2020-2021年全球碳铺集与碳封存报告
中国二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)年度报告(2021)

中国二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)年度报告(2021)中国二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)年度报告(2021)1.二氧化碳捕集利用与封存概述1.1什么是CCUS?二氧化碳捕集利用与封存是指将CO2从工业过程、能源利用或大气中分离出来,直接加以利用或注入地层以实现CO2永久减排的过程。
CCUS在二氧化碳捕集与封存(CCS)的基础上增加了“利用(Utilization)”,这一理念是随着CCS技术的发展和对CCS 技术认识的不断深化,在中美两国的大力倡导下形成的,目前已经获得了国际上的普遍认同。
CCUS按技术流程分为捕集、输送、利用与封存等环节。
CO2捕集是指将CO2从工业生产、能源利用或大气中分离出来的过程,主要分为燃烧前捕集、燃烧后捕集、富氧燃烧和化学链捕集。
CO2输送是指将捕集的CO2运送到可利用或封存场地的过程。
根据运输方式的不同,分为罐车运输、船舶运输和管道运输,其中罐车运输包括汽车运输和铁路运输两种方式。
CO2利用是指通过工程技术手段将捕集的CO2实现资源化利用的过程。
根据工程技术手段的不同,可分为CO2地质利用、CO2化工利用和CO2生物利用等。
CO2封存是指通过工程技术手段将捕集的CO2注入深部地质储层,实现CO2与大气长期隔绝的过程。
按照封存位置不同,可分为陆地封存和海洋封存;按照地质封存体的不同,可分为咸水层封存、枯竭油气藏封存等。
生物质能碳捕集与封存(BECCS)和直接空气碳捕集与封存(DACCS)作为负碳技术受到了高度重视。
BECCS是指将生物质燃烧或转化过程中产生的CO2进行捕集、利用或封存的过程,DACCS则是直接从大气中捕集CO2,并将其利用或封存的过程。
1.2CCUS的定位CCUS是目前实现化石能源低碳化利用的唯一技术选择。
中国能源系统规模庞大、需求多样,从兼顾实现碳中和目标和保障能源安全的角度考虑,未来应积极构建以高比例可再生能源为主导,核能、化石能源等多元互补的清洁低碳、安全高效的现代能源体系。
国际碳捕集、利用与封存发展战略与科技态势分析

国际碳捕集、利用与封存发展战略与科技态势分析目录一、内容概述 (2)1.1 背景与意义 (3)1.2 国际动态与趋势 (4)二、国际碳捕集、利用与封存发展战略 (5)2.1 全球碳减排目标与合作机制 (7)2.2 各国政府与企业战略布局 (8)2.2.1 政策支持与激励措施 (10)2.2.2 技术研发与应用推广 (11)2.3 碳市场建设与发展 (12)2.3.1 国际碳市场规则与影响 (13)2.3.2 国家间碳市场链接与协同 (15)三、国际CCUS技术态势分析 (16)3.1 碳捕集技术 (17)3.1.1 提高捕集效率与降低成本的途径 (18)3.1.2 新型捕集技术的研发与应用 (19)3.2 碳利用技术 (21)3.2.1 能源化利用技术 (23)3.2.2 生物能源与其他新型利用途径 (24)3.3 碳封存技术 (25)3.3.1 地质封存与管理技术 (27)3.3.2 海洋封存技术与应用前景 (28)四、挑战与机遇 (29)4.1 技术挑战与突破方向 (31)4.2 政策与市场机遇 (33)五、结论与建议 (34)5.1 总结与展望 (35)5.2 对策与建议 (37)一、内容概述本文档旨在全面分析国际碳捕集、利用与封存(Carbon Capture, Utilization and Storage,简称CCUS)的发展战略与科技态势。
随着全球气候变化问题日益严峻,减少温室气体排放已成为国际社会共同关注的焦点。
碳捕集技术作为减缓气候变化的重要手段之一,其重要性日益凸显。
本概述将简要介绍国际范围内碳捕集技术的发展背景、主要战略方向以及科技趋势。
介绍全球气候变化的背景和减少温室气体排放的国际压力,阐述碳捕集技术的重要性和紧迫性。
概述当前国际碳捕集技术的主要应用领域以及应用前景,分析国际碳捕集技术的几个主要战略发展方向,包括技术创新、政策支持、市场应用等方面。
重点分析国际碳捕集、利用与封存科技态势。
中国二氧化碳捕集利用与封存(ccus)年度报告(2023)引用格式

中国二氧化碳捕集利用与封存(ccus)年度报告(2023)引用格式我国二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)年度报告(2023)引用格式引言我国作为全球最大的碳排放国家,承担着巨大的环境责任和挑战。
在应对气候变化和减少温室气体排放的过程中,我国政府和企业不断努力推动碳捕集利用与封存(CCUS)技术的发展和应用。
为了深入了解我国在CCUS领域的最新进展,我们将对我国二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)年度报告(2023)进行全面评估和分析,并撰写一篇高质量、深度和广度兼具的中文文章。
评估和分析1. 我国CCUS技术发展现状根据我国二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)年度报告(2023)提供的数据和信息,我国在CCUS技术研发、示范项目建设和产业化应用方面取得了显著进展。
报告中详细描述了各地区的CCUS项目进展情况,包括二氧化碳捕集技术、输送管网建设、地质封存技术等方面的成果和挑战。
报告还对CCUS技术在工业、能源和交通领域的应用进行了深入分析,展现了我国在碳减排方面的探索和努力。
2. CCUS国际合作与交流我国二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)年度报告(2023)还重点介绍了我国与国际合作伙伴在CCUS领域的合作与交流情况。
报告中提及了我国与多个国家和国际组织签署的CCUS合作协议和项目合作成果,突显了我国在 CCUS技术发展中的国际影响力和合作意愿。
此举不仅有助于我国吸纳国际先进技术和经验,也为全球碳减排合作提供了有益示范。
3. 我国CCUS政策和法规环境我国作为全球温室气体排放大国,加强碳排放管理和减排措施至关重要。
我国二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)年度报告(2023)对我国有关CCUS政策和法规环境进行了详细解读和分析,包括碳排放权交易制度、碳捕集利用与封存补贴政策等相关内容。
通过对报告中提及的政策和法规进行梳理和分析,可以更好地理解我国在CCUS领域的政策导向和发展趋势,有助于政府部门和企业在相关领域的决策和实践。
碳捕集与封存技术的现状与挑战

