من المتوقع إنشاء نظام إمداد طاقة منخفض الكربون

| Jerry Huang

في 15 يوليو 2024، أصدرت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية والإدارة الوطنية للطاقة "برنامج التحول منخفض الكربون وبناء محطات توليد الطاقة بالفحم (2024-2027)"، والذي ينص على ما يلي: بحلول عام 2025، ستبدأ مشاريع التحول منخفض الكربون في جميع محطات الطاقة الحرارية القديمة، وسيتم تطبيق مجموعة من تقنيات الطاقة منخفضة الكربون؛ وسيتم خفض انبعاثات الكربون من المشاريع ذات الصلة بنحو 20% لكل كيلوواط ساعة مقارنةً بعام 2023، أي أقل بكثير من انبعاثات الكربون في محطات توليد الطاقة بالفحم المتقدمة القائمة، مما يوفر خبرة قيّمة للتحول النظيف ومنخفض الكربون لمحطات توليد الطاقة بالفحم. ومن خلال تكييف التحول منخفض الكربون لوحدات توليد الطاقة بالفحم القائمة وبناء وحدات جديدة منخفضة الكربون بطريقة منسقة، نهدف إلى تسريع بناء نظام طاقة جديد نظيف ومنخفض الكربون وآمن وعالي الكفاءة.

تشير التوقعات ذات الصلة إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات توليد الطاقة بالفحم ستصل إلى حوالي 4 مليارات طن بحلول عام 2030. لذا، تُعدّ تقنيات الطاقة منخفضة الكربون في قطاع الطاقة بالفحم دعامة أساسية لتحقيق هدف الصين المتمثل في "الوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون والحياد الكربوني بين عامي 2030 و2060". فكيف يُمكن لقطاع الطاقة بالفحم تحقيق خفض الانبعاثات الكربونية؟

01 أساليب التحول والبناء لإزالة الكربون من الطاقة المولدة من الفحم

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

1- مزج الكتلة الحيوية: من خلال الاستفادة من موارد الكتلة الحيوية، مثل المخلفات الزراعية والحرجية، ومخلفات النباتات، ومحاصيل الطاقة المتجددة، مع مراعاة الإمداد المستدام لموارد الكتلة الحيوية، والسلامة، والمرونة، وكفاءة التشغيل، والجدوى الاقتصادية، ينبغي ربط وحدات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم بتوليد الطاقة من الكتلة الحيوية. بعد التحويل والإنشاء، ينبغي أن تتمتع محطات توليد الطاقة بالفحم بالقدرة على مزج أكثر من 10% من وقود الكتلة الحيوية، مما يقلل استهلاك الفحم وانبعاثات الكربون بشكل ملحوظ.

٢- مزج الأمونيا الخضراء. يتم ذلك باستخدام مزج الأمونيا الخضراء مع وحدات توليد الطاقة بالفحم لتوليد الكهرباء واستبدال جزء من الفحم. يجب أن تتمتع وحدات توليد الطاقة بالفحم بالقدرة على حرق أكثر من ١٠٪ من الأمونيا الخضراء بعد التحويل والإنشاء، بهدف خفض استهلاك الفحم ومستويات انبعاثات الكربون بشكل ملحوظ.

3- احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه. اعتماد الطرق الكيميائية، والامتزاز، والأغشية، وغيرها من التقنيات لفصل واحتجاز ثاني أكسيد الكربون في غازات مداخن المراجل التي تعمل بالفحم. احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتنقيته وضغطه من خلال ضبط الضغط ودرجة الحرارة. تشجيع تطبيق التقنيات الجيولوجية، مثل استخراج النفط بكفاءة باستخدام ثاني أكسيد الكربون. استخدام التقنيات الكيميائية، مثل ثاني أكسيد الكربون مع الهيدروجين، لإنتاج الميثانول. تطبيق التخزين الجيولوجي لثاني أكسيد الكربون وفقًا للظروف المحلية.

