به عنوان سوخت موتورهای دیزلی و سیستم های گرمایشی استفاده می شود.
محدوده هیدروکربن های آن 250 درجه سانتیگراد است.
سوخت دیزل عمدتاً از سه گروه تشکیل شده است – با محدوده نقطه جوش 385 درجه سانتیگراد و همچنین 25 درجه سانتیگراد تا 14 درجه سانتیگراد بین 20 54 و حداکثر نقطه ریزش 0 درجه سانتیگراد، پارافینی، نفتنی و معطر و دارای حداقل اشتعال 820 است. .
مهمترین مشخصه آن 860 کیلوگرم بر متر مربع 15.6 برابر با 3 درجه سانتیگراد است.
چگالی آن در دمای اتاق است که باید بالای 50 باشد تا موتور نرم و بی صدا کار کند.
عدد ستان اندازه گیری برای نشان دادن زمان تاخیر احتراق سوخت در موتورها است.
1. چگالی (چگالی بنزین)
گازوئیل وزن نسبتاً بالاتری نسبت به سایر سوخت های رایج دارد و چگالی گازوئیل تقریباً 0.8 کیلوگرم در لیتر تا 0.87 کیلوگرم در لیتر است.
2. تقطیر
نقطه تقطیر اولیه سوخت دیزل در دمای 180 درجه سانتیگراد و نقطه تقطیر نهایی تقریباً 370 درجه سانتیگراد است که از مشخصات سوخت دیزل مشخص است.
3. ویسکوزیته
گازوئیل ویسکوزیته نسبتاً بالایی دارد و خاصیت چسبندگی دارد که یکی از عوامل مهم در خصوصیات گازوئیل محسوب می شود.
مهم ترین کشورهایی که گازوئیل از ایران خریداری می کنند آذربایجان، ترکمنستان، عراق و ترکیه هستند.
همچنین کشورهای آسیای شرقی و کشورهای عربی به ویژه چین و هند مشتریان عمده ای در این صنعت دارند.
ترکیه واردکننده بزرگ گاز و تولید کننده محصولات مختلف مبتنی بر گاز از جمله LPG است .
ایران که یکی از بزرگترین و قدیمیترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز طبیعی در جهان به شمار میرود، بازار صادراتی مناسبی برای گاز مایع دارد و در سالهای اخیر این کشور توانسته جایگاه خود را در بازارهای جهانی ارتقاء دهد.
آرادبرندینگ تامین کننده و صادرکننده گازوئیل است.
رایج ترین انواع دیزل عبارتند از: گاز پروپان با فرمول شیمیایی C2H4، H2S، CO2، NO2. ماده اصلی آن پروپان است.
این ماده منبع اصلی تولید گاز پروپان در جهان است.
در مقایسه با سایر گازهای طبیعی، از گاز پروپان در تولید گازهای گلخانه ای نیز استفاده می شود.
گاز پروپان با فرمول مولکولی C2H4, H2S, CO2, NO2 یکی از انواع سوخت دیزل با فرمول مولکولی H2S است.
این گاز به عنوان سوخت و گاز اصلی در بسیاری از کشورها در تولید سوخت هواپیمایی، تجهیزات پزشکی و … استفاده می شود.
سوخت آینده را به چالش بکشید
اهداف پایداری باعث ایجاد تغییرات در ترکیب سوخت می شوند

از آنجایی که جهان به دنبال راههای متفاوتی برای کاهش انتشار کربن از بخش حملونقل و افزایش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر است، تنظیمکنندهها نیز اهدافی را برای انرژی زیستی و انتشار CO2 معرفی و تشدید میکنند. خاویر مونتز، مدیر حساب فروش فنی Infineum Fuels، چالشهای پیش روی شرکتهای نفت اروپایی را مورد بحث قرار میدهد. در اروپا، سوختهای زیستی (مانند روغنهای گیاهی تصفیهشده با آب) انتظار میرود نقش مهمی در ترکیب سوخت حملونقل آینده داشته باشند.