碳捕集与封存技术的现状与挑战在全球气候变化的大背景下,减少温室气体排放已成为当务之急。
碳捕集与封存(Carbon Capture and Storage,简称 CCS)技术作为一种重要的减排手段,近年来受到了广泛的关注。
本文将探讨碳捕集与封存技术的现状,并分析其面临的挑战。
一、碳捕集与封存技术的原理碳捕集与封存技术主要包括三个环节:碳捕集、碳运输和碳封存。
碳捕集是指将二氧化碳从工业排放源(如发电厂、钢铁厂、水泥厂等)中分离出来的过程。
目前主要的碳捕集技术有燃烧后捕集、燃烧前捕集和富氧燃烧捕集。
燃烧后捕集是在燃烧过程完成后,从烟道气中捕集二氧化碳;燃烧前捕集则是在燃料燃烧前将其转化为氢气和二氧化碳,然后分离出二氧化碳;富氧燃烧捕集是采用高浓度氧气进行燃烧,从而产生高浓度的二氧化碳,便于捕集。
碳运输是将捕集到的二氧化碳通过管道、船舶或公路槽车等方式输送到封存地点。
碳封存则是将二氧化碳注入地下深处的地质构造中,如枯竭的油气田、深部盐水层等,使其长期与大气隔离。
二、碳捕集与封存技术的现状(一)技术进展经过多年的研究和发展,碳捕集与封存技术在某些方面取得了显著的进步。
燃烧后捕集技术中的化学吸收法不断优化,提高了二氧化碳的捕集效率和降低了成本。
同时,新型的吸附材料和膜分离技术也在研发中,有望进一步提高捕集效果。
在碳运输方面,管道运输技术相对成熟,但对于长距离和大规模的运输,还需要解决一些工程和安全问题。
碳封存的地质评估和监测技术也在不断改进,以确保二氧化碳的安全封存。
(二)示范项目全球范围内已经建立了一些碳捕集与封存的示范项目。
例如,挪威的 Sleipner 项目是世界上第一个大规模的二氧化碳封存项目,自 1996 年以来,已经成功将超过 1000 万吨的二氧化碳封存在北海的海底盐水层中。
美国的 Petra Nova 项目采用燃烧后捕集技术,每年可捕集约 140 万吨二氧化碳,并将其用于提高石油采收率。
中国也在积极推进碳捕集与封存技术的示范项目,如神华集团在鄂尔多斯的 10 万吨/年二氧化碳捕集与封存示范项目。
碳捕集、利用和封存(CCUS)技术发展现状及应用展望

碳捕集、利用和封存(CCUS)技术发展现状及应用展望
阳平坚;彭栓;王静;王强;任妮;宋维宁
【期刊名称】《中国环境科学》
【年(卷),期】2024(44)1
【摘要】梳理了碳捕集、利用和封存(CCUS)技术各关键环节的发展概况,阐述了全球和我国现阶段CCUS技术应用进展和挑战.结果表明,在当前的经济技术水平下,CCUS项目难以实现成本效益的平衡,因此必须转变思路,将CO_(2)视为一种基础工业原料,加快CO_(2)资源化利用布局.基于此,提出CO_(2)转化利用金字塔模型,通过优化组合高附加值碳基材料、化工利用、生物合成等CO_(2)转化利用路径,形成兼具减排和商业价值的新型碳经济.最后,根据我国未来在能源领域的领先性和电网的灵活度的实际需要,提出了加快我国CCUS技术布局和应用的政策建议,以期助力CCUS技术产业化落地与可持续发展.
【总页数】13页(P404-416)
【作者】阳平坚;彭栓;王静;王强;任妮;宋维宁
【作者单位】中国环境科学研究院环境管理研究中心;天津大学环境学院;上海伊世特科技管理有限公司;中南大学化学化工学院;辽宁科技大学应用技术学院;山西清洁碳研究院
【正文语种】中文
【中图分类】X701
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封存技术应用现状及展望
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能源行业专题报告-碳捕集利用与封存技术CCUS助力加速迈向碳中和

