CCUS技术的原理和现状
CCUS技术包括三个步骤:捕捉、利用和封存。捕捉是指从大型点源,如发电厂或工厂,使用各种技术分离出二氧化碳气体。利用是指将二氧化碳用于制造合成燃料、化学品或其他产品。封存是指将二氧化碳输送到地下或海底的地质层中,长期隔离存储。
CCUS技术的成熟度因类型和应用而异:一些技术已经成熟并可以在燃煤发电或制氢等领域快速扩大规模,而另一些技术则需要进一步开发。国际能源署(IEA)最新的报告显示,相对于现行政策情景,可持续发展情景下到2070年通过CCUS实现的累计减排量中,有三分之二来自于目前处于原型或示范阶段的技术。这意味着创新需要立即加强,以确保关键应用在未来十年内具备商业可行性。
然而,CCUS技术也面临着很多挑战和困难。首先,从稀薄的空气中捕获二氧化碳在技术上是很困难的,需要消耗大量的能源。其次,在烟囱里捕获高浓度的二氧化碳虽然简单一些,但是封存的成本仍然很高。把二氧化碳重新压缩成液态,不仅花费更多的能源和金钱,其体积也会比最初从地下获取时大得多(大约5倍)。这是因为当它出现的时候主要是碳,当它返回的时候是碳和很多氧。人们建议把碳放到其他地下储存库,或者放在海底,那里的水压可以抑制它。但是,一旦出现漏洞,所有的努力成果就会成为泡沫。
最重要的一点是,即使我们能让CCUS正常工作,也必须用额外的零碳能源来运行它,增加碳固存这一步骤反而让能源生产变得更复杂、更昂贵了。捕获每吨二氧化碳可能要花费1000美元,最乐观的估计是每吨300美元。这就相当于在燃煤发电成本上增加30美分/千瓦时,或者在天然气成本上增加15美分/千瓦时。既然在大多数能源市场上,可再生能源已经可以与煤炭和天然气竞争,而且无论是自愿还是强制
碳市场,碳捕捉的成本都远高于市场上的
碳价。为什么不把补贴给到其他清洁技术,反而要多此一举呢?
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