المفاهيم الأساسية
政策支持對新興技術的示範、商業化和擴散至關重要。政策誘導部署可通過學習效應推動成本降低,從而促進進一步部署和更大的成本降低,形成正反饋循環。水電解和直接空氣捕集是實現淨零目標的關鍵技術,已獲得大量政策支持,正處於這一技術週期的早期階段。
الملخص
本文探討了政策驅動下水電解、直接空氣捕集(DAC)和由氫和二氧化碳生產的合成航空煤油(e-kerosene)的潛在成本降低,並分析了這些成本降低對這些新興技術競爭力的影響。
水電解:
- 政策支持預計將推動電解槽成本大幅下降,但即使如此,未來10年內電解氫成本仍需要某種形式的政策支持才能與化石氫競爭。
- 電解氫的競爭力取決於獲得低成本清潔電力,但電解裝置的快速增長可能會阻礙電網脫碳的步伐,需要在技術政策目標和電網減排需求之間取得平衡。
直接空氣捕集:
- 預計政策支持下的部署將推動液體吸收劑DAC的資本成本降低12-38%。
- 但即使如此,達到100美元/噸二氧化碳的移除成本目標仍然不太可行,200美元/噸可能更為現實。
- 解決甲烷洩漏問題對DAC的經濟性和可信度至關重要。
合成航空煤油:
- 即使電解和DAC的成本降低,合成航空煤油的成本仍將遠高於化石航空煤油。
- 合成航空煤油的高成本和所需的巨大投入資源,令其成為航空業脫碳的可行性存疑。
الإحصائيات
2022年全球氫需求達到9500萬噸,其中77%來自煉油和化肥行業。
傳統基於天然氣改質或煤氣化的氫生產每年產生9億噸二氧化碳排放,約佔當前全球二氧化碳排放的2.5%。
2030年,預計中國和西方PEM電解槽的資本成本可分別下降41%和74%。
在2030年,即使預期的成本降低,未補貼的電解氫生產成本仍需要1-2美元/公斤的政策支持。
預計2030年液體吸收劑DAC的淨移除成本將在346-427美元/噸二氧化碳之間。
اقتباسات
"政策支持對新興技術的示範、商業化和擴散至關重要。"
"解決甲烷洩漏問題對DAC的經濟性和可信度至關重要。"
"合成航空煤油的高成本和所需的巨大投入資源,令其成為航空業脫碳的可行性存疑。"