החלפת דלקים כדי להילחם בשינויי האקלים - הון פחמן אשראי

החלפת דלקים כדי להילחם בשינויי האקלים - הון פחמן אשראי

צומת המקור: 2881501

כשהטמפרטורות העולמיות ממשיכות לעלות לשיאים חדשים, ממשלות לאומיות, תאגידים רב לאומיים, עסקים קטנים ויחידים בוחנים בדחיפות דרכים להפחתת פליטת גזי חממה משמעותית ולהפחתת סיכוני שינויי אקלים. שיטה אחת הפופולרית והמשפיעה יותר ויותר שצוברת אחיזה משמעותית היא השימוש באשראי פחמן כדי לספק תמריצים פיננסיים רבי עוצמה לעסקים ולצרכנים לצמצם את הפליטות ולתמוך בפיתוח המהיר של מקורות אנרגיה מתחדשים.

פוסט אינפורמטיבי זה הוא הפרק הרביעי בסדרה החדשה עטורת השבחים שלנו המבוססת על הארגון שלנו המוערך ביותר דוח שנתי לשינויי אקלים ושוקי פחמן לשנת 2023.

הפוסטים הקודמים בסדרה המאירה הזו עד כה היו:

בפוסט זה, נסקור מקרוב מקורות ואסטרטגיות אנרגיה שונים, תוך שימת דגש על החשיבות של פתרונות מגוונים כמו החלפת דלק, אנרגיה מתחדשת, אנרגיה גרעינית ולכידת פחמן כדי להילחם בשינויי האקלים ולהשיג עתיד אנרגיה בר קיימא.

The Wedge Theory – גישת פורטפוליו להפחתת פליטות

מומחי אקלים מציעים מסגרת של "תיאוריית טריז" להמשגה של תיק הפתרונות הדרושים להפחתת פליטת גזי חממה (GHG) ולייצב את האקלים. גישה זו דורשת פריסת טכנולוגיות ואסטרטגיות מגוונות, שכל אחת מהן מספקת "טריז" של פליטות נמנעות המצטברות לסך ההפחתה הדרושה. התיאוריה המקורית קראה ל-7 טריזים, אך הפליטות המשיכו לעלות, ולכן נדרשות כעת 9. טריזים כוללים אנרגיה מתחדשת, אנרגיה גרעינית, החלפת דלק, יעילות אנרגטית, יערות וקרקעות, ולכידה ואגירת פחמן.

הבנת החלפת דלק

החלפת דלק כרוכה בהחלפת דלקים עתירי פחמן כמו פחם ונפט בדלקים עתירי פחמן פחות כמו גז טבעי. לדוגמה, מעבר מפחם לגז יכול להפחית את פליטת תחנות הכוח ב-60% לקילו-וואט-שעה.

  • פחם: 25 טון פחמן לטרה-ג'ול
  • שמן: 20 טון פחמן לטרג'אול
  • גז טבעי: 14 טון פחמן לטרג'אול

כך שהמעבר לגז מספק "גשר" למערכות אנרגיה ללא פחמן. תנופת גז הפצלים שהתאפשרה על ידי שבר הידראולי האצה מגמה זו בארצות הברית. עם זאת, אי אפשר להתעלם מההשפעות הסביבתיות של טכניקות כמו פרקינג.

אנרגיה גרעינית: מקור מתחדש?

אנרגיה גרעינית, הנחשבת לרוב כמקור אנרגיה נקייה, נגזרת מתהליך פיצול אטומי אורניום באמצעות ביקוע. תהליך הביקוע הזה מחמם מים כדי לייצר קיטור, שבתורו מסובב טורבינות, ובסופו של דבר מייצר חשמל. ההליך כולו אינו פולט גזי חממה, מה שהופך אותו לאופציה אטרקטיבית במאבק בשינויי האקלים. עם זאת, השאלה האם ניתן לסווג אנרגיה גרעינית כ"מתחדשת" נותרה נושא למחלוקת בין מומחים ושוחרי איכות הסביבה. למרות שהיא מציעה אלטרנטיבה בת קיימא יותר לדלקים מאובנים, דאגות לגבי פסולת רדיואקטיבית, האופי הסופי של משאבי האורניום וסיכוני בטיחות פוטנציאליים הופכים את הסיווג שלו כמקור אנרגיה מתחדש לוויכוח.