能源行业专题报告-碳捕集利用与封存技术CCUS助力加速迈向碳中和能源行业专题报告-碳捕集利用与封存技术CCUS助力加速迈向碳中和US是实现净零碳排放的关键手段1.1CCUS是实现净零碳排放的核心技术之一碳捕集利用与封存技术(CCUS)是指通过地质利用、化工利用和生物利用等资源化利用手段,将化石能源利用或工业过程排放的CO2以及从空气中捕集的CO2进行封存或转化为燃料和化工产品的技术手段。
1.2CCUS技术流程及分类示意CCUS按技术流程分为捕集、输送、利用与封存等环节。
近十余年来,CCUS技术种类不断增多并日趋完善。
已形成的CO2捕集技术覆盖了主要的碳排放源类型,CO2利用与封存技术在石油、化工、煤炭和电力等行业都有工程实践。
1.3全球CCUS行业总体保持增长势头目前全球CCUS行业总体保持增长势头。
据GlobalCCSInstitute,2010—2020年间全球有60个CCUS项目投入运营,是1990—2000年间的1.71倍。
美国、加拿大、澳大利亚、日本及阿联酋等国家均在加速推进CCUS项目的工业化。
1.4CCUS长期发展潜力大较大的理论封存容量空间在一定程度上说明CCUS长期发展助力全球碳减排具有可行性。
根据《中国二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)年度报告(2021)》,全球陆上理论碳封存容量为6~42万亿吨,海底理论碳封存容量为2~13万亿吨。
1.5CCUS将为全球净零排放贡献15%减排量国际能源署(IEA)评估,全球利用碳捕集技术捕集的CO2总量将从2020年的约4000万吨增至2050年的约76亿吨,增幅超过一百倍;在可持续发展情景中,全球2070年实现净零排放,CCUS将贡献15%的累积减排量。
US技术流程及应用案例2.1CO2捕集:技术概述CO2捕集:将CO2从工业生产、能源利用或大气中分离出来的过程,主流技术包括燃烧前捕集、燃烧后捕集和富氧燃烧。
2.2CO2运输:技术概述CO2输送:将捕集的CO2运送到可利用或封存场地的过程。
当前全球碳捕集与封存CCS技术进展及面临的主要问题

许多人将CO:驱油认为是封存的一种,但驱油 和封存存在巨大差异。驱油是一个短期过程,往往 是几年,最长也不过40年,而封存的时间维度是 几百年、几千年。驱油项目所用的C02大约有三分 之二会回到地表,但封存项目要求将l 00%的CO: 永久地封存在地下。每年逸散1%的二氧化碳对驱 油项目无关紧要,但对封存来说,完全是不合格 是。所以,封存有更高要求,需要更多监测。 2.7 将CES纳入EDM机制存在难度 CDM机制可以为发展中国家实行CCS项目提 供激励,联合国目前也正在讨论将CCS列入CDM 范围的可能性。反对CCS加入CDM机制的一个主 要原因是不能长期保障CO:不发生泄漏,无法保证 (下转第4 5页)
2.6
S项目研究工作。华
CO:的高碑店项目已于2008年投
产。而国内最大的两个项目神华集团马家塔煤碳 直接液化项目年捕集与封存l 00万t CO:计划和中 国绿色煤电有限公司准备在天津建设的2 5 0 MW IGCC加CCS项目。
2 2.1
目前面临的主要问题 仍缺少一体化的商业性示范项目
C0,驱油还不是C0,永久封存技术
2目前面临的主要问题21仍缺少一体匕的商业性示范项目目前在co捕集净化运输和封存各方面的技术都已具备并在各单个环节有示范运行项目但除了在油气领域将co从天然气中分离用来驱油并在枯竭的油气田中永久封存之外尚无专门从排放源如电厂或钢铁厂到封存地的一体化商业运行项目
专家论坛
当前全球碳捕集与封存(C C S) 技术进展及面临的主要问题
2.4
碳封存基地,同时在油气田利用二氧化碳提高油 气采收率。国际能源论坛秘书处(简称IEF)研究 表明,到2030年,将CO:注入油田封存可以每天 增加600万桶的石油产量。英国、挪威、荷兰与沙 特阿拉伯在2008年发起了“四王国倡议”(FOUr
全球碳铺集与碳封存报告2020-全球碳捕集与封存研究院-2021.1-44页

雪者(16岁) • 史上仅有的三位以全新路线抵达南极点
的女性之一 • 2016年及2018年澳大利亚地理学会
度年青年探险者奖项获得者
• 因极地探险荣获澳大利亚勋章(18岁
) 杰德的所有探险均在没有补给和辅助 的 情况下独立完成。
当前全世界正在与一场大流行病作斗争。与此同时,另一场更大 的挑战也在不断改变我们所知的生活。
CCS活跃度的持续上升和对新设施投资的增加令人振奋和鼓舞, 但是还有很多工作要做。
《IPCC全球升温1.5度特别报告》中言及CCS的作用,即本世纪 将需要捕集和封存350至1200吉吨二氧化碳。目前,每年的捕 集 封存量约为4000万吨二氧化碳。到2050年,这一数字须至少 增 加100倍才能实现IPCC中提出的情景。显然,必须通过出台 更多 政策,加大私营部门的投入,从而大幅增加资本投资,才 能建设 足以实现上述捕集封存量的设施。
与此同时,我们对气候变化的认识和理解不断加深,因此也愈发清 楚其进展之快,危害之广。尤为重要的是,现在我们已经明白必须 在本世纪中叶实现净零排放,也明白必须采取什么样的行动才能实 现这一目标。然而,尽管我们已经具备深入的了解,但国际社会在 减排上仍然行动缓慢。
正因如此,必须立即采取行动。我们必须避免新冠危机后重返“旧 常态”。我们正在见证新冠大流行造成的危害,也已经见识了世界 各地过去十年因复苏乏力和缺乏公正等因素造成的脆弱社会结构所 带来的危险。而在所有这些危险之上,是对气候变化的不作为。
正如许多人所观察到的那样,政府需要制定和实施经济刺激计 划,以使本国摆脱衰退并使人们重返工作岗位,因此我们拥有 一个极其难逢的机会来改变路线并以气候友好和环境可持续的 方式重新发展全球经济。现在,一个拥抱和加速能源转型的契 机近在眼前,可以通过提供新的、清洁的能源,创造清洁产业 的就业,来维系各国经济未来数十年的发展。
中国碳捕集、利用与封存(CCUS)技术进展报告

