Перехід на види палива для боротьби зі зміною клімату - Carbon Credit Capital

Перехід на види палива для боротьби зі зміною клімату – Carbon Credit Capital

Вихідний вузол: 2881501

Оскільки глобальні температури продовжують підніматися до рекордно високих рівнів, національні уряди, багатонаціональні корпорації, малі підприємства та окремі люди терміново шукають шляхи значного скорочення викидів парникових газів і пом’якшення ризиків зміни клімату. Одним із все більш популярних і ефективних методів, який набуває значної популярності, є використання вуглецевих кредитів для забезпечення потужних фінансових стимулів для підприємств і споживачів для скорочення викидів і підтримки швидкого розвитку відновлюваних джерел енергії.

Цей інформативний допис є четвертим випуском нашої відомої нової серії, заснованої на високо оцінених ресурсах нашої організації Річний звіт про зміну клімату та вуглецеві ринки за 2023 рік.

Попередні дописи в цій яскравій серії наразі були:

У цій публікації ми докладніше розглянемо різні джерела енергії та стратегії, наголошуючи на важливості різноманітних рішень, таких як перехід на інший вид палива, відновлювані джерела енергії, ядерна енергія та уловлювання вуглецю для боротьби зі зміною клімату та досягнення сталого енергетичного майбутнього.

Теорія клина – портфельний підхід до скорочення викидів

Експерти з питань клімату пропонують основу «теорії клина» для концептуалізації портфоліо рішень, необхідних для зменшення викидів парникових газів (ПГ) і стабілізації клімату. Цей підхід вимагає застосування різноманітних технологій і стратегій, кожна з яких забезпечує «клин» уникнення викидів, що додає до загального необхідного скорочення. Початкова теорія передбачала 7 клинів, але викиди продовжували зростати, тому тепер потрібно 9. Клини включають відновлювані джерела енергії, ядерну енергію, заміну палива, енергоефективність, ліси та ґрунти, а також уловлювання та зберігання вуглецю.

Розуміння зміни палива

Перехід на інший тип палива передбачає заміну вуглецевоємного палива, наприклад вугілля та нафти, менш вуглецевоємним, таким як природний газ. Наприклад, перехід з вугілля на газ може зменшити викиди електростанції на 60% на кіловат-годину.

  • Вугілля: 25 метричних тонн вуглецю на тераджоуль
  • Нафта: 20 метричних тонн вуглецю на тераджоль
  • Природний газ: 14 метричних тонн вуглецю на тераджоль

Таким чином, перехід на газ забезпечує «міст» до енергетичних систем з нульовим викидом вуглецю. Бум сланцевого газу, викликаний гідравлічним розривом, прискорив цю тенденцію в Сполучених Штатах. Однак не можна ігнорувати вплив таких технологій, як фрекінг, на навколишнє середовище.

Ядерна енергія: відновлюване джерело?

Ядерна енергія, яку часто сприймають як чисте джерело енергії, виходить із процесу розщеплення атомів урану шляхом поділу. Цей процес поділу нагріває воду для виробництва пари, яка, у свою чергу, обертає турбіни, зрештою виробляючи електроенергію. Вся процедура не виділяє парникових газів, що робить її привабливим варіантом у боротьбі зі зміною клімату. Однак питання про те, чи можна класифікувати атомну енергетику як «відновлювану», залишається предметом суперечок серед експертів і екологів. Незважаючи на те, що він пропонує більш стійку альтернативу викопному паливу, занепокоєння щодо радіоактивних відходів, обмеженості ресурсів урану та потенційних ризиків для безпеки роблять його класифікацію як відновлюваного джерела енергії дискусійним.

Використання невичерпних джерел: роль відновлюваних джерел

Відновлювана енергія, отримана з невичерпних природних джерел, таких як сонячне світло, вітер і вода, пропонує величезний потенціал з невеликими викидами парникових газів або без них. Вирощування відновлюваних джерел енергії має вирішальне значення для пом’якшення зміни клімату.

Сонячна енергія: постійно вдосконалювані технології

Сонячна енергія, наріжний камінь відновлюваних джерел енергії, використовує надлишок енергії, що випромінюється сонцем. Це досягається головним чином за допомогою двох технологій: фотоелектричних (PV) і концентрованих сонячних установок. Фотоелектричні елементи, широко відомі як сонячні панелі, призначені для безпосереднього перетворення сонячного світла в електрику. Вони досягають цього перетворення за допомогою спеціально створених напівпровідникових матеріалів, які вловлюють фотони та ініціюють електричний струм. Однією з видатних особливостей сонячних фотоелектричних систем є їх адаптивність. Вони можуть бути встановлені у великих масштабах для комунальних цілей, живлячи енергією цілі громади чи навіть міста. Крім того, вони можуть бути встановлені в менших, розподілених конфігураціях, наприклад, на дахах окремих будинків, дозволяючи власникам будинків виробляти власну електроенергію і навіть подавати надлишкову електроенергію назад в мережу. У міру того, як технологія продовжує розвиватися, ефективність і застосування сонячної енергії неминуче розширяться, що робить її ще більш невід’ємною частиною нашого енергетичного ландшафту.