רתימת מקורות בלתי נדלים: תפקידם של אנרגיה מתחדשת

אנרגיה מתחדשת המופקת ממקורות טבעיים בלתי נדלים כמו אור שמש, רוח ומים מציעה פוטנציאל עצום עם מעט פליטת גזי חממה. גידול אנרגיה מתחדשת חיוני להפחתת שינויי האקלים.

אנרגיה סולארית: טכנולוגיות משתפרות ללא הרף

אנרגיה סולארית, אבן יסוד של מקורות חשמל מתחדשים, רותמת את האנרגיה השופעת שמקרינה השמש. זה מושג בעיקר באמצעות שתי טכנולוגיות: פוטו-וולטאיות (PV) ומפעלי שמש מרוכזים. תאים פוטו-וולטאיים, הידועים בדרך כלל כפאנלים סולאריים, מיועדים להמיר ישירות את אור השמש לחשמל. הם משיגים את הטרנספורמציה הזו באמצעות חומרים מוליכים למחצה בעלי מבנה מיוחד הלוכדים פוטונים ומניעים זרם חשמלי. אחת התכונות הבולטות של מערכות PV סולאריות היא יכולת ההסתגלות שלהן. ניתן להתקין אותם בקנה מידה גדול למטרות שירות, להניע קהילות שלמות או אפילו ערים. לחלופין, ניתן להגדיר אותם בתצורות קטנות יותר, מבוזרות, כגון על גגות בתים בודדים, מה שמאפשר לבעלי בתים לייצר חשמל בעצמם ואפילו להזין כוח עודף בחזרה לרשת. ככל שהטכנולוגיה ממשיכה להתקדם, היעילות והיישומים של אנרגיה סולארית צפויים להתרחב, מה שהופך אותה לחלק אינטגרלי עוד יותר מנוף האנרגיה שלנו.

 

אנרגיה גיאותרמית: התחברות לחום כדור הארץ

אנרגיה גיאותרמית היא צורה יוצאת דופן של כוח שמתחבר לאנרגיה התרמית המולדת של כדור הארץ שנאגרה מתחת לקרום שלו. אנרגיה זו מקורה בהתפרקות רדיואקטיבית של חומרים עמוק בתוך כדור הארץ והחום המקורי מהיווצרות כדור הארץ. באזורים עם טמפרטורות תת-קרקעיות בולטות, המסומנות לרוב בפעילות געשית או טקטונית, הפוטנציאל להפקת חשמל גיאותרמי גבוה במיוחד. התהליך הטיפוסי כולל גישה למאגרי מים חמים הנמצאים מתחת לפני השטח. מים אלה, כאשר הם נשאבים דרך בארות מיוחדות, הופכים לקיטור בגלל הפרש הלחץ. הקיטור הזה מניע מחוללי טורבינות, וממיר את החום של כדור הארץ לחשמל שמיש. כמקור אנרגיה בר קיימא וידידותי לסביבה, כוח גיאותרמי מציע חלופה עקבית ואמינה לשיטות ייצור חשמל קונבנציונליות יותר.

הידרו ורוח: מינוף משאבים זורמים

אנרגיית מים ממירה את האנרגיה הקינטית של מים זורמים לחשמל באמצעות גנרטורים של טורבינות. סכרים עם מאגרים
מציעים חשמל הידרו אמין בקנה מידה גדול, בעוד שלמערכות זרימת הנהר יש השפעה נמוכה יותר.

כוח הרוח רותמת את האנרגיה הקינטית של הרוח, שוב הופכת טורבינות כדי לייצר כוח. חוות רוח ביבשה ובחוף מתרחבות במהירות ככל שהעלויות צונחות.

אבל כוח הידרו ורוח מתמודדים עם אתגרים במגבלות מיקום, צרכי הולכה וסירוגין. ובכל זאת, הם חלקים חיוניים וצומחים בפאזל המתחדשים.