1- 12- 42.1中国政府高度重视引导CCUS 技术发展 (6)2.2 CCUS 技术研发投入持续加大 (9)2.3初步建成一批CCUS 试点示范 (12)2.4 CCUS 成为国际技术合作重点领域之一 (15)3- 163.1-已投运全流程项目试点与示范 (17)3.1.1神华集团10万吨/年CCS 示范工程 (17)3.1.2中石化胜利油田电厂4万吨/年CO 2捕集与EOR 示范 (19)3.2 CO 2捕集技术研发与试点示范 (21)3.2.1中国华能集团3000吨/年捕集试验和12万吨/年捕集示范 (21)3.2.2重庆双槐电厂1万吨/年碳捕集工业示范 (23)3.2.3华中科技大学富氧燃烧技术研发与35MWt 小型示范 (24)3.2.4 中国华能绿色煤电天津400MW IGCC 电站示范 (26)3.2.5国电集团2万吨/年CO 2捕集和利用示范 (28)目 录3.2.6连云港清洁能源科技示范项目 (29)3.2.7 CO2化学吸收剂研究与开发 (30)3.3 CO2资源化利用技术研发与试点 (31)3.3.1中石油吉林油田CO2 EOR研究与示范 (32)3.3.2中联煤利用CO2强化煤层气开采项目 (34)3.3.3新奥集团微藻固碳生物能源示范项目 (35)3.3.4中科金龙CO2制备化工新材料项目 (36)3.4 CO2封存技术研发与试点 (37)3.4.1 中国CO2封存潜力评价 (37)3.4.2 CO2封存有关研究 (39)404.1 碳收集领导人论坛(CSLF) (41)4.2国际科技合作计划支持项目情况 (42)4.3 中美清洁能源中心(CERC) (43)4.4中欧/英煤炭利用近零排放合作项目(NZEC) (44)4.5中澳CO2地质封存合作项目(CAGS) (45)4.6 中意CCS技术合作项目(SICCS) (46)1.中国发展CCUS 技术的基本原则气候变化是本世纪人类面临的最重大的生存和发展问题之一。
碳捕集与封存技术的发展现状与未来趋势分析

碳捕集与封存技术的发展现状与未来趋势分析随着全球变暖和气候变化的威胁日益严重,碳捕集与封存技术成为了减少温室气体排放的重要手段。
碳捕集与封存技术,简称CCS,是指通过将二氧化碳从工业排放源捕集出来,并将其储存于地下或其他地方,以防止其释放到大气中。
本文将分析碳捕集与封存技术的发展现状与未来趋势。
一、碳捕集与封存技术的现状1. 技术成熟度不高目前,碳捕集与封存技术的成熟度尚不高。
虽然已经有一些CCS项目在全球范围内进行,但仍面临诸多挑战。
例如,碳捕集技术的高成本、能源消耗和技术可行性等问题限制了其大规模应用。
2. 缺乏政策支持与其他清洁能源技术相比,碳捕集与封存技术缺乏足够的政策支持。
尽管一些国家和地区出台了相关政策和法规鼓励CCS的发展,但整体来说,政策支持力度还不够。
这意味着在经济上,碳捕集与封存技术目前仍缺乏竞争力。
3. 地质封存技术的局限性碳捕集与封存技术主要依赖于地质封存技术,即将二氧化碳永久储存在地下。
然而,地质封存存在一些潜在的风险,如地下渗漏和地震等。
这些风险可能对环境和公众安全产生不利影响,因此需要加强监管和评估。
二、碳捕集与封存技术的未来趋势1. 技术创新与成本降低未来,碳捕集与封存技术将更加关注技术创新和成本降低。
随着技术的进步,碳捕集技术可能变得更加高效和经济,从而提高其可行性和可接受性。
例如,利用新材料和低能耗方法可以降低碳捕集过程的成本。
2. 多元化碳封存方法除了地质封存外,未来还可能出现更多的碳封存方法。
例如,利用生物降解材料将二氧化碳转化为有机化合物,或者将其转化为建筑材料等。
这将进一步提高碳捕集与封存技术的灵活性和可持续性。
3. 政策与国际合作的加强为了推动碳捕集与封存技术的发展,政策和国际合作将发挥重要作用。
各国政府可以提供更多的财政和税收激励,鼓励企业和机构在碳捕集与封存技术上投资。
同时,国际合作可以推动技术转让和经验分享,加速技术的发展和应用。
4. 全球碳市场的建立未来,建立全球碳市场可能成为促进碳捕集与封存技术发展的重要机制。
碳捕集与封存技术的现状与发展分析

碳捕集与封存技术的现状与发展分析王虎齐中国电能成套设备,市安德里北街15号100011The Status of Carbon Capture & Storage and development analysisWANG Hu-qiNo.15 Andelibei Street Beijing,ChinaABSTRACT:Global warming has been more and more serious, carbon capture and storage (CCS) technology in future years will be to solve the greenhouse effect of the main means. Although CCS technology has made good progress, CO2 capture, transportation, storage three links of the development of the technology is very rapid, but still faces many problems, such as the high cost, CO2leaks problems, lack of awareness. At present CCS technology is still in the early stages of development, whether can be expected as CCS to cope with climate change in the important transitional emission reduction technology and be large scale application will depend on various factors.KEY WORD: Carbon Capture and Storage;High Cost;CO2 Leaks Program;Lack of Awareness摘要:全球气候变暖问题已经越来越严重,碳捕集与封存(CCS)技术在未来的若干年后将成为解决温室效应的最主要手段之一。
全球碳捕集与封存现状2020