 

Геотермальна енергія: використання тепла Землі

Геотермальна енергія — це видатна форма енергії, яка використовує вроджену теплову енергію Землі, що зберігається під її корою. Ця енергія походить від радіоактивного розпаду матеріалів глибоко всередині планети та початкового тепла від формування Землі. У регіонах з вираженою підземною температурою, часто відзначених вулканічною або тектонічною активністю, потенціал для виробництва геотермальної електроенергії особливо високий. Типовий процес передбачає доступ до резервуарів гарячої води, розташованих під поверхнею. Ця вода при прокачуванні через спеціалізовані свердловини перетворюється на пару за рахунок різниці тиску. Потім ця пара приводить в рух турбогенератори, перетворюючи тепло Землі на придатну для використання електроенергію. Як стійке та екологічно чисте джерело енергії, геотермальна енергія пропонує послідовну та надійну альтернативу більш традиційним методам виробництва електроенергії.

Гідро та вітрова енергетика: використання плинних ресурсів

Гідроенергетика перетворює кінетичну енергію текучої води в електрику за допомогою турбогенераторів. Дамби з водосховищами
пропонують надійну потужну гідроелектростанцію, тоді як руслові системи мають менший вплив.

Енергія вітру використовує кінетичну енергію вітру, повертаючи турбіни для виробництва енергії. Берегові та морські вітрові електростанції швидко розширюються, оскільки витрати різко падають.

Але гідроенергетика та вітрова енергетика стикаються з проблемами, пов’язаними з обмеженнями розташування, потребами в транспортуванні та перебоями. Тим не менш, вони життєво важливі та зростаючі частини головоломки відновлюваних джерел енергії.

Біоенергетика: використання природних поглиначів вуглецю

Біоенергія є унікальною формою відновлюваної енергії, оскільки вона використовує хімічну енергію, яка природним чином зберігається в органічних матеріалах. Цю енергію отримують як живі організми, такі як рослини та тварини, так і ті, які нещодавно померли. Різноманітність джерел, включаючи лісову біомасу, залишки сільськогосподарської діяльності та тваринництва, а також різні потоки відходів, можна перетворити на відновлювану електроенергію, паливо для транспорту та тепло для будинків і промисловості.

Однак важливо підходити до біоенергетики з проникливістю. Хоча він має великий потенціал, не кожен вид біоенергії є екологічно корисним. Наприклад, вирубка величезних лісів для вирощування енергетичних культур може призвести до значних викидів вуглецю та порушити делікатні екосистеми. Це не тільки зводить нанівець переваги вуглецю, але й створює загрозу для біорізноманіття. Якщо дивитися на позитивні сторони, біоенергію можна отримувати з відходів біомаси або вирощувати на землях, які не придатні для інших сільськогосподарських цілей. Це не тільки забезпечує стійке рішення, але й позитивно впливає на клімат. Така практика забезпечує мінімізацію викидів парникових газів, що робить біоенергетику життєздатною та екологічно свідомою альтернативою енергії.

Відходи в енергію: уловлювання звалищного газу

Проекти щодо звалищного газу (ЗГ) запобігають викидам метану зі звалищ шляхом уловлювання метану для спалювання на факелах або використання в енергії. Метан є потужним парниковим газом, тому його перетворення на CO2 шляхом спалювання забезпечує негайну користь для клімату. Проекти зі ЗГ також зменшують місцеве забруднення повітря.
Уловлений ЗГ можна використовувати на місці для отримання електроенергії, тепла або навіть палива для транспортних засобів. Ці проекти забезпечують екологічні та соціально-економічні вигоди для громад поблизу сміттєзвалищ.

Поглинання вуглецю: зберігання викидів

Уловлювання, використання та зберігання вуглецю (CCUS) має на меті збалансувати безперервне використання викопного палива з еквівалентним зберіганням вуглецю в інших місцях. CCUS видаляє CO2 з великих точкових джерел, таких як електростанції, або безпосередньо витягує CO2 з навколишнього повітря. Потім вуглець зберігається за допомогою введення в геологічні формації, старі нафтові та газові резервуари або хімічного перетворення на стабільні тверді речовини.
Незважаючи на технологічну доцільність, CCUS все ще стикається з проблемами розширення інфраструктури, забезпечення постійного зберігання та зниження витрат. Щоб перетворити CCUS на життєздатний клин, потрібні додаткові інвестиції.

Потрібні всі зусилля

Згинання кривої глобальних викидів униз вимагає невідкладних дій у масштабах усієї економіки в усіх секторах. Розумне використання заміни палива, ядерної енергетики, відновлюваних джерел енергії, біоенергетики та, зрештою, зберігання вуглецю відкриває шляхи до вуглецево-нейтрального майбутнього. Але годинник цокає. Успішна активація цих кліматичних клинів вимагає політики, партнерства та фінансування у великих масштабах. Наше майбутнє залежить від відповіді на цей великий виклик.

Щоб дізнатися більше про роль зміни палива в боротьбі зі зміною клімату Зв'яжіться з нами для повного звіту.

-

Фото Джейсон Блейкі on Unsplash

Часова мітка:

Більше від Carbon Credit Capital