ביו-אנרגיה: מינוף כיורי פחמן טבעיים

ביו-אנרגיה בולטת כצורה ייחודית של אנרגיה מתחדשת מכיוון שהיא מנצלת את האנרגיה הכימית המאוחסנת באופן טבעי בחומרים אורגניים. אנרגיה זו נגזרת הן מאורגניזמים חיים, כמו צמחים ובעלי חיים, והן מאלה שמתו לאחרונה. מגוון רחב של מקורות, לרבות ביומסה של יער, שאריות מפעילויות חקלאיות ובעלי חיים, כמו גם זרמי פסולת שונים, ניתנים להמרה לחשמל מתחדש, דלקים לתחבורה וחום לבתים ותעשיות.

עם זאת, חיוני לגשת לביו-אנרגיה בעין נבונה. אמנם יש לה פוטנציאל גדול, אבל לא כל צורה של ביו-אנרגיה מועילה לסביבה. למשל, פינוי מרחבים עצומים של יערות לטיפוח גידולי אנרגיה יכול להוביל לפליטות פחמן משמעותיות ולשבש מערכות אקולוגיות עדינות. זה לא רק שולל את יתרונות הפחמן אלא גם מהווה איומים על המגוון הביולוגי. בהסתכלות על ההיבטים החיוביים, ביו-אנרגיה ניתן לקבל מביומסה פסולת או לעבד על אדמות שאינן מתאימות למטרות חקלאיות אחרות. זה לא רק מספק פתרון בר קיימא, אלא גם בעל השפעה חיובית על האקלים. פרקטיקות כאלה מבטיחות שפליטות גזי חממה ממוזערות, מה שהופך את הביו-אנרגיה לחלופה אנרגיה בת-קיימא ומודעת לסביבה.

פסולת לאנרגיה: לכידת גז למזבלה

פרויקטים של גז הטמנה (LFG) מונעים פליטת מתאן ממזבלות על ידי לכידת מתאן לצורך התלקחות או שימוש באנרגיה. מתאן הוא גז חממה חזק, ולכן המרתו ל-CO2 באמצעות בעירה מספקת יתרונות אקלים מיידיים. פרויקטי LFG גם מפחיתים את זיהום האוויר המקומי.
ניתן להשתמש ב-LFG שנתפס באתר עבור חשמל, חום או אפילו דלק לרכב. פרויקטים אלה מספקים יתרונות סביבתיים וסוציו-אקונומיים לקהילות ליד מזבלות.

סילוק פחמן: אחסון פליטות

לכידה, ניצול ואחסון פחמן (CCUS) שואפת לאזן את המשך השימוש בדלק מאובנים עם אחסון פחמן שווה ערך במקומות אחרים. CCUS מסיר CO2 ממקורות נקודתיים גדולים כמו תחנות כוח או מחלץ ישירות CO2 מאוויר הסביבה. לאחר מכן הפחמן מאוחסן באמצעות הזרקה לתצורות גיאולוגיות, מאגרי נפט וגז ישנים, או המרה כימית למוצקים יציבים.
למרות שהדבר אפשרי מבחינה טכנולוגית, CCUS עדיין מתמודד עם אתגרים עם הגדלת התשתית, הבטחת אחסון קבוע והורדת עלויות. נדרשת השקעה נוספת כדי לפתח את CCUS לכדי טריז בר-קיימא.

המאמץ הכולל הדרוש

כיפוף עקומת הפליטות העולמית כלפי מטה מחייב פעולה דחופה בכל המשק בכל המגזרים. מינוף חכם של החלפת דלק, אנרגיה גרעינית, אנרגיה מתחדשת, ביו-אנרגיה ובסופו של דבר אחסון פחמן מספק נתיבים לעתיד נייטרלי פחמן. אבל השעון מתקתק. הפעלה מוצלחת של טריזי האקלים הללו דורשת מדיניות, שותפויות ומימון בקנה מידה עצום. העתיד שלנו תלוי בהתמודדות עם האתגר הגדול הזה.

למידע נוסף על התפקיד של החלפת דלק במלחמה בשינויי האקלים צור קשר לדו"ח המלא.

-

תמונה על ידי ג'ייסון בלקיי on Unsplash

בול זמן:

עוד מ פחמן קרדיט הון