全球碳捕集与封存现状2020一、引言全球气候变化正日益成为世界各国面临的重要挑战,其中关乎碳排放的问题尤为突出。
为了减缓气候变化的影响,全球范围内不断涌现出各种碳捕集与封存技术,以期将二氧化碳气体捕获并封存在地下,从而减少大气中的温室气体排放。
在这篇文章中,我们将全面评估全球碳捕集与封存技术的现状,旨在帮助读者深入理解这一重要议题。
二、全球碳捕集与封存技术的发展1. 碳捕集技术的定义及原理碳捕集技术是指利用各种化学、物理或生物学方法,将大气中的二氧化碳气体捕获并分离出来的过程。
其原理主要包括化学吸收、物理吸附、膜分离以及生物固定等方法。
目前,全球范围内已经涌现出多种碳捕集技术,如化学吸收法、生物固定法和膜分离法等。
2. 碳封存技术的定义及原理碳封存技术是指将捕获的二氧化碳气体封存在地下或其他储存设施的技术。
其原理主要涉及地质封存、海洋封存和矿物化封存等方法。
各种封存技术的发展使得捕获的二氧化碳气体得到有效地存储,从而减少了其对大气造成的温室效应。
三、全球碳捕集与封存技术的应用与挑战1. 应用领域碳捕集与封存技术在能源、工业和交通等领域得到了广泛的应用。
许多发达国家已经开始在火力发电厂、工业生产中和交通运输领域进行碳捕集与封存实验和应用,以期减少二氧化碳排放。
2. 技术挑战尽管碳捕集与封存技术具有很大的潜力,但是其应用中仍然存在一些挑战。
技术的成本问题是影响其推广应用的关键因素之一。
在地质封存和海洋封存等方面还存在一些安全和环境保护等问题,需要进一步的研究和解决。
四、个人观点与结论在我看来,全球碳捕集与封存技术的发展对减缓气候变化具有重要意义。
尽管目前仍面临一定的挑战,但是随着全球范围内的加大投入和技术创新,我相信碳捕集与封存技术一定会迎来更加广泛的应用。
在推动碳捕集与封存技术的发展过程中,政府、企业和科研机构需要加强协同合作,共同推动碳减排工作的开展。
五、总结通过本文的全面评估,读者应该对全球碳捕集与封存技术有了更加深入的理解。
碳捕集与封存技术的现状与前景

碳捕集与封存技术的现状与前景近年来,全球变暖已经成为了人类面临的最大挑战之一,气候变化带来的影响已经愈发显著,各种自然灾害的频率和影响力不断加剧。
为了应对这一严峻的挑战,许多国家和地区开始探索各种减少温室气体排放的方法,而碳捕集与封存技术就是其中一个重要的领域。
本文将就碳捕集与封存技术的现状和未来前景进行探讨。
一. 碳捕集技术的发展现状碳捕集技术的发展历史可以追溯到20世纪70年代,当时科学家们开始探索利用化学吸收物质去吸收或中和二氧化碳的方法。
而随着时间的推移,技术得到了不断地完善和提升,大规模的碳捕集项目也在中国、美国、欧洲等地展开。
目前碳捕集技术可以分为物理吸附、化学吸收、渗透膜等几个不同的分支领域。
其中,化学吸收是当今应用最广泛的技术,例如使用胺化合物去捕集二氧化碳,同时还可以使用高温分解等方式把吸收到的二氧化碳释放出来后再进行回收。
在现有的碳捕集技术中,最大的问题在于能耗过高和成本过高,往往需要高昂的投资才能实现较为完善的项目。
因此,大规模的商业化项目仍然面临着巨大的挑战。
二. 碳封存技术的现状碳封存技术又称为地下碳气封存、地下储存,是指把捕集到的二氧化碳通过管道输送至地下深处的盐水层或沉积岩层中长期贮存的技术。
目前,碳封存技术已经实现了规模化的商业化运营,例如挪威和加拿大等国家,已经开始推行碳封存项目。
这些项目能够有效地将二氧化碳永久地储存起来,从而减少其对气候的影响。
然而,碳封存技术还存在一些难以克服的问题。
首先是地质条件限制,因为只有部分地区具备适合的地质条件,才能保证封存稳定、安全。
其次,碳封存技术仍面临一定的法律和政策障碍,例如潜在的环境和人类健康风险,需要制定相关的法律和政策以确保技术的安全和可持续性。
三. 碳捕集与封存技术的前景尽管碳捕集与封存技术还处于研发和实施初期,但是其前景看好。
因为它可以为全球减少大量的温室气体排放提供一种切实可行的途径。
未来,碳捕集与封存技术将面临着巨大的机遇与挑战。
碳捕集与碳储存技术的发展现状与未来趋势

碳捕集与碳储存技术的发展现状与未来趋势近年来,人们对气候变化的关注日益增加,研究和应用碳捕集与碳储存技术成为解决全球变暖问题的重要途径。
碳捕集技术是指将二氧化碳从大气中捕集、分离并储存起来,阻止其进入大气;碳储存技术则是指将二氧化碳长期安全地封存起来,避免其释放到大气中。
这两项技术的发展对于减缓气候变化、保护环境具有重要意义。
目前,碳捕集与碳储存技术已经取得一些突破性进展。
首先,在碳捕集技术方面,研究人员不断探索新的捕集材料和方法,以提高二氧化碳的捕集效率。
例如,利用氧化镁和氧化铁等金属氧化物捕集二氧化碳的方法得到了广泛应用。
此外,化学吸收法、生物质法和膜分离法等多种捕集技术也在不断研究和改进中。
这些技术的发展使得二氧化碳的捕集效率不断提高,有望实现规模化应用。
其次,在碳储存技术方面,地下封存是一种被广泛研究和应用的方法。
地下封存通过将二氧化碳安全地储存在地下岩层中,防止其进一步释放到大气中。
目前,已经有一些地下封存项目在全球范围内进行。
例如,挪威的斯诺韦斯塔伦(fen%2892C.2C-92Z.ful%29%29.html)项目是目前最大的二氧化碳封存项目之一,每年能够封存约100万吨二氧化碳。
此外,还有一些研究正在进行,以探索更加安全有效的地下封存技术。
然而,碳捕集与碳储存技术目前还面临许多挑战与问题。
首先,成本问题是目前最大的难题之一。
碳捕集和碳储存技术的研究、建设和运维成本较高,限制了其规模化应用。
因此,降低成本是未来发展的关键任务之一。
其次,监测和验证二氧化碳封存的长期安全性也是一个重要问题。
要确保封存二氧化碳不会泄漏,需要建立严格的监测体系,提高封存的可靠性和稳定性。
此外,公众对碳捕集与碳储存技术的认知度较低,需要加强科学普及,增强公众的接受度和支持度。
未来,碳捕集与碳储存技术仍有巨大的发展潜力。
首先,在碳捕集技术方面,研究人员可以继续寻找新的捕集材料和方法,提高二氧化碳的捕集效率。
2021年全球碳捕集与封存现状

