Sistem Bekalan Kuasa Rendah Karbon Dijangka Dibina

| Jerry Huang

Pada 15 Julai 2024, Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara (NDRC) China dan Pentadbiran Tenaga Kebangsaan (NEA) mengeluarkan “Program Transformasi Karbon Rendah dan Pembinaan Loji Kuasa Arang Batu(2024-2027)”, yang menyebut bahawa: Menjelang 2025 , projek transformasi rendah karbon bagi loji janakuasa arang batu pertama semuanya akan dimulakan, dan sekumpulan teknologi kuasa rendah karbon akan digunakan; pelepasan karbon projek yang berkaitan akan dikurangkan sebanyak kira-kira 20% setiap kilowatt-jam berbanding pada tahun 2023, malah jelas lebih rendah daripada pelepasan karbon loji janakuasa arang batu termaju sedia ada, sekali gus meneroka pengalaman berharga untuk bersih dan rendah. -penjelmaan karbon loji janakuasa arang batu. Dengan menyesuaikan transformasi rendah karbon bagi unit kuasa arang batu sedia ada dan pembinaan unit kuasa arang batu rendah karbon baharu secara terselaras, kami berhasrat untuk mempercepatkan pembinaan sistem tenaga baharu yang bersih, rendah karbon, selamat dan tinggi. cekap.

Menurut ramalan yang berkaitan, menjelang 2030, pelepasan CO2 daripada loji janakuasa arang batu akan menjadi kira-kira 4 bilion tan. Oleh itu, teknologi rendah karbon industri kuasa arang batu adalah sokongan utama untuk mencapai matlamat '2030 - 2060 Carbon Peak & Carbon Neutral' China. Jadi, bagaimanakah industri kuasa arang batu boleh mencapai penyahkarbonan?

01 Transformasi penyahkarbonan kuasa arang batu dan kaedah pembinaan

Menurut Program Transformasi Karbon Rendah dan Pembinaan Loji Kuasa Arang Batu (2024-2027), terdapat tiga cara khusus untuk mengubah kuasa arang batu kepada pengkarbonan rendah:

1, pengadunan biojisim. Dengan menggunakan sumber biojisim seperti sisa pertanian dan perhutanan, loji sisa dan tanaman tenaga boleh diperbaharui, dan mengambil kira bekalan mampan sumber biojisim, keselamatan, fleksibiliti, kecekapan operasi dan kebolehlaksanaan ekonomi, unit penjanaan kuasa arang batu harus digabungkan dengan biojisim. penjanaan kuasa. Selepas transformasi dan pembinaan, loji janakuasa arang batu harus mempunyai keupayaan untuk mencampurkan lebih daripada 10% bahan api biojisim, sekali gus mengurangkan penggunaan arang batu dan pelepasan karbon dengan ketara.

2, pengadunan ammonia hijau. Dengan menggunakan campuran ammonia hijau dengan unit kuasa arang batu untuk menjana elektrik dan menggantikan sebahagian arang batu. Unit kuasa arang batu harus mempunyai keupayaan untuk membakar lebih daripada 10% ammonia hijau selepas transformasi dan pembinaan, dengan matlamat penggunaan arang batu dan tahap pelepasan karbon dapat dikurangkan dengan jelas.

3, Penangkapan karbon, penggunaan dan penyimpanan. Mengguna pakai kaedah kimia, penjerapan, membran dan teknologi lain untuk mengasingkan dan menangkap karbon dioksida dalam gas serombong dandang arang batu. Tangkap, tulen dan mampatkan karbon dioksida melalui pelarasan tekanan dan suhu. Menggalakkan aplikasi teknologi geologi seperti pemacu minyak yang cekap oleh karbon dioksida. Gunakan teknologi kimia seperti karbon dioksida ditambah hidrogen untuk mendapatkan metanol. Laksanakan penyimpanan geologi karbon dioksida mengikut keadaan setempat.

