“双碳”目标下,中国碳排放总量大、碳减排需求高,碳捕集、利用与封存(Carbon Capture,Utilization and Storage,CCUS)作为减碳的关键技术,未来发展潜力大。目前在国家引导和企业参与下,中国CCUS取得了一些实践经验,但对比欧美国家,在...“双碳”目标下,中国碳排放总量大、碳减排需求高,碳捕集、利用与封存(Carbon Capture,Utilization and Storage,CCUS)作为减碳的关键技术,未来发展潜力大。目前在国家引导和企业参与下,中国CCUS取得了一些实践经验,但对比欧美国家,在技术水平和产业规模上仍存在差距,且相关政策法规、标准体系也需进一步完善。通过对碳排放现状、CCUS示范项目情况、各环节技术发展、产业政策、碳市场管理、存在赌点等方面的梳理,分析了中国CCUS的碳减排需求、地质封存潜力、源汇匹配情况,提出了分阶段的CCUS产业发展布局,给出了未来产业发展的管理措施及政策建议,可为CCUS产业管理提供参考。展开更多
随着“双碳”目标的提出,天然气作为火电转型过渡时期的重要能源,亟需通过绿色转型实现安全、稳定运行。碳捕集、利用和储存(carbon capture,utilization and storage,CCUS)技术的应用将为燃气电厂低碳发展提供可靠的技术支撑。文中提...随着“双碳”目标的提出,天然气作为火电转型过渡时期的重要能源,亟需通过绿色转型实现安全、稳定运行。碳捕集、利用和储存(carbon capture,utilization and storage,CCUS)技术的应用将为燃气电厂低碳发展提供可靠的技术支撑。文中提出一种发电机组(generator unit,GU)-电转气(power to gas,P2G)-CCUS系统,并构建一个考虑风电输出不确定性的数据驱动鲁棒优化(data-driven robust optimization,DDRO)模型。在此基础上,由于现有优化方法无法实现科学成本分配,考虑到主体间的合作博弈关系及系统运行的稳定性,建立了系统内部基于核仁法(nucleolus based cooperative game,NCG)的成本分配模型,以确保成本分配的科学性和合理性。结果表明:引入CCUS可以显著减少碳排放,并通过参与碳市场获得额外的利润;DDRO模型可以有效抵抗不确定风电输出的干扰,增强系统运行的安全性,降低传统优化模型的保守性;NCG模型可以实现GU、P2G和CCUS之间的合理分配,使得每个参与者都可以获得比其独立运行时更高的收益,提高参与者的合作意愿,进而增强合作的长期性与稳定性。展开更多
文摘“双碳”目标下,中国碳排放总量大、碳减排需求高,碳捕集、利用与封存(Carbon Capture,Utilization and Storage,CCUS)作为减碳的关键技术,未来发展潜力大。目前在国家引导和企业参与下,中国CCUS取得了一些实践经验,但对比欧美国家,在技术水平和产业规模上仍存在差距,且相关政策法规、标准体系也需进一步完善。通过对碳排放现状、CCUS示范项目情况、各环节技术发展、产业政策、碳市场管理、存在赌点等方面的梳理,分析了中国CCUS的碳减排需求、地质封存潜力、源汇匹配情况,提出了分阶段的CCUS产业发展布局,给出了未来产业发展的管理措施及政策建议,可为CCUS产业管理提供参考。
文摘随着“双碳”目标的提出,天然气作为火电转型过渡时期的重要能源,亟需通过绿色转型实现安全、稳定运行。碳捕集、利用和储存(carbon capture,utilization and storage,CCUS)技术的应用将为燃气电厂低碳发展提供可靠的技术支撑。文中提出一种发电机组(generator unit,GU)-电转气(power to gas,P2G)-CCUS系统,并构建一个考虑风电输出不确定性的数据驱动鲁棒优化(data-driven robust optimization,DDRO)模型。在此基础上,由于现有优化方法无法实现科学成本分配,考虑到主体间的合作博弈关系及系统运行的稳定性,建立了系统内部基于核仁法(nucleolus based cooperative game,NCG)的成本分配模型,以确保成本分配的科学性和合理性。结果表明:引入CCUS可以显著减少碳排放,并通过参与碳市场获得额外的利润;DDRO模型可以有效抵抗不确定风电输出的干扰,增强系统运行的安全性,降低传统优化模型的保守性;NCG模型可以实现GU、P2G和CCUS之间的合理分配,使得每个参与者都可以获得比其独立运行时更高的收益,提高参与者的合作意愿,进而增强合作的长期性与稳定性。