2021年全球碳捕集与封存现状全球碳捕集与封存研究院日前发布《全球碳捕集与封存现状报告》显示,2021年是自记录以来CCS项目增长最快的一年,并且是连续增长的第四年。
全球碳捕集与封存研究院是一家国际智库,以加速部署碳捕集与封存(CCS)这一应对气候变化的关键技术为使命。
报告称,CCS项目计划数量的增长势头比以往更加强劲。
开发中的项目能力从2020年底的7500万吨/年上升到2021年9月的1.11亿吨/年,增长了48%。
尽管过去一年计划中的CCS项目进展加速,成果喜人,但现实依然很严峻。
因为,到2050年之前,还需要大量的CCS设施,至少要在目前运行中的27个项目之上增加100倍。
否则,要想实现《巴黎协定》的关键目标,将是机会渺茫,而且后果之严重绝非危言耸听。
▲全球碳捕集与封存设施分布报告强调,尽管在过去的12个月里,CCS项目的数量有了空前增长,但就目前CCS设施数量而言,与将全球人为排放减少到净零之间仍然存在巨大差距。
要将全球变暖控制在2°C,到2050年,需要将CCS装机容量从4000万吨/年增加到5.6亿吨/年以上。
到2050年,需要6550亿至12800亿美元的资本投资。
▲2010年至2021年9月商业CCS设施计划(按捕集能力)该报告的主要发现简述如下:•全球所有处在不同阶段的项目连续四年呈向上趋势,总捕集能力增长了32%。
去年新增71个商业项目,使全球处于不同阶段的商业项目增加到135个。
其中,27个项目已进入运行,每年捕集能力达4000万吨。
•CCS项目越来越多样化,其应用开发涵盖了发电、液化天然气、水泥、钢铁、垃圾发电、直接空气捕集和封存以及氢气生产等领域。
•CCS网络可以为多个排放源提供共享的运输和封存基础设施,正日益成为主要的运行模式,实现更大量的二氧化碳捕集和封存。
•北美地区依旧是全球CCS部署的领先者,2021年宣布新建40个CCS项目。
这很大程度上归功于CCS税收抵免政策、更加强有力的气候承诺,尤其是美国重新加入巴黎协定,以及对低碳能源产品需求的预期上升。
IPCC AR6报告解读:全球碳捕集利用与封存(CCUS)技术发展评估

