暖限制在 1.5°C 以下的净零排放路径。然而,到 2050 年实现净零排放需要大规模发展可再生能源、新建和强化基础设施以及采用新的清洁技术。这一转变过程中面临许多挑战,因为需要扩大供应链、调整最终用途设备以及部署和强化基础设施(例如,输电和配电网络扩建可能需要长达 15 年的时间才能实现)。需要立即采取行动,实现减排目标,限制气候变化的影响,并最大限度地利用未来的机会。
以下注释中提出的假设情景试图回答一个问题,即脱碳化的氢供应是否可能以及它所需的内容 - 它们不构成预测,也不构成对最佳未来氢供应的预测或建议。这些方案基于简化的模型,涉及六个全球区域中绿色和蓝色氢生产路线的资源可用性,氢生产成本以及生命周期排放。1个场景是假设的边界案例,其中仅可再生(“绿色”)或低碳(“蓝色”)氢满足整个氢需求。2他们的目标是回答世界是否有足够的资源来生产清洁氢,以及100%绿色或蓝色途径的后果是什么。第三种情况是一种组合情况,其中氢用绿色和蓝色途径脱碳。该模型使用一种简单的算法,该算法在绿色和蓝色的氢中选择作为其相对成本的(弱)功能 - 我们有目的地假设价格敏感性有限,以反映社会和政治约束的重要性(例如,政治意愿倾向于氢的来源,而不是另一种氢而不是另一种),以及在绿色和蓝色水力之间的变化(在各种欧洲之间的比率),以及各种欧洲之间的比率。3
影响因素 • 过程的时间性:季节性、连续性 • 过程温度:T < 200 °C < T • 过程气氛:H 2 O、O 2 、N 2 等 • 负载曲线 • 能源价格和 CO 2 价格 • 现有设施:负载斜坡 • 工厂库存:重置投资 • 技术成本 • 基础设施存量:电力、天然气、区域供热、成本 • 地理和地形
AL 阿尔巴尼亚 BA 波斯尼亚和黑塞哥维那 CACM 容量分配和拥塞管理 CAES 压缩空气储能 CAPEX 资本支出 CCGT 联合循环燃气轮机 CESEC 中欧和东南欧能源连通性 CO 2 二氧化碳 CP 缔约方 DR 需求响应 DSO 配电系统运营商 ECRB 能源共同体监管委员会 EnC 能源共同体 EU 欧盟 EV 电动汽车 GE 格鲁吉亚 ICT 信息和通信技术 mFFR 手动频率恢复储备 MD 摩尔多瓦 ME 黑山 MK 北马其顿 MS 成员国 NEMO 指定电力市场运营商 NTC 净传输容量 O&M 运营和维护 OCGT 开式循环燃气轮机 PHS 抽水蓄能 RES 可再生能源 RS 塞尔维亚 T&D 输电和配电 TRL 技术就绪水平 TSO 输电系统运营商 UA 乌克兰 vRES 可变可再生能源 XK 科索沃* 1
