Недавно «Финансовое обозрение Пекинского университета» опубликовало технологическую дорожную карту в рамках цели «двойного выброса углерода», включающую два основных пути сокращения выбросов углерода и увеличения поглощения углерода. Среди них сокращение выбросов углерода включает три пути корректировки энергетической структуры, сокращение выбросов в ключевых областях и финансовую поддержку сокращения выбросов, а увеличение поглощения углерода включает два пути технологической секвестрации углерода и экологической секвестрации углерода. Это пошаговое уточнение дает полную техническую дорожную карту.
碳中和技术路线图

细分、更漂亮的图:

为了便于阅读,将上图分成2部分(请横屏观看)。

Несколько дней назад Министерство образования опубликовало уведомление о «Плане действий по инновациям в области науки и технологий с нейтральным уровнем выбросов углерода для колледжей и университетов».
Согласно документам Министерства образования:
Ключевые технологии сокращения выбросов углерода (низкоуглеродные): внедрять технологические инновации в области экологичного освоения ископаемых источников энергии, низкоуглеродного использования, сокращения загрязнения и сокращения выбросов углерода и т. д., уделяя особое внимание укреплению взаимодополняющей связи нескольких видов энергии, низкоуглеродным строительным материалам. , низкоуглеродное промышленное сырье и сырье с низким содержанием фтора Разработка ключевых технологий для сокращения выбросов из других источников, усиление интеграции и сопряжения низкоуглеродных технологий по всей отраслевой цепочке/межотраслевых промышленные процессы и повышение эффективности в ключевых областях и другие ключевые технологии сокращения выбросов Разработка ключевых технологий окончательного сокращения выбросов, таких как переработка, улавливание/транспортировка/хранение двуокиси углерода и сокращение выбросов парниковых газов, отличных от CO2.


Ключевые технологии для нулевого выброса углерода (zero carbon): разработка новых энергетических технологий с нулевым выбросом углерода, таких как солнечная энергия, энергия ветра, геотермальная энергия, энергия океана, энергия биомассы и ядерная энергия, а также технологии хранения энергии, такие как механическая энергия, термохимия и электрохимия, а также усиление высокой доли возобновляемых источников энергии Исследования в области передовых энергетических Интернет-технологий, таких как подключение к энергосистеме, передача сверхвысокого напряжения, новое распределение электроэнергии постоянного тока и распределенная энергия. Развивать производство водорода из возобновляемых источников энергии/ресурсов, хранение водорода, технологии транспортировки и использования водорода, а также использование низкопотенциального отходящего тепла и другие технологии неэлектрической энергии с нулевым выбросом углерода. Разработать альтернативные технологии для сырья/топлива с нулевым содержанием углерода, такие как утилизация сырья, использование энергии аммиака, переработка отходов, утилизация нефторсодержащих газов и рекуперация энергии. Разработка безуглеродных технологий реинжиниринга промышленных процессов для ключевых отраслей, таких как черная металлургия, химическая промышленность, производство строительных материалов, нефтехимия и цветная металлургия.
Отрасли промышленности моей страны с высоким потреблением энергии и высокими выбросами можно разделить на три области. Одним из них является энергетика.В настоящее время моя страна выбрасывает 0,8-0,9 килограмма углекислого газа на киловатт-час электроэнергии.Если потребление угля на один киловатт-час электроэнергии уменьшить на 1 грамм, страна может сократить выбросы углекислого газа на 7,5 миллионов тонн в год. Поэтому мы должны сосредоточиться на ускорении технологических преобразований, содействии сокращению выбросов тепловой энергии и реализации плана «зеленой угольной энергетики». Это будет достигнуто в основном за счет разработки технологий чистой конверсии угля и высокоэффективного использования, а также повышения эффективности производства электроэнергии на угле, из которых повышение эффективности производства электроэнергии на угле может снизить выбросы на 15%. В настоящее время многообещающая высокоэффективная и чистая технология производства электроэнергии на угле в основном включает интегрированный комбинированный цикл газификации угля (IGCC), сжигание в циркулирующем кипящем слое (CFBC) и другие технологии.

Вторая — это область материалов и производства, которая в основном сосредоточена на двух аспектах: один — производство металлических материалов. В 2010 году производство нерафинированной стали в моей стране достигнет 660 миллионов тонн, а потребление энергии в черной металлургии составит 1/4 от общего промышленного потребления энергии в стране. 2 тонны углекислого газа, а электропечной процесс выделит 1 тонну углекислого газа. Черная металлургия должна сочетать тотальный контроль, ликвидацию отсталости и технологические преобразования для содействия энергосбережению и сокращению выбросов. Во-вторых, полимерные материалы.В 2009 году производство пластмасс в моей стране достигло 40 миллионов тонн.Если взять в качестве примера полимерные материалы, полученные нефтяным путем, то, по оценкам, на каждую 1 тонну произведенных пластмасс будет потребляться 2-5 тонн. сырой нефти и выделяют 4-8 т углекислого газа. Поэтому, с одной стороны, необходимо активно разрабатывать новые технологии стабилизации для увеличения срока службы материалов, тем самым экономя нефтехимические ресурсы и снижая выбросы парниковых газов. С другой стороны, благодаря применению биоразлагаемых и биоразлагаемых пластиковых технологий возобновляемые ресурсы могут быть напрямую заменены нефтехимическими ресурсами, и в то же время можно ускорить разработку новых технологий эффективной переработки. Если сформировать производственную цепочку от сырья до вторичной переработки и переработки, то, взяв в качестве примера годовой объем производства 10 млн тонн биоматериалов, можно сократить выбросы углекислого газа более чем на 40% на единицу продукции.

фигура 1:
Годовой объем производства и темпы роста сырой стали в Китае (единица измерения:
млн т, %) Источник:
Информация о ветре, организованная Дальневосточным кредитом

Рисунок 2: Основные технологические маршруты производства стали Источник: Всемирная ассоциация черной металлургии, данные Far East Credit.

Рисунок 4: Интегрированная сеть производства стали, химии и водорода, интегрированное интеллектуальное производство Источник: Северо-Восточный университет, Институт передовых технологий производства железа и стали, сопоставлено Far East Credit.
В-третьих, это сфера строительства. В настоящее время 60% выбросов углерода в городах приходится на саму функцию технического обслуживания зданий. Чрезвычайно важно построить систему технологий зеленого строительства и разработать здания с низким уровнем выбросов углерода. Ключевым моментом является планирование и проектирование зданий, строительство, использование, эксплуатация, техническое обслуживание, снос и реконструкция.Используйте оптимизацию управления низким уровнем выбросов углерода всего процесса. Например, на этапе строительства можно использовать технологию выработки фотоэлектрической энергии на крыше для эффективной интеграции естественного света и освещения, а поток и скорость ветра можно регулировать, создавая не работающее вентиляционное оборудование на крыше, а вентилятор можно приводить в действие. для выработки электроэнергии; на этапе использования «зеленая крыша» может быть построена путем посадки цветов на крыше», которые могут не только достичь охлаждающего эффекта и сэкономить мощность кондиционирования воздуха, но и поглощать загрязнители воздуха; в процессе сноса строительство отходы могут быть эффективно переработаны для предотвращения вторичного загрязнения.
В «Отчете об исследованиях энергопотребления в зданиях Китая (2019)», опубликованном Комитетом по энергопотреблению Китайской ассоциации энергосбережения в зданиях в прошлом году, соответствующие данные приведены ниже:

В 2017 г. потребление энергии в зданиях составило 947 млн т у.т., что составляет 21,11% от национального энергопотребления. Прогнозируется, что потребление энергии в зданиях достигнет своего пика в 2042 г. и составит 1,218 млрд т условного топлива, выбросы углерода в зданиях составят 2,044 млрд т. тонн C02, что составляет национальные выбросы энергетического углерода. Прогнозируется, что в 2039 году, пиковом году выбросов углерода в зданиях, он достигнет пика в 2,411 миллиарда тонн двуокиси углерода.

Отчет моделирует годы и цифры углеродных пиков в строительном секторе, и это потрясающе!