IPCC AR6报告解读:全球碳捕集利用与封存(CCUS)技术发展评估彭雪婷;吕昊东;张贤【期刊名称】《气候变化研究进展》【年(卷),期】2022(18)5【摘要】近年来,碳捕集利用与封存(CCUS)作为减缓气候变化的关键技术之一,得到国际社会广泛关注。
政府间气候变化专门委员会(IPCC)第六次评估报告(AR6)第三工作组报告对CCUS进行了重新定位,并围绕减排潜力、减排成本、综合效益及应用前景等方面,对CCUS相关技术进行了系统全面评估。
结论显示,CCUS技术是全球气候目标实现不可或缺的减排技术组合,到21世纪中叶有潜力实现累积千亿吨级减排效应,但当前CCUS技术成熟度整体处于示范阶段,成本较高,减排潜力有待进一步释放。
综合考虑CCUS可以有效降低巨额资产搁浅风险、具有良好社会环境效益等因素,我国应结合自身“富煤、贫油、少气”的资源禀赋和基本国情,将CCUS作为战略性技术,统筹政策顶层设计、加速技术体系构建、探索市场激励机制、加强国际科技合作,促进CCUS技术发展。
【总页数】11页(P580-590)【作者】彭雪婷;吕昊东;张贤【作者单位】中国21世纪议程管理中心;中国地质大学(北京)【正文语种】中文【中图分类】X70【相关文献】1.碳捕集、利用与封存(CCUS)技术助力碳中和实现2.碳中和目标下碳捕集、利用与封存(CCUS)技术的发展3.中国石化成立碳捕集、利用与封存(CCUS)重点实验室US是最现实可行的化石能源低碳发展技术——写在《中国碳捕集利用与封存技术评估报告》发布之际5.《第四次气候变化国家评估报告》特别报告《中国碳捕集利用与封存技术评估报告》书讯因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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全球碳捕集与封存现状2020全球碳捕集与封存研究院突如其来的新冠大流行席卷全球,使得今年注定是极具挑战、令人难忘的一年。
疫情之下,人员伤亡惨重,而经济影响则需要数十年才能消除。
这是一个对健康、社会和经济造成了巨大破坏的典型黑天鹅事件。
世界仍在为抗疫而努力,并且由于尚无疫苗可用,如何生活在一个疫情已成为现实的世界中,对政府、企业和社区而言,已构成迫在眉睫的重大挑战。
正如许多人所观察到的那样,政府需要制定和实施经济刺激计划,以使本国摆脱衰退并使人们重返工作岗位,因此我们拥有一个极其难逢的机会来改变路线并以气候友好和环境可持续的方式重新发展全球经济。
现在,一个拥抱和加速能源转型的契机近在眼前,可以通过提供新的、清洁的能源,创造清洁产业的就业,来维系各国经济未来数十年的发展。
有证据表明,私营部门和公共部门都逐渐走上了选择气候友好型政策和投资的道路。
越来越多的国家已经承诺在本世纪中叶实现净零排放。
除了国家政府的承诺外,大型跨国能源公司面对艰难的商业环境,仍然纷纷在2020年承诺,将在本世纪中叶实现碳中和。
对于一些企业来说,这还包括范围3的排放,即客户消费(通常为燃烧)其公司产品所造成的排放。
值得注意的是,一些政府在其应对疫情的财政计划中纳入了更高的减排目标,CCS技术屡被提及。
对此我们表示欢迎,因为此举十分必要。
长期以来人们已然认识到,要想在本世纪中叶实现净零排放并把升温幅度严格控制在两度以内,就需要迅速部署所有可用的减排技术,提前淘汰一些排放密集型设施,并利用CCS 等技术改造某些设施。
还有一点不容忽视,那就是几乎可以肯定碳预算必然会超支,这一点很遗憾,因此需要大规模移除二氧化碳(CDR)。
今年《全球碳捕集与封存现状》报告中的相关发现也与上述发展变化保持一致。
正如我们过去两年所报告的,全球运行中和开发中的CCS设施再次呈现增长态势。
今年继续保持上升势头。
有些行业的脱碳难度很高,但其所制造的产品对世界各地人民的日常生活具有不可或缺的意义。
CCS在众多行业和工艺中得以应用,并能助力上述行业移除排放物,该技术的灵活性由此可见一斑。
CCS活跃度的持续上升和对新设施投资的增加令人振奋和鼓舞,但是还有很多工作要做。
《IPCC全球升温1.5度特别报告》中言及CCS的作用,即本世纪将需要捕集和封存350至1200吉吨二氧化碳。
目前,每年的捕集封存量约为4000万吨二氧化碳。
到2050年,这一数字须至少增加100倍才能实现IPCC中提出的情景。
显然,必须通过出台更多政策,加大私营部门的投入,从而大幅增加资本投资,才能建设足以实现上述捕集封存量的设施。
正如今年的报告所阐述的,在CCS价值链的每个环节中,都取得了实质性进展。
新型、高效、低成本的捕集技术得到广泛应用,正在改变CCS价值链中最重要的组成部分,即成本的前景。
CCS枢纽的支持者继续朝着理想变为现实的方向迈进。
在这一领域值得注意的是阿尔伯塔省碳干线的运行。
CDR技术对投资和项目活动的增加也起着重要作用。
美国、英国、欧盟和澳大利亚等国家和地区纷纷出台利好政策,催生出众多处于积极研究和开发阶段的项目。
尤为重要的是,金融业和ESG领域的参与度和关注度不断提高。
受到重视的投资机会越来越多。
考虑到许多企业都需要过渡到净零世界,ESG顾问就得着眼考虑可以实现必要转变的技术。
虽然未来的道路充满挑战,但CCS将发展地越来越好,并能为本世纪中叶实现净零排放做出重要且不可或缺的贡献。
虽然未来的道路充满挑战,但CCS将发展地越来越好,并能为本世纪中叶实现净零排放做出重要且不可或缺的贡献。
通过应用我们已知的,加上在过程中所学到的,我们可以铺设一条对世代繁荣至关重要的零碳经济之路。
尼古拉斯·斯特恩勋爵伦敦政治经济学院经济学与政府管理专业IG Patel教授格兰瑟姆研究院院长在这一年中,不可预见的挑战与动荡相互交织,气候变化的威胁从未远离,减少排放和稳定全球气温的迫切需求有增无减,亟待采取相关行动。
新冠疫情蔓延全球,造成了许多悲剧和巨大破坏。
但很多人认为,一个足以引起根本性变革的时刻也随之到来。
这一刻可能成为应对气候变化的转折点。
这是历史上我们终于意识到所处环境有多脆弱、多危险、多不公的一刻。
这一刻可以推动加强减排承诺,让我们不但能走上一条复苏之路,更能走上一条变革之路,实现一种崭新、可持续、更具吸引力的增长和发展方式。