02 Laluan peralihan untuk kuasa arang batu karbon rendah

Pengembangan tenaga bersih, termasuk kuasa hidroelektrik, kuasa angin dan kuasa solar, adalah kunci untuk merealisasikan pelan tindakan bekalan kuasa karbon rendah. Selepas memenuhi permintaan kuasa tambahan, penggantian selanjutnya bagi kuasa arang batu yang sedia ada diperlukan untuk peralihan kuasa karbon rendah. Selepas 2030, kuasa tenaga bukan fosil akan menggantikan kuasa arang batu sedia ada dan menjadi sebahagian besar bekalan kuasa; dan selepas 2050, bahagian penjanaan kuasa arang batu akan kurang daripada 5% antara jumlah bekalan kuasa China.

Menurut kajian dari Universiti Renmin China mengenai prospek pembangunan kuasa arang batu China yang rendah karbon, ia boleh dibahagikan kepada tiga langkah berikut:

1, Mulai sekarang hingga 2030 sebagai tempoh persediaan untuk peralihan karbon rendah, kapasiti kuasa arang batu masih akan berkembang sederhana sebelum 2030, pada masa yang sama, tenaga baharu menjadi majoriti peningkatan bekalan kuasa, dan bahagian kuasa angin & suria kapasiti terpasang akan melebihi 40% menjelang 2030.

2, Tahun 2030-2045 sebagai tempoh peralihan pantas, selepas 2030, bahagian kuasa angin & suria akan dengan cepat melebihi kuasa arang batu, menjadi sumber kuasa utama sistem kuasa. Loji janakuasa arang batu perlu digabungkan dengan teknologi biojisim, CCUS dan teknologi rendah karbon bersih yang lain, sekali gus mengurangkan pelepasan karbon.

3, Tahun 2045 -2060 sebagai tempoh pengukuhan dan penambahbaikan bekalan kuasa, menjelang 2050 permintaan untuk elektrik akan tepu, kuasa arang batu akan diubah sepenuhnya menjadi bekalan kuasa pelarasan, melayani pencernaan dan penyerapan kuasa utama tenaga angin-solar , dan menyediakan kecemasan dan kuasa ganti. Tinjauan mengenai Kuasa Suria Angin lwn Kuasa Arang Batu

Berikut ialah contoh pangkalan kuasa di Gurun Kubuqi. Jumlah kapasiti terancang pangkalan kuasa Kubuqi ialah 16 juta kilowatt, termasuk kuasa fotovoltaik sebanyak 8 juta kilowatt, kuasa angin sebanyak 4 juta kilowatt, dan kapasiti kuasa arang batu kecekapan tinggi termaju sebanyak 4 juta kilowatt. Projek tenaga suria yang telah dibina adalah menakjubkan, dengan kapasiti fotovoltaik terpasang 2M kW telah pun beroperasi. Sekiranya semua projek siap sepenuhnya, dianggarkan kira-kira 40 bilion kWj tenaga elektrik boleh disalurkan kepada berjuta-juta keluarga setahun, dengan tenaga bersih menyumbang lebih daripada 50% daripada jumlah keseluruhan, yang bersamaan dengan penjimatan kira-kira 6 juta tan arang batu standard dan mengurangkan pelepasan karbon dioksida sebanyak kira-kira 16 juta tan setiap tahun. Adalah dirancang bahawa lebih banyak pangkalan tenaga bersih akan disediakan.Tenaga suria Kubuqi01 Panel solar pertama kali dibinaTenaga suria Kubuqi02 Panel solar setahun kemudianTenaga suria Kubuqi03 Pangkalan kuasa solar lima tahun kemudian

Bagi EV dan infrastruktur pengecasannya, mengikut statistik, menjelang akhir Mei 2024, jumlah keseluruhan infrastruktur pengecasan EV telah terkumpul kepada 9.92 juta unit di seluruh China, meningkat 56% YOY. Antaranya, kemudahan caj awam dan sektor swasta meningkat masing-masing kepada 3.05 juta unit dan 6.87 juta, dengan kadar pertumbuhan masing-masing 46% dan 61% YOY. Ini menandakan bahawa China telah membina rangkaian infrastruktur pengecasan terbesar di dunia, meliputi kawasan perkhidmatan terluas dan julat jenis pengecasan.

Poworks

Poworks adalah pengeluar profesional dan pembekal sebatian litium.

arkib