دولتها و تنظیمکنندهها در سراسر جهان در حال تصویب قوانینی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای (GHG) هستند تا سرعت گرمایش جهانی را کاهش دهند. در عین حال، با افزایش تمایل مردم به توسعه پایدار، سازمانهای رسمی، شرکتها و افراد به دنبال منابع انرژی تجدیدپذیر برای جایگزینی نفت و گاز مبتنی بر فسیل هستند.
در اروپا، بخش حمل و نقل یک مصرف کننده اصلی انرژی و منبع قابل توجهی از انتشار گازهای گلخانه ای است. انتظار می رود در دهه آینده، فعالیت حمل و نقل بر اساس انتظارات رشد تولید ناخالص داخلی به طور قابل توجهی افزایش یابد که منجر به افزایش مصرف انرژی خواهد شد. پروژه سناریوی مرجع کمیسیون اروپا (EU) پیش بینی می کند که تقاضای انرژی از بخش حمل و نقل تا سال 2030 به حدود 32 درصد از کل تقاضای انرژی افزایش خواهد یافت. این امر عمدتاً ناشی از افزایش ترافیک بار است، در حالی که انتظار می رود ترافیک مسافری به طور پیوسته کاهش یابد.
کاهش تقاضای انرژی از خودروهای سواری، معرفی راهحلهای پیشرانه جایگزین به بازار، و بهبود بهرهوری انرژی موتور منجر به کاهش مداوم تقاضای بنزین در دهه آینده خواهد شد. در مقابل، افزایش فعالیت حمل و نقل، به ویژه حمل و نقل وسایل نقلیه دیزلی سنگین در جادهها، به این معنی است که انتظار میرود تقاضا برای سوخت دیزل خودرو (ADO) یا سوخت دیزل سهم بازار خود را حفظ کند و کاهش مورد انتظار برای دیزل از حمل و نقل مسافر را جبران کند. انتظار می رود تا سال 2030 تقریباً 90 درصد انرژی مصرفی برای حمل و نقل را فرآورده های نفتی تشکیل دهد که 55 درصد آن را گازوئیل (از جمله سوخت دریایی) تشکیل می دهد.
کمیسیون اروپا (EC) یک استراتژی بلندمدت برای اقدام جهانی آب و هوا تعیین کرده است و اذعان دارد که سوخت های کم کربن، به ویژه سوخت های زیستی، باید نقش مهمی در کاهش انتشار کربن از بخش حمل و نقل ایفا کنند.
دستورالعمل انرژی های تجدیدپذیر (RED I) که در سال 2009 معرفی شد، کشورهای عضو را ملزم می کند تا اهداف ملی مشخصی برای انرژی های تجدیدپذیر تعیین کنند و تا سال 2020 حداقل 10 درصد از انرژی های تجدیدپذیر را در حمل و نقل جاده ای و ریلی به دست آورند. با این حال، پیشرفتها متفاوت بوده است و به طور کلی اتحادیه اروپا هنوز حدود 2 درصد کمتر از هدف 10 درصدی خود در سال 2020 است.

دستورالعمل انرژی های تجدیدپذیر RED II – چالش های جدید
در راستای اهداف اقلیمی توافق پاریس، از نظر کاهش انتشار CO2، مرحله دوم دستورالعمل انرژی های تجدیدپذیر (RED II) منتشر شده است که سهم بیشتری از انرژی های تجدیدپذیر را برای حمل و نقل جاده ای و ریلی در هدف سال 2030 تعیین می کند. که 14 درصد است. در این محدوده 14٪، یک هدف فرعی (3.5٪) به سوخت های زیستی پیشرفته اختصاص داده شده است. این سوخت زیستی پیشرفته را می توان از تقریباً 20 ماده اولیه از پیش تعیین شده – عمدتاً بر اساس بقایای زیست توده و ضایعات، اما به استثنای روغن های پخت و پز استفاده شده و چربی های حیوانی رده 1 و 2 تولید کرد.
هدف بیوانرژی RED II بخش دیزل را هدف قرار می دهد و چالش های جدیدی را برای شرکت های نفتی به همراه دارد.
تا به امروز، پالایشگاه ها عمدتاً با ترکیب دیزل فسیلی با متیل استرهای اسید چرب نسل اول (FAME) از مواد اولیه کشاورزی مانند روغن نخل، کلزا و روغن سویا، به اهداف بیوانرژی RED I پرداخته اند.