要想抓住机会稳住全球气温,就要稳住大气中温室气体浓度,即实现净零排放。
排放量越低,就能越快实现净零排放,也就能将气温稳定在越低的水平。
我们已然认识到,必须将目标定在1.5度——气温若再高一点,就会威胁到我们的生活方式。
而一高再高的话, 后果难以想象。
近年来,气候变化无论在话语上,还是行动中,都纷纷以净零排放为关键目标。
随之而来的,是对碳捕集利用与封存( CCUS)的需求。
CCUS将成为一项重要的减排技术,这一点早已为人所知;现在必须加快步伐,在众多经济部门中部署该技术。
可再生能源和CCUS等低碳技术为2050年前实现温室气体净零排放指明一条可行的途径。
即便几年前被认为“难以”脱碳的行业,现在也能实现这一目标,如钢铁、水泥、航空和长途运输等。
与此同时,我们对气候变化的认识和理解不断加深,因此也愈发清楚其进展之快,危害之广。
尤为重要的是,现在我们已经明白必须在本世纪中叶实现净零排放,也明白必须采取什么样的行动才能实现这一目标。
然而,尽管我们已经具备深入的了解,但国际社会在减排上仍然行动缓慢。
正因如此,必须立即采取行动。
我们必须避免新冠危机后重返“旧常态”。
我们正在见证新冠大流行造成的危害,也已经见识了世界各地过去十年因复苏乏力和缺乏公正等因素造成的脆弱社会结构所带来的危险。
而在所有这些危险之上,是对气候变化的不作为。
我们正走在一条令人忧惧的道路上,必须改变线路,并迅速采取行动应对气候变化。
我们已经制定了强有力的应对措施,既有政策上的,也有技术上的,只要我们下定决心,就能迅速落地实施,为实现净零目标做出重大贡献。
现在,必须马上实现规模化。
通过应用我们已知的,加上在过程中所学到的,我们可以铺设一条对世代繁荣至关重要的零碳经济之路。
1.0 前言 CCS大使杰德·哈米斯特极地探险者当前全世界正在与一场大流行病作斗争。
与此同时,另一场更大的挑战也在不断改变我们所知的生活。
在2020年,气候变化虽然很容易被遗忘,但从未远离。
除此以外,还有排放量攀升的问题亟待解决,《巴黎协定》和净零排放目标也迫切需要实现。
气候变化的影响已经愈发明显。
去年夏天,我的祖国澳大利亚遭受了史无前例的毁灭性大火。
在今年这一年中,大堡礁珊瑚的白化速度前所未见。
直面挑战并做出必要响应,是刻不容缓的事情。
我们必须重新审视全球变暖,应将其视为创新的催化剂,从而实现增长和为所有人创造一个更加繁荣和可持续的未来。
近来,世界各地的组织和国家纷纷做出净零承诺,表态迎战,让人看到希望;但光有承诺还不够,还要有能带来切实变化的实际行动。
年仅19岁的我并非全球变暖问题的专家,也不知如何召集全球领导人行动起来,共同抗击人类已知的最大威胁。
但我很可能是同代人中唯一有幸亲身体验世界三大极地的人——我曾滑雪抵达北极和南极,并横跨格陵兰岛冰盖。
用时80天,总计跋涉大约1300公里。
极地探险的经历让我深刻认识到全球变暖这一无可辩驳的事实。
我亲眼目睹了全球变暖正给我们美丽但又脆弱的家园所带来的影响。
上述探险经历永远地改变了我。
现在,我已与地球家园之间建立起牢固的情感纽带,尽全力保护地球,我责无旁贷。
为减少排放,在2050年前实现净零排放目标,应让一切可用的解决方案都为我们所用,因此我们需要碳捕集与封存技术。
毫无疑问,我们有科学, 有知识,也有解决方案使人类自身免受气候变化带来的灾难性后果。
现在,我们需要的是立即采取大规模的行动。
•最年轻的抵达北极的滑雪者(14岁)•最年轻的跋涉550公里横跨格陵兰岛冰盖的女性(15岁)•最年轻的从南极洲海岸抵达南极点的滑雪者(16岁)•史上仅有的三位以全新路线抵达南极点的女性之一•2016年及2018年澳大利亚地理学会年度青年探险者奖项获得者•因极地探险荣获澳大利亚勋章(18岁)杰德的所有探险均在没有补给和辅助的情况下独立完成。
为减少排放,在2050年前实现净零排放目标,应让一切可用的解决方案都为我们所用,因此我们需要碳捕集与封存技术。
•创造和保住高价值工作岗位•通过新兴净零行业和创新支持经济增长•实现基础设施再利用和递延停产成本还有一点非常关键,CCS有助于“公正转型”3。
实现公正转型的一项主要挑战在于,高排放行业的工作岗位流失可能集中出现在某地,而低碳行业创造的工作岗位则在出现在另一个地方。
就算不考虑上述地理上的阻碍,大规模失业后很快涌现大量就业机会的情况也很少见。
CCS技术既能保证现有工业持续为当地经济做出贡献,又能同时促进零净目标的实现,从而为公正转型提供助力。
留给我们实现净零排放并将升温幅度控制在1.5度的时间已经所剩无几。
尽管新冠危机导致能源需求量和排放量减少,且降幅前所未见,但长远来看,CCS的整体格局并没有改变。
为抓住实现净零排放的最大胜算,必须迅速在不同行业推广部署CCS。
时机已到,必须加快对CCS的投资。
2.0 碳捕集与封存需求2.0碳捕集与封存需求CCS将在应对气候变化的过程中带来巨大改变。
该技术能够从源头上避免二氧化碳排放,并能通过二氧化碳移除技术大规模地减少大气中已有的二氧化碳,这使其成为解决方案中不可或缺的组成部分。
为避免气候变化带来的最差后果,《IPCC全球升温1.5度特别报告》1 专门强调了在本世纪中叶实现净零排放的重要性。
该报告提出将全球升温控制在1.5度的四种情景——所有情景都需要移除二氧化碳才能得以实现,其中三种情景涉及大量运用CCS技术(见图1)。
唯一无需运用CCS的情景则要求人类行为发生最根本的转变。
CCS投资可在以下四个主要方面为实现具有成本效益的净零排放提供助力:•在减排难度较大的行业实现深度脱碳由于其工艺特性和高温热处理要求,水泥、钢铁和化工行业排放大量二氧化碳,且属于最难脱碳的行业。
能源转型委员会和国际能源署(IEA)等数家机构所发布的多份报告都得出一致结论,即如果不采用CCS,这些行业几乎不可能实现净零排放,且无论如何也逃不过成本升高的结局。
对于减排难度较大的行业来说,CCS是最成熟、成本效益最好的选择。
•实现低碳氢的规模化生产在那些难以减排部门的脱碳过程中,氢将有很大可能发挥重要作用。
同时,氢也可能成为住宅供暖和灵活发电重要的能源来源。
煤或天然气结合CCS技术是成本最低廉的低碳制氢方式。
对于无法为电解制氢提供大量可负担可再生电力的地区和化石燃料价格较低的地区而言,该方案仍是成本最低的选择。