CCUS的作用在低碳电力系统 表的内容 摘要4 突出了5 行动为政策制造商。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。6 为什么碳捕获技术是重要的9 如何碳捕获技术支持的权力过渡。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。12 解决排放从现有的植物。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16灵活性为稳定的权力.........................................................................................................19 零和负排放。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24 及时的进步在碳捕获,利用和存储。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。28 当前的地位。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。28 成本减少30 新兴技术。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。31 的有限公司2排放挑战34 化石燃料占据主导地位权力一代今天。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。34 会议的巴黎协议目标。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 数。据。。列。表。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。38 额外的信息。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。数字1权力一代从CCUS-equipped植物在的国际能源机构可持续发展的 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。发展场景。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。40 数字2 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 数字我们3税学分为。C。C。U。S..。...。.4014 数字如何4碳捕获影进响化热的权燃力煤植权物力灵一活代性在....的....S...D..S........................................................................4..015 全球燃煤权力能力通过植物的年龄,201816 生物质权力一代技术和碳捕获41 数字5 燃煤权力植物装备与碳捕获在的可持续发展的 的潜在的为更可发高持展的续场捕发景获展。的率。。发。。展。场。景。..。...。....。...。.。...。....。...。....。...。.。...。....。...。....。...。.。...。....。...。....。...。.。...。.19。。。。。。。。。。。。。。 数字。。6。。。。。 。。的。。灵。。活。。性 。通。过 。地。。区。。在 。2。0。18。..。.。...。.。..。..。..。.。..。..。..。.。...。.。..。..。..。.。..。..。..。.。...。.。..。..。..。.。..。..。..。.。...。.。..。..。2。0 。。。。。。4。3。。。 数字7。太。。。能阳权。力。一18代在德国(2019)22 缩写和缩写。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 数字8自权然力燃一气代混权合力植在物德装国备在与1月碳20捕1获9...在.....的22 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。46 单位的量。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。46 数字9影响的碳价格在的LCOE的权力一代与 碳捕获26 数字10 数字11 数字12 数字13 数字14 名单表 表格1 表格2 权力部门CCUS设施29 权力一代通过源在全球范围内(左)和在选择主要经济体 (右)34 全球能源相关有限公司2排放通过燃料(左)和部门(右).35 全球有限公司2排放从现有的燃煤权力植物通过 技术与一个50年一生和所述政策37 权力一代和碳强度在的SDS38 成本减少潜在的为新一代CCUS项目通过成本类型30 成本和发射强度的替代技术在不同的捕获 利率45 摘要 实现气候和能源目标需要从根本上加速全球电力系统转型。决策者必须集体支持 快速转向低碳发电,同时满足电力强劲增长 需求,由发展中经济体能源获取的增加推动,以及最终用途部门的电气化。碳捕集、利用和封存(或 “CCUS”)技术可以通过三种方式在这种转变中发挥重要作用: 首先,改造碳捕集技术是避免碳捕集技术的重要解决方案。 “锁定”现有化石燃料发电厂庞大车队的排放,同时还为工厂所有者提供近期投资的资产保护策略。这在亚洲尤其重要,因为亚洲燃煤发电的平均年龄植物是12年。 其次,增加可变可再生能源发电需要可调度的能源灵活性和资源充足性。电池和其他形式的储能是正在进一步开发和部署,但碳捕获,利用和储存 技术也是能够满足以下条件的低碳技术组合的一部分 对灵活性的需求日益增长(以管理短期和季节性变化)。这些策略为创新不确定性提供了技术对冲 电力系统转换。 第三,通过与生物能源的结合,碳捕集技术可以启用负排放发电厂,这对于抵消可能至关重要 在难以减排的行业排放,并支持“净零”气候目标。 今天,只有两个大型CCUS设施在电力部门运行。但这些首创工厂的经验凸显了降低成本的潜力 通过进一步的研究、开发和显着改进技术 部署。敦促政策制定者提供有针对性的政策支持,包括资本补助、公共采购和税收抵免,以启动近期投资 在CCUS-equipped发电厂。 突出了 碳捕集、利用和封存技术发挥着重要作用全球电力系统脱碳,如今由化石能源主导燃料,并支持向净零排放过渡。 现有工厂和在建工厂的所有者可以改造碳捕获技术以保护其资产并避免潜在的“锁定” 排放,特别是在亚洲,现有船队庞大且相对年轻化石燃料发电厂。 系统运营商可以从配备CCUS的发电厂中受益,这有助于通过提供 短期和长期的灵活性。 将这些技术与生物能源相结合,可实现负排放功率能够抵消难以减排行业排放并支持“净零排放”的工厂气候变化的目标。 显著的成本降低和技术改进已经实现实现了这些技术,并有望进一步改进研究、开发和部署。 有针对性的政策措施,如美国的45Q和48A税收抵免,对于实现电力碳捕集技术的潜力至关重要 的一代。 行动的决策者 政策制定者可以加速低碳转型通过支持促进碳捕获的政策发电技术 碳捕集、利用和封存,一系列技术中的一个要素使各国能够实现《巴黎协定》的目标,在 在发电系统成本最低的转型中发挥作用,以实现低碳的未来。 然而,它的部署将取决于政策制定者采取行动,为以下方面提供指导:公用事业和投资者。政策行动需要考虑到地方和区域 电力市场特征和配备CCUS的工厂在 市场,随着灵活性要求的提高,可能会随着时间的推移而发展。这 一氧化碳运输和存储基2础设施的可用性或用户对一氧化碳的需求2 将关键支撑投资有限公司2捕获设备在电厂。 政策制定者可能需要一系列方法来支持成功的企业案例并加速电力碳捕集技术的部署 一代,包括: 资本的支持,包括政府或州的赠款和规定 独资企业。赠款资金有助于早期部署碳捕集技术掌权,边界大坝接收 2.5亿加元(1.7亿美元)来自加拿大政府和PetraNova。受益于美国外交部提供的近2亿美元 能量。 公共采购,政府直接或间接参与 该项目,包括通过从CCUS购买电力的合同 设备齐全的工厂。这种方法可能特别适用于国家或拥有国有能源公用事业的地区,包括亚洲。 税收抵免,如部分45问税学分在的曼联州,哪一个 提供50吨/二氧化碳用于专用地质封存,或提供35吨/二氧化碳用于使用提高石油采收率中的二氧化碳;或第48A条抵免,适用于 改造碳捕集技术的资本支出百分比火力发电厂。 监管标准和义务,如监管资产基础模型 成本转嫁给消费者或可交易的碳捕获证书 与CO2封存义务相关。对于可交易证书,政府将根据二氧化碳量将其发放给项目运营商 储存,而其他各方(排放者)将有义务购买它们。 业务补贴,例如可以 弥补较高的发电成本与市场之间的成本差异价格。 投资者不会承诺采用碳捕集技术在发电方面,除非他们确定政府改变市场的支持 根据地区和电力结构,配备碳的发电厂 捕获、利用和存储可以设计为以基本负载能力运行 (例如,具有高利用率)或高度灵活,减少 工作时间,但提供高价值的可调度电力。运营商可能需要将工厂从基本负荷发电过渡到更灵活的运行 随着可变可再生能源发电渗透率的增加,时间。 配备CCUS的电力设施的利用率通常具有显着性成本和政策影响。基于以下 目前可用的技术将具有高昂的资本和运营成本。植物以高容量系数运行将能够产生更大的收入 电力销售,但相对于较低的工厂,运营成本更高利用率。以灵活方式运营的工厂将需要更高的补偿在有限工作时间提供的电力,如果他们要 (或保持)商业上可行。 与碳捕集技术相关的成本增加的程度 能否传递给电力消费者将取决于地区和市场设计。 许多市场是“专属的”,每个地区或国家内部的竞争有限,实现成本转嫁,而在其他情况下,受监管的定价可以促进直通。 因此,在设计政策时,需要考虑到一系列特征,以便为投资配备碳的发电厂提供有效的激励 捕获技术。这些特征包括: 改造和首创的新建CCUS电力的高资本成本电台。 不同地区和国家电力市场的高度差异。 CCUS发电厂随时间推移可能发生的负荷系数变化。 这些因素需要提供资本支持和/或担保的政策运营收入,以及包含足够灵活性的政策 适应从基本负载到灵活发电的潜在过渡。 对公司的支持2基础设施将是至关重要的政策激励CCUS的元素 政府领导对促进一氧化碳的发展至关重要2 运输和存储基础设施。1CCUS-equipped发电厂有潜力作为共享基础设施建设的“锚项目”,包括 建立工业碳捕集中心,拥有大量一氧化碳2启用基础设施发展的规模经济。在英国,德拉克斯配备碳捕获和储存的生物能源发电厂可以支持亨伯地区净零工业集群计划,同时提出天然气采用碳捕集技术的燃电厂将支持发展 蒂斯谷的碳捕获和储存工业集群。2 1元素能源(2018),支持大规模部署碳捕集与封存的政策机