در سالهای اخیر، استفاده از بیودیزل نسل دوم غیر گیاهی به طور قابلتوجهی در اتحادیه اروپا افزایش یافته است، مانند FAME از زباله، متیل استر روغن پخت و پز استفاده شده با پایه حیوانی (UCOME) و متیل استر پیه (TME). چربی. این روند ناشی از این واقعیت است که این بیودیزلها احتمالاً کاهش انتشار گازهای گلخانهای را با هزینه کمتری به دلیل قیمتهای پایینتر مواد اولیه باقیمانده و سیستم دو نقطهای (1)
با این حال، از نظر کلی انرژی زیستی و انرژی مبتنی بر مواد اولیه پیشرفته، دستیابی به هدف چالش برانگیزتر سهم انرژی زیستی RED II به تنهایی از طریق بیودیزل، عمدتاً به دلایل متعدد، غیرممکن است. اول از همه، این به ترکیب شیمیایی FAME مربوط می شود. برخلاف دیزل فسیلی، FAME دارای حداکثر نسبت ترکیبی 7% v/v با سوخت های فسیلی است تااز موتور در برابر آسیب محافظت کند. محتوای انرژی FAME (حتی در هنگام استفاده از بیودیزل مواد اولیه دوبار شمارش شده) سهم انرژی زیستی مورد نیاز 14 درصد را در حداکثر محدودیت ترکیبی فراهم نمی کند. دلیل دوم به آمادگی تکنولوژیک برای آنچه که نسل سوم تولید سوخت های زیستی پیشرفته نامیده می شود، مربوط می شود. مسیرهای تکنولوژیکی موجود برای تولید سوخت های زیستی از بیشتر مواد اولیه پیشرفته برای تولید FAME مناسب نیستند و در عوض می توان از آنها برای تولید سوخت های زیستی پارافینی استفاده کرد.
دو سوخت زیستی مرتبط با n-آلکان عبارتند از روغن گیاهی تصفیه شده با آب ( HVO ) و مایع سازی زیست توده ( BTL ).
HVO میتواند از روغنهای گیاهی و چربیهای حیوانی (لیپیدها) از طریق هیدروفرآوری و ایزومریزاسیون تولید شود، در حالی که BTL از طریق سنتز فیشر تروپش تولید میشود. آنها می توانند از مواد اولیه گیاهی یا انواع مواد اولیه تجدیدپذیر پیشرفته مانند چوب، کود و مواد لیگنوسلولزی ساخته شوند. محصول حاصل، دیزل تجدیدپذیر پارافینی است که برخلاف FAME، می تواند با دیزل فسیلی ترکیب شود و مشمول استاندارد EN 590 نیست زیرا از نظر شیمیایی قابل مقایسه هستند. بنابراین، استفاده از دیزل تجدیدپذیر n-پارافین برای دستیابی به کل انرژی زیستی و اهداف انرژی زیستی پیشرفته تعیین شده توسط RED II مناسب است.
در حالی که فناوری تولید BTL در مقیاس صنعتی هنوز در دسترس نیست، HVO در بازار موجود است و تولید جهانی آن افزایش یافته است و بیشترین مصرف از اتحادیه اروپا و ایالات متحده است. در راستای اهداف RED II، HVO نقش مهمی در تامین تقاضای رو به رشد بخش پالایش برای سوختهای زیستی مایع با پتانسیل کاهش گازهای گلخانهای بالا دارد.
HVO در حال تبدیل شدن به تنها جایگزین موجود است که به پالایشگاه ها امکان می دهد شکاف سهم انرژی زیستی بین آنچه FAME می تواند ارائه دهد و نیازهای RED II را برآورده کنند.
توجه به این نکته ضروری است که پالایشگاه ها باید به اهداف RED II در هر دو سوخت دیزل و بنزین برسند. بیواتانول برای بنزین سهم انرژی کمتری نسبت به سوخت زیستی برای گازوئیل دارد. بنابراین، برای دستیابی به اهداف RED II به ترکیبات بیواتانول بالاتر در بنزین نیاز است. با این حال، به دلیل محدودیتهای فنی، نسبت اختلاط بیواتانول در بنزین (حتی زمانی که به عنوان ETBE اضافه میشود) محدود است، با حداکثر نسبت اختلاط بر اساس دستورالعمل کیفیت سوخت، 10٪ سهم V/V (E10). در بسیاری از کشورها، 5% اتانول (E5) به عنوان سطح حفاظت به دلیل عدم توانایی وسایل نقلیه موجود در استفاده از محتویات بیواتانول بالاتر استفاده می شود. در نتیجه، در سطح پالایشگاه، سوخت های زیستی پارافینی مانند HVO نه تنها می تواند کمبود FAME را جبران کند، بلکه هزینه های انرژی زیستی در استخر بنزین را نیز جبران می کند.

تقاضای HVO رشد می کند
در سرتاسر اروپا، استفاده از HVO ها متناقض است، و کشورهای شمال اروپا به دلیل اهداف بلندپروازانه کاهش گازهای گلخانه ای و مشوق های مالیاتی پیشرو هستند. با این حال، انتظار میرود که استفاده از HVO به عنوان یک جزء افزودنی توسط پالایشگاههای اروپایی به رشد خود ادامه دهد، از تقریباً 1.4 درصد کل دیزل در جاده در سال 2019 (2) به تقریباً 2-6 درصد در سال 2030. اگرچه اهداف بلندپروازانهتر انرژی زیستی خاص کشور یا معرفی تولید انرژی تجدیدپذیر کمتر میتواند منجر به افزایش سهم استفاده از HVO شود، بعید است که سهم HVO در بازه زمانی مشخصشده توسط RED II به دو رقمی برسد.
سوخت 100% HVO دارای آلایندگی پایین اگزوز است و کاملاً با زیرساخت ها و ناوگان تامین سوخت موجود سازگار است. این عوامل بدین معنی است که HVO در حال حاضر به عنوان جایگزینی برای دیزل فسیلی در ناوگان سنگین و اتوبوس (عمدتاً در کشورهای شمال اروپا و اخیراً در هلند) استفاده می شود، همانطور که استاندارد EN 15940 لازم است. علاوه بر این، در سالهای اخیر، سوختهایی با محتوای HVO بالا طبق استاندارد EN 590 به صورت تجاری در دسترس قرار گرفتهاند، مانند دیزل R33 (7% FAME + 26% HVO + 67% دیزل فسیلی) یا دیزل + 15% HVO. برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد برای HVO، انتظار می رود ظرفیت نصب شده در سطح جهانی افزایش یابد.
بر اساس پیشبینیها، تخمین زده میشود که ظرفیت تولید جهانی ممکن است تا سال 2030 از حدود 7 میلیون تن در سال کنونی سه برابر شود که عمدتاً در اروپا و آمریکای شمالی متمرکز است، جایی که مصرف HVO بالاترین میزان را دارد.
با این حال، موانعی وجود دارد که پالایشگاه ها را از معرفی بیشتر و سریعتر HVO باز می دارد – به ویژه هزینه های تولید بالاتر و قیمت خرده فروشی HVO در مقایسه با FAME. عامل دیگری که ممکن است مصرف HVO را مهار کند، «ضریبکننده» بیوانرژی مرتبط با برق تجدیدپذیر در مقررات RED II است – که چهار برابر انرژی واقعی آن در هنگام استفاده در حملونقل جادهای در نظر گرفته میشود. از آنجایی که اهداف انرژی های تجدیدپذیر برای بخش حمل و نقل در سطح ملی تعریف شده است، این بدان معنی است که با اهمیت فزاینده سهم برق تجدیدپذیر، کشورهای اتحادیه اروپا می توانند اهداف سهم انرژی زیستی کمتری را برای سوخت های زیستی مایع تعیین کنند و در نتیجه تقاضای پالایشگاه ها برای سوخت های زیستی را کاهش دهند.
در پالایشگاه، اطمینان حاصل کنید که از سوخت مناسب استفاده می شود
شرکت های نفتی باید بر اساس اهداف خاص انرژی زیستی تعیین شده توسط هر کشور عضو اتحادیه اروپا، نحوه برآوردن الزامات نظارتی RED II را تعیین کنند. آنها همچنین باید استراتژی هایی را برای ترکیب روش های تولید انرژی تجدیدپذیر (بیوگاز، برق تجدیدپذیر و ضریب های آن) در سناریوهای خود و همچنین محدودیت های فنی مربوط به افزایش سهم حجمی سوخت های زیستی در نظر بگیرند. بنابراین پالایشگاهها مقدار و کیفیت ترکیب FAME/HVO یا روغنهای گیاهی فرآوری شده با هم را که باید برای رسیدن به اهداف انرژی زیستی تا سال 2030 استفاده کنند، تعیین خواهند کرد.
HVO یک افزودنی مهم به سوخت دیزل تولید شده توسط پالایشگاه ها است. چگالی کم آن امکان ارتقاء مولکول های سنگین را فراهم می کند – اگرچه در برخی موارد نسبت اختلاط HVO ممکن است تا حدودی محدود شود تا از افت سوخت نهایی زیر حداقل الزامات چگالی EN 590 جلوگیری شود. تعداد ستان بالا، محدوده تقطیر مناسب، محتوای گوگرد کم، محتوای آروماتیک صفر، پایداری خوب و ویسکوزیته مناسب به این معنی است که HVO می تواند به دستیابی به محتوای بیوانرژی مورد نیاز کمک کند و در عین حال تأثیر مثبتی بر کیفیت دیزل داشته باشد.
با این حال، نقطه ضعف این است که برای کاربردهایی که از سوخت HVO استفاده می کنند، مشکلات روانکاری وجود دارد. این حالت را می توان در سوخت های 100٪ HVO و ترکیبات سوخت فسیلی با گوگرد بسیار کم که حاوی کمتر از 2-3٪ FAME با استفاده از بهبود دهنده های روانکاری موثر بازیابی کرد.
یکی از چالش برانگیزترین ویژگی های فنی HVO که اغلب به عنوان یک عامل اصلی محدود کننده استفاده از آن در پالایشگاه ها دیده می شود، جریان پذیری برودتی آن است که با نقطه ابری ( CP ) و نقطه اتصال فیلتر برودتی ( CFPP ) مشخص می شود.
تولیدکنندگان میتوانند نقطه ابری HVO را از طریق فرآیند ایزومریزاسیون به مقدار کافی کاهش دهند تا آن را حتی برای درجههای قطب شمال سرد زمستانی مناسب کنند. با این حال، ایزومریزاسیون بالا مستلزم شرایط بسیار شدید در راکتور است که عمر کاتالیزور را کوتاه میکند و به جای ایزومریزاسیون باعث ایجاد ترک میشود (که منجر به بازده نفتا و گاز بیشتر و بازده محصول اصلی کمتر میشود)، که همه به این معنی است که هزینه تولید نقطه ابری پایین است. HVO بالاتر است.
یکی دیگر از عوامل محدود کننده در دسترس بودن HVO با نقطه ابری بسیار پایین در بازار این است که برخی از تاسیسات تولید HVO موجود در اروپا از پروژههای مقاومسازی پالایشگاه توسعه یافتهاند و راکتورهای ایزومریزاسیون ممکن است مقاومسازی نشده باشند.
ترکیب HVO به دیزل اساساً به معنای افزودن n-آلکان ها است که به عنوان موم شناخته می شوند. هر چه نقطه ابری HVO بالاتر باشد و محتوای HVO بیشتر باشد ، موم بیشتری اضافه می شود.
علاوه بر این، HVO دارای توزیع موم بسیار باریک (n-پارافین) در مقایسه با دیزل پایه است که توزیع موم های اضافه شده به سوخت نهایی را نیز تغییر می دهد. دو عامل، محتوای موم و توزیع موم، نه تنها بر خواص سوخت دیزل بلکه بر واکنش آن به مواد افزودنی جریان در دمای پایین نیز تأثیر میگذارند. بنابراین، هنگام استفاده از HVO به عنوان یک جزء افزودنی سوخت دیزل، انتخاب یک نقطه ابری مناسب HVO بسیار مهم است. علاوه بر این، استفاده از مواد افزودنی جریان با دمای پایین که به طور خاص برای کنترل سوختهای با محدوده جوش باریک طراحی شدهاند، باید به عنوان یک روش مقرونبهصرفه برای اطمینان از عملکرد بدون مشکل (با کاهش دوز) در نظر گرفته شود.
