本演讲将强调为什么甲烷是在议会气候行动中目标的重要温室气体,以及议员在促进和提供对有效甲烷减少政策实施的监督方面的重要作用。也将提出全球甲烷的承诺和迄今为止在该地区取得的进展,以及COP29的亮点以及关于巴西COP30的重要考虑的重点,在2025年底发生。主持人:参议员安东尼·维埃拉(Trinidad and Tobago),加勒比海副总裁气候变化与可持续性(PNCCS)
IEA对甲烷排放的估计是在IEA的全球能源和气候模型(GEC)的框架内产生的。自1993年以来,国际能源机构(IEA)使用这种大规模的模拟模型提供了中等至长期的能源预测,旨在复制能源市场如何运作并为世界能源前景(WEO)方案生成详细的部门和区域逐区预测。每年更新,该模型由三个主要模块组成:最终能源消耗(涵盖住宅,服务,农业,工业,运输和非能量使用);能源转化,包括发电和热量,炼油厂和其他转化(例如氢产生);和能源供应(石油,天然气和煤炭)。该模型的产出包括燃料,投资需求和成本,温室气体排放和最终用户价格的能源流量。
贝克休斯和 bp 共同撰写了一篇论文,并在挪威举行的全球流量测量研讨会上发表了一篇关于贝克休斯 flare.IQ 技术“上游燃烧实时甲烷排放量化和报告”的论文,其中包括对在 John Zink 进行的测试的高级总结,该测试旨在通过实验数据验证 flare.IQ 的燃烧效率和破坏去除效率测量。发现 John Zink 对 DRE 值的验证与 flare.IQ 之间存在很强的相关性。其次,进行了不确定性分析,如果报告的值要符合 OGMP2.0 报告要求,则不确定性分析是必不可少的。我们已与多家公司合作开发移动式再压缩装置。这些装置用于在管道维护阶段之前减少甲烷排放。
• SOCAR 成立了新的能源转型、环境和脱碳 (ETED) 部门,主要目标是将 SOCAR 转型为一家采用可持续商业模式和产品组合的国家能源公司。ETED 部门的战略设计旨在引领 SOCAR 的脱碳计划,并将甲烷减排作为其战略的核心组成部分。 • 为了积极参与公用事业规模的可再生能源 (RES) 项目,SOCAR 成立了新的法人实体 SOCAR Green LLC,该实体与全球领先的能源公司合作,促进大型低碳项目的开发和交付。 • SOCAR 参加了 COP28 并宣布了其减少排放的企业目标。2022 年被定为计算减排目标的基准年。这些目标如下: ⎯ 所有运营设施实现零常规燃烧
自 160 多年前开始石油生产以来,天然气燃烧一直存在。尽管自 2005 年以来天然气燃烧是非法的,但尼日利亚的运营商是主要违法者。有毒烟雾造成许多环境和健康问题,这种做法增加了全球变暖的风险。天然气燃烧的发生是由于监管不力和解决问题的承诺。 最近的天然气燃烧卫星数据显示,尼日利亚仍然是全球最大的天然气燃烧国家之一
摘要:在亚大气压条件下,对不同当量比的预混甲烷-空气火焰的层流火焰速度进行了实验测量,温度为 852 mbar 和 298 K。使用矩形端口燃烧器和水冷却系统获得火焰,水冷却系统是维持混合物温度恒定所必需的。使用 ICCD 相机捕获火焰中存在的 OH-CH 自由基发出的化学发光,从而定义火焰前沿。使用锥体方法计算层流火焰速度,并将实验结果与其他作者报告的结果以及使用软件 CHEMKIN 使用 GRIMECH 3.0 机制进行的数值模拟进行了比较。这项研究发现,将气压从 1013 mbar 降低到 852 mbar 可使层流火焰速度增加 7%。
天然气报告计划(GHGRP)w截至2024年1月1日生效的W级。ngsi协议版本2.0并未将修订版的修订纳入了W的第部分,该修订于2024年5月在联邦公报上发布并发布。这些修订大多数在2025年1月1日生效,某些计算规定于2024年7月15日生效。此较早的生效日期包括某些可选的计算规定,这些规定允许记者从报告年份(RY)2024排放开始的某些排放来源提交经验数据。2025年1月1日之后,其中一些可选的计算规定将成为强制性的,并将适用于2025年RY的排放,这些排放量必须由2026年3月31日的报告截止日期报告给EPA。版本2.0还没有将GHGRP修订纳入W与W子部分以外的其他小部分,该修订于2024年4月最终确定并在联邦公报上发布,并于2025年1月1日开始生效,从RY 2024排放开始。这些最终的GHGRP修订将纳入NGSI协议及其随附的报告模板的后续更新中。
UOW 特性 改进高级数据分析,以组合和分析不同的数据集,从而更好地评估未记录的废弃井对环境的影响,开发经济高效且先进的井筒特性技术,包括现场、实时和长期传感器技术,以监测井筒完整性、甲烷排放和地下条件。 UOW 研究的必要性 • 各州报告的未记录废弃井总数估计在 310,000 到 800,000 之间。 • 根据美国环保署引用的 2015 年研究,美国未封堵的废弃井泄漏的甲烷量是封堵井的 5,000 倍。
2021 年 12 月 15 日,欧盟委员会提出了一项规范能源部门甲烷减排的提案。该提案是“适合 55 年”一揽子计划第二批提案的一部分,旨在使欧盟气候和能源法规与欧盟气候法的 2030 年目标保持一致。本简报对委员会对上述提案的影响评估 (IA) 的优势和劣势进行了初步分析,该评估于 2021 年 12 月 15 日通过并提交给环境、公共卫生和食品安全委员会 (ENVI)。该提案包含在 2021 年委员会工作计划(见附件一)和 2022 年欧盟立法优先事项中(见委员会工作文件)。该提案旨在解决现行立法中的漏洞:涉及上游石油和化石气勘探和生产产生的甲烷排放,以及化石气的收集和加工以及下游勘探(如天然气的输送、分配和地下储存,以及使用化石和/或可再生甲烷的液化气终端)产生的甲烷排放。该提案还引入了有关煤矿和欧盟以外地区甲烷排放的规定,涉及进口商信息要求、甲烷透明度数据库和甲烷排放者监测工具。同样,它规定了甲烷减排、监测和报告、泄漏检测和修复以及排放和燃烧 (V&F) 限制的要求。1 2021 年 10 月 21 日,议会通过了一项关于欧盟减少甲烷排放战略的决议,其中呼吁委员会提出针对能源部门的立法,涵盖监测、报告和核查 (MRV) 以及泄漏检测和修复 (LDAR)。在能源领域,该决议支持委员会在甲烷战略中所表达的关于制定排放和燃烧立法的意图。议会还鼓励委员会制定化石能源进口监管工具并建立独立的国际甲烷排放观察站。
欧盟委员会,《欧盟减少甲烷排放战略通报》,2020 年。欧洲环境署,《2019 年欧洲空气质量》,2019 年。政府间气候变化专门委员会 (IPCC),《气候变化 2014:综合报告》。第一、第二和第三工作组对 IPCC 第五次评估报告的贡献,2015 年。政府间气候变化专门委员会 (IPCC),《全球变暖 1.5 ºC 特别报告 – 决策者摘要》,2018 年。国际能源署,《甲烷追踪器 2020》,2020 年。联合研究中心,《全球甲烷排放趋势及其对臭氧浓度的影响》,欧盟委员会,2018 年。《评估人类对地球变化大气的影响:五部分系列》,美国国家航空航天局 (NASA) 喷气推进实验室,2019 年。尾注