2023-04-26-IEA-基于排放强度的氢定义_89页_6mb
报告摘要
总结:基于排放强度的氢能定义
核心内容
本报告由国际能源署(IEA)发布,旨在为政策制定者、氢能生产者、投资者和研究界提供关于氢能排放强度的清晰定义,以支持在2023年G7气候、能源与环境部长级会议前的政策制定。报告基于IEA《2050年实现净零排放:全球能源部门路线图》的分析,探讨了如何通过排放强度来定义氢能,从而促进国际氢能供应链的发展和投资。
主要观点
- 排放强度的重要性:当前,氢能的生产路线差异较大,其排放强度从27 kg CO₂-eq/kg H₂(化石燃料未捕集)到负排放(生物质与碳捕集和封存技术)不等。明确排放强度有助于提高市场透明度,促进监管和认证体系的互操作性。
- 术语不明确的问题:使用“绿色”、“蓝色”、“灰色”等颜色术语或“可持续”、“低碳”、“清洁”等词汇来定义氢能,已被证明在投资合同中不具实用性,导致市场碎片化和不确定性。
- 国际框架的必要性:建立统一的国际排放核算框架是解决术语混乱、推动氢能市场发展的关键。这将有助于提升投资信心,减少市场壁垒。
- G7国家的领导作用:G7国家在全球氢能生产与需求中占据重要地位,占全球氢能生产与需求的约25%。它们在技术发展和政策支持方面处于领先地位,但也需与其他国家和利益相关者合作,推动氢能的全球市场发展。
- 需求增长与成本挑战:氢能需求在工业和炼油领域高度集中,但新应用(如长距离运输、重工业高温热能)的需求仍较低。低排放氢能成本较高,但随着可再生能源的普及和技术进步,其在某些地区(如可再生能源资源丰富的地区)有望成为更具成本效益的选择。
关键信息
氢能现状
- 2021年全球氢能需求为9400万吨,主要集中在工业(化工、钢铁)和炼油领域。
- G7国家占全球氢能需求的约25%,但其排放强度定义尚不统一,导致市场不确定性。
- 当前全球低排放氢能产量不足100万吨,其中大部分来自化石燃料结合碳捕集和封存(CCUS)技术。
氢能生产路线与排放强度
- 化石燃料未捕集:排放强度高达27 kg CO₂-eq/kg H₂。
- 化石燃料结合CCUS:排放强度可降至5-8 kg CO₂-eq/kg H₂(捕集率约60%),或进一步降至0.8-6 kg CO₂-eq/kg H₂(捕集率超过90%)。
- 可再生能源电解:若使用零排放的可再生能源电力,排放强度可降至0 kg CO₂-eq/kg H₂。
氢能的未来潜力
- 在IEA的净零排放情景(NZE)中,2030年全球氢能平均排放强度将降至6-7 kg CO₂-eq/kg H₂,2050年将低于1 kg CO₂-eq/kg H₂。
- 氢能、氨和基于氢能的燃料将在重工业和长距离运输等难以减排的领域发挥关键作用,预计2050年全球此类应用的氢能需求将超过3亿吨。
- 由于区域成本差异和能源危机,建立国际氢能市场将有助于满足低排放氢能需求较高的国家的能源需求。
政策建议
- 各国应根据自身情况制定氢能脱碳路线图,明确排放强度标准。
- 在监管和认证体系中引入排放强度作为核心指标,有助于提升市场透明度和互操作性。
- 推动“产品护照”等工具,整合多种可持续性标准,提高氢能产品的可追溯性和互认度。
投资与市场发展
- 目前仅有4%的已宣布氢能项目进入建设或完成最终投资决策,表明投资决策仍受制于政策和市场不确定性。
- 氢能市场的扩展需要多方协作,包括G7国家、新兴经济体和行业参与者,以实现全球氢能供应链的整合和可持续发展。
结论
本报告强调了基于排放强度定义氢能的重要性,提出建立国际统一的排放核算框架,以提升市场透明度、互操作性和投资信心。G7国家在推动氢能发展方面具有关键作用,但需与全球其他地区合作,共同应对氢能市场面临的挑战,实现净零目标。
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