02 مسارات التحول إلى طاقة الفحم منخفضة الكربون

يُعدّ التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، مفتاحًا لتحقيق خطط إمدادات الطاقة منخفضة الكربون. بعد تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، يصبح من الضروري استبدال محطات توليد الطاقة بالفحم الحالية لتحقيق التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون. بعد عام 2030، ستحل الطاقة المتجددة محل الطاقة المولدة بالفحم لتصبح الجزء الأكبر من إمدادات الطاقة؛ وبعد عام 2050، ستنخفض حصة توليد الطاقة بالفحم إلى أقل من 5% من إجمالي إمدادات الطاقة في الصين.

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة رنمين الصينية حول آفاق تطور التحول الصيني نحو الطاقة منخفضة الكربون من الفحم، يمكن تقسيمها إلى الخطوات الثلاث التالية:

1- من الآن وحتى عام 2030 كفترة تحضير للانتقال إلى الطاقة منخفضة الكربون، ستستمر قدرة توليد الطاقة بالفحم في النمو بشكل معتدل قبل عام 2030، وفي الوقت نفسه، ستصبح الطاقة الجديدة هي المصدر الرئيسي لزيادة إمدادات الطاقة، وستتجاوز حصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية المركبة 40% بحلول عام 2030.

٢- تُعتبر الفترة من عام ٢٠٣٠ إلى عام ٢٠٤٥ فترة انتقالية سريعة، فبعد عام ٢٠٣٠، ستتجاوز حصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية حصة طاقة الفحم بسرعة، لتصبح المصدر الرئيسي للطاقة في النظام الكهربائي. لذا، يجب دمج محطات توليد الطاقة بالفحم مع تقنيات الكتلة الحيوية، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وغيرها من التقنيات النظيفة منخفضة الكربون، مما يُسهم في خفض انبعاثات الكربون.

3، السنة 2045 - 2060 كفترة لتعزيز وتحسين إمدادات الطاقة، وبحلول عام 2050 سيتم تشبع الطلب على الكهرباء، وسيتم تحويل الطاقة المولدة من الفحم بالكامل إلى مصدر طاقة تعديلي، يخدم استيعاب واستيعاب الطاقة الرئيسية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ويوفر طاقة الطوارئ والطاقة الاحتياطية. نظرة مستقبلية على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مقابل طاقة الفحم

هذا مثال على محطة طاقة في صحراء كوبوكي. تبلغ القدرة الإجمالية المخطط لها لمحطة كوبوكي 16 مليون كيلوواط، تشمل 8 ملايين كيلوواط من الطاقة الشمسية، و4 ملايين كيلوواط من طاقة الرياح، و4 ملايين كيلوواط من الطاقة المتجددة عالية الكفاءة التي تعمل بالفحم. وتُعدّ مشاريع الطاقة الشمسية القائمة مذهلة، حيث تبلغ قدرة الطاقة الشمسية المركبة العاملة حاليًا 2 مليون كيلوواط. وإذا اكتملت جميع المشاريع بالكامل، فمن المتوقع أن يتم توفير حوالي 40 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء لملايين الأسر سنويًا، حيث تمثل الطاقة النظيفة أكثر من 50% من الإجمالي، وهو ما يعادل توفير حوالي 6 ملايين طن من الفحم التقليدي وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 16 مليون طن سنويًا. ومن المخطط إنشاء المزيد من محطات الطاقة النظيفة قريبًا. كوبوكي للطاقة الشمسية 01 تم بناء الألواح الشمسية لأول مرة كوبوكي للطاقة الشمسية 02 الألواح الشمسية بعد مرور عام كوبوكي للطاقة الشمسية 03 قاعدة الطاقة الشمسية بعد خمس سنوات

أما فيما يخص السيارات الكهربائية وبنيتها التحتية للشحن، فبحسب الإحصاءات، بلغ إجمالي عدد محطات شحن السيارات الكهربائية في الصين 9.92 مليون محطة بحلول نهاية مايو 2024، بزيادة قدرها 56% على أساس سنوي. ومن بينها، ارتفعت محطات الشحن العامة والخاصة إلى 3.05 مليون و6.87 مليون محطة على التوالي، بمعدلات نمو بلغت 46% و61% على أساس سنوي على التوالي. وهذا يدل على أن الصين قد أنشأت أكبر شبكة بنية تحتية للشحن في العالم، تغطي أوسع منطقة خدمة وأشمل نطاق من أنواع الشحن.

Poworks

Poworks هي المهنية الصانع والمورد من مركبات الليثيوم.

أرشيف