تعادل مناسب بین نقطه ابری HVO، حجم ترکیب HVO و فناوری افزودنی جریان در دمای پایین، کلید دستیابی مقرون به صرفه به اهداف انرژی زیستی است. به همین ترتیب، اثر هم افزایی FAME بر سیالیت دمای پایین دیزل و پاسخ افزودنی باید در نظر گرفته شود.
پالایشگاه ها باید چندین فاکتور را برای ارزیابی دقیق نحوه استفاده از HVO در نظر بگیرند.


استفاده گسترده تر از HVO
HVO ها نه تنها به عنوان جایگزینی برای دیزل فسیلی برای حمل و نقل جاده ای مناسب هستند، بلکه می توانند مزایای بی شماری را برای بخش کشتیرانی که در حال حاضر تغییرات و عدم قطعیت قابل توجهی را تجربه می کند، به ارمغان بیاورند. مقررات جدید IMO میزان گوگرد سوخت را از 3.5 درصد به 0.50 درصد از ژانویه 2020 کاهش می دهد و محدودیت های سطح III NOx گسترده تری را از سال 2021 همراه با محدودیت های گازهای گلخانه ای در آینده معرفی می کند، همه اینها تغییراتی را در انتخاب سوخت و عملیات ایجاد می کنند. در اینجا، HVO میتواند جایگزینی با سولفور کم، تعداد ستان بالا و جایگزین تجدیدپذیر برای سوختهای دریایی معمولی با گوگرد کم و زیاد باشد. به عنوان مثال، در حال حاضر، بندر آمستردام سوخت دریایی تقطیر زیستی (MGO) و سوخت زیست باقیمانده (HFO/LSFO) حاوی 50 درصد HVO را ارائه میکند.
حمل و نقل هوایی همچنین اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مشخصی را تعیین کرده است که انتظار می رود در کوتاه مدت تا میان مدت تقاضا برای سوخت های زیستی مایع را افزایش دهد. از میان چندین مسیر تولید سوخت جت جایگزین برای پروازهای تجاری با گواهینامه ASTM، یک سوخت جت HVO بسیار ایزومریزه و هیدروکراک شده به نام HEFA به دلیل فناوری از قبل اثبات شدهاش پیشتاز است.
از آنجایی که استفاده از سوختهای زیستی مایع توسط روشهای حملونقل جادهای، کشتی و هوایی طی چند سال آینده افزایش خواهد یافت، رقابت برای تامین سوختهای موجود تشدید خواهد شد.
انتظار میرود این روند فشار بیشتری را بر در دسترس بودن عرضه خوراک پایدار و نوسانات قیمتها، موضوعی که در اروپا به شدت مورد بحث است، وارد کند.
در بلندمدت، میتوان انتظار افزایش سهم انواع مختلف سوختهای زیستی ناشی از RED II، تقاضای بیشتر برای پردازش آبی (برای سوختهای گوگرد بسیار کم و افزایش تولید تقطیرهای متوسط دریایی)، سوخت جت (به معنای متوسط کمتر) داشت. نفت سفید تقطیر) و تقاضای کم بنزین. همه این عوامل منجر به افزایش پیچیدگی و تنوع در ترکیب مولکولی سوخت دیزل خودرو خواهد شد. بهبود دهندههای روانکاری و افزودنیهای تخصصی جریان با دمای پایین که برای سوختهای با محدوده جوش باریک طراحی شدهاند، ممکن است برای پردازش مقرونبهصرفه این سوختهای پیچیدهتر آینده ضروری باشند.
یادداشت
(1) صرفه جویی در GHG و معیارهای پایداری (ریسک ILUC پایین – سوخت هایی که به روشی تولید می شوند که انتشارات “تغییر غیرمستقیم کاربری زمین” را کاهش می دهد) را می توان با سوخت های زیستی پیشرفته بهتر برآورده کرد، زیرا RED اجازه می دهد تا آنها را دو برابر محتوای انرژی خود در نظر بگیرند. (به اصطلاح دوبار شمارش) که مشوق بالایی برای کاربران است.
(2) این شامل پردازش مشترک روغن نباتی میشود.همفرآوری، تصفیه مستقیم روغن نباتی در واحدهای گوگرد زدایی هیدرولیکی (HDS) موجود در پالایشگاهها است، برخلاف HVO مورد استفاده به عنوان قطرهای در مخلوط دیزل.
سوخت آینده را به چالش بکشید
اهداف پایداری باعث ایجاد تغییرات در ترکیب سوخت می شوند
از آنجایی که جهان به دنبال راههای متفاوتی برای کاهش انتشار کربن از بخش حملونقل و افزایش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر است، تنظیمکنندهها نیز اهدافی را برای انرژی زیستی و انتشار CO2 معرفی و تشدید میکنند. خاویر مونتز، مدیر حساب فروش فنی Infineum Fuels، چالشهای پیش روی شرکتهای نفت اروپایی را مورد بحث قرار میدهد. در اروپا، سوختهای زیستی (مانند روغنهای گیاهی تصفیهشده با آب) انتظار میرود نقش مهمی در ترکیب سوخت حملونقل آینده داشته باشند.
دولتها و تنظیمکنندهها در سراسر جهان در حال تصویب قوانینی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای (GHG) هستند تا سرعت گرمایش جهانی را کاهش دهند. در عین حال، با افزایش تمایل مردم به توسعه پایدار، سازمانهای رسمی، شرکتها و افراد به دنبال منابع انرژی تجدیدپذیر برای جایگزینی نفت و گاز مبتنی بر فسیل هستند.
در اروپا، بخش حمل و نقل یک مصرف کننده اصلی انرژی و منبع قابل توجهی از انتشار گازهای گلخانه ای است. انتظار می رود در دهه آینده، فعالیت حمل و نقل بر اساس انتظارات رشد تولید ناخالص داخلی به طور قابل توجهی افزایش یابد که منجر به افزایش مصرف انرژی خواهد شد. پروژه سناریوی مرجع کمیسیون اروپا (EU) پیش بینی می کند که تقاضای انرژی از بخش حمل و نقل تا سال 2030 به حدود 32 درصد از کل تقاضای انرژی افزایش خواهد یافت. این امر عمدتاً ناشی از افزایش ترافیک بار است، در حالی که انتظار می رود ترافیک مسافری به طور پیوسته کاهش یابد.
کاهش تقاضای انرژی از خودروهای سواری، معرفی راهحلهای پیشرانه جایگزین به بازار، و بهبود بهرهوری انرژی موتور منجر به کاهش مداوم تقاضای بنزین در دهه آینده خواهد شد. در مقابل، افزایش فعالیت حمل و نقل، به ویژه حمل و نقل وسایل نقلیه دیزلی سنگین در جادهها، به این معنی است که انتظار میرود تقاضا برای سوخت دیزل خودرو (ADO) یا سوخت دیزل سهم بازار خود را حفظ کند و کاهش مورد انتظار برای دیزل از حمل و نقل مسافر را جبران کند. انتظار می رود تا سال 2030 تقریباً 90 درصد انرژی مصرفی برای حمل و نقل را فرآورده های نفتی تشکیل دهد که 55 درصد آن را گازوئیل (از جمله سوخت دریایی) تشکیل می دهد.
کمیسیون اروپا (EC) یک استراتژی بلندمدت برای اقدام جهانی آب و هوا تعیین کرده است و اذعان دارد که سوخت های کم کربن، به ویژه سوخت های زیستی، باید نقش مهمی در کاهش انتشار کربن از بخش حمل و نقل ایفا کنند.
دستورالعمل انرژی های تجدیدپذیر (RED I) که در سال 2009 معرفی شد، کشورهای عضو را ملزم می کند تا اهداف ملی مشخصی برای انرژی های تجدیدپذیر تعیین کنند و تا سال 2020 حداقل 10 درصد از انرژی های تجدیدپذیر را در حمل