من المتوقع إنشاء نظام إمداد طاقة منخفض الكربون

| Jerry Huang

في 15 يوليو 2024، أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) والإدارة الوطنية للطاقة (NEA) "برنامج التحول منخفض الكربون وبناء محطات الطاقة التي تعمل بالفحم (2024-2027)"، والذي ينص على ما يلي: بحلول عام 2025 سيتم البدء في مشاريع التحول منخفض الكربون لمحطات الطاقة الأولى التي تعمل بالفحم، وسيتم تطبيق مجموعة من تقنيات الطاقة منخفضة الكربون؛ سيتم تخفيض انبعاثات الكربون من المشاريع ذات الصلة بنحو 20% لكل كيلوواط/ساعة مقارنة بما كانت عليه في عام 2023، حتى أقل بشكل واضح من انبعاثات الكربون من محطات الطاقة المتقدمة القائمة على الفحم، وبالتالي استكشاف تجارب قيمة للطاقة النظيفة ومنخفضة الطاقة. - تحويل الكربون من محطات توليد الطاقة بالفحم. من خلال تكييف التحول منخفض الكربون لوحدات طاقة الفحم الحالية وبناء وحدات طاقة جديدة منخفضة الكربون بطريقة منسقة، فإننا نهدف إلى تسريع بناء نظام طاقة جديد نظيف ومنخفض الكربون وآمن وعالي الطاقة. فعال.

ووفقا للتوقعات ذات الصلة، بحلول عام 2030، ستصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات توليد الطاقة بالفحم إلى حوالي 4 مليارات طن. ولذلك، فإن التقنيات منخفضة الكربون في صناعة طاقة الفحم هي الدعم الرئيسي لتحقيق هدف الصين المتمثل في "ذروة الكربون 2030 - 2060 وحياد الكربون". إذًا، كيف يمكن لصناعة الطاقة بالفحم تحقيق إزالة الكربون؟

01 تحويل طاقة الفحم وإزالة الكربون وطرق البناء

وفقًا لبرنامج التحول منخفض الكربون وبناء محطات توليد الطاقة بالفحم (2024-2027)، هناك ثلاث طرق محددة لتحويل طاقة الفحم إلى طاقة منخفضة الكربون:

1، مزج الكتلة الحيوية. من خلال استخدام موارد الكتلة الحيوية مثل النفايات الزراعية والحرجية ومحطات النفايات ومحاصيل الطاقة المتجددة، ومع الأخذ في الاعتبار الإمداد المستدام لموارد الكتلة الحيوية والسلامة والمرونة والكفاءة التشغيلية والجدوى الاقتصادية، ينبغي أن تقترن وحدات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم بالكتلة الحيوية. توليد الطاقة. بعد التحول والبناء، يجب أن تتمتع محطات توليد الطاقة بالفحم بالقدرة على خلط أكثر من 10% من وقود الكتلة الحيوية، وبالتالي تقليل استهلاك الفحم وانبعاثات الكربون بشكل كبير.

2، مزج الأمونيا الخضراء. وذلك باستخدام مزج الأمونيا الخضراء مع وحدات الطاقة التي تعمل بالفحم لتوليد الكهرباء واستبدال جزء من الفحم. يجب أن تتمتع وحدات الطاقة التي تعمل بالفحم بالقدرة على حرق أكثر من 10% من الأمونيا الخضراء بعد التحويل والبناء، بهدف تقليل استهلاك الفحم ومستويات انبعاث الكربون بشكل واضح.

3، احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه. اعتماد الطرق الكيميائية والامتزاز والأغشية وغيرها من التقنيات لفصل واحتجاز ثاني أكسيد الكربون في غاز المداخن في الغلايات التي تعمل بالفحم. التقاط وتنقية وضغط ثاني أكسيد الكربون من خلال تعديل الضغط ودرجة الحرارة. تعزيز تطبيق التقنيات الجيولوجية مثل القيادة الفعالة للنفط بواسطة ثاني أكسيد الكربون. استخدم التقنيات الكيميائية مثل ثاني أكسيد الكربون بالإضافة إلى الهيدروجين للحصول على الميثانول. تنفيذ التخزين الجيولوجي لثاني أكسيد الكربون وفقا للظروف المحلية.

02 مسارات التحول لطاقة الفحم منخفضة الكربون

ويعد التوسع في الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، هو المفتاح لتحقيق مخططات إمدادات الطاقة المنخفضة الكربون. وبعد تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، هناك حاجة إلى مزيد من الاستبدال لطاقة الفحم الحالية من أجل التحول إلى طاقة منخفضة الكربون. بعد عام 2030، ستحل طاقة الطاقة غير الأحفورية محل طاقة الفحم الموجودة وستصبح الجزء الرئيسي من إمدادات الطاقة؛ وبعد عام 2050، سوف تقل حصة توليد الطاقة بحرق الفحم عن 5% من إجمالي إمدادات الطاقة في الصين.

وفقا لدراسة أجرتها جامعة رنمين الصينية حول آفاق التنمية للتحول منخفض الكربون في الصين إلى طاقة الفحم، يمكن تقسيمها إلى الخطوات الثلاث التالية:

1، من الآن فصاعدًا إلى عام 2030 كفترة إعداد للانتقال منخفض الكربون، ستظل سعة طاقة الفحم تنمو بشكل معتدل قبل عام 2030، وفي الوقت نفسه، تصبح الطاقة الجديدة هي غالبية زيادة إمدادات الطاقة، وحصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية وستصل القدرة المركبة إلى أكثر من 40% بحلول عام 2030.

2، العام 2030-2045 هو الفترة الانتقالية السريعة، بعد عام 2030، ستتجاوز حصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية بسرعة حصة طاقة الفحم، لتصبح مصدر الطاقة الرئيسي لنظام الطاقة. ويجب أن تقترن محطات توليد الطاقة بالفحم بتكنولوجيا الكتلة الحيوية، واحتجاز وتخزين الكربون، وغيرها من التكنولوجيات النظيفة المنخفضة الكربون، وبالتالي تقليل انبعاثات الكربون.

3، عام 2045 -2060 مع تعزيز إمدادات الطاقة وتحسينها، بحلول عام 2050، سيتم تشبع الطلب على الكهرباء، وسيتم تحويل طاقة الفحم بالكامل إلى مصدر طاقة قابل للتعديل، مما يخدم هضم وامتصاص الطاقة الرئيسية لطاقة الرياح الشمسية وتوفير الطاقة الاحتياطية والطارئة. النظرة المستقبلية على طاقة الرياح الشمسية مقابل طاقة الفحم

فيما يلي مثال لقاعدة طاقة في صحراء كوبوكي. وتبلغ القدرة الإجمالية المخططة لقاعدة طاقة كوبوتشي 16 مليون كيلووات، بما في ذلك الطاقة الكهروضوئية 8 ملايين كيلووات، وطاقة الرياح 4 ملايين كيلووات، وقدرة طاقة الفحم المتقدمة عالية الكفاءة 4 ملايين كيلووات. مشاريع الطاقة الشمسية التي تم بناؤها مذهلة، مع 2 مليون كيلوواط من القدرة الكهروضوئية المثبتة قيد التشغيل بالفعل. وفي حال اكتملت جميع المشاريع بالكامل، فمن المقدر أنه يمكن إيصال حوالي 40 مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء إلى ملايين الأسر سنوياً، حيث تشكل الطاقة النظيفة أكثر من 50% من الإجمالي، وهو ما يعادل توفير حوالي 6 ملايين طن من الكهرباء. الفحم القياسي وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 16 مليون طن سنويا. ومن المخطط أن يكون هناك المزيد من قواعد الطاقة النظيفة في الطريق. كوبوكي للطاقة الشمسية01 الألواح الشمسية بنيت لأول مرة كوبوكي للطاقة الشمسية02 الألواح الشمسية بعد عام واحد كوبوكي للطاقة الشمسية03 قاعدة الطاقة الشمسية بعد خمس سنوات

أما بالنسبة للمركبات الكهربائية والبنية التحتية لشحنها، فوفقًا للإحصاءات، بحلول نهاية مايو 2024، تراكم إجمالي عدد البنى التحتية لشحن المركبات الكهربائية إلى 9.92 مليون وحدة في جميع أنحاء الصين، بزيادة قدرها 56٪ على أساس سنوي. ومن بينها، زادت مرافق الشحن العامة والقطاع الخاص إلى 3.05 مليون وحدة و6.87 مليون وحدة على التوالي، بمعدلات نمو بلغت 46% و61% على التوالي على أساس سنوي. وهذا يدل على أن الصين قامت ببناء أكبر شبكة بنية تحتية للشحن في العالم، وتغطي أوسع منطقة خدمة ومجموعة من أنواع الشحن.

Poworks

Poworks هي المهنية الصانع والمورد من مركبات الليثيوم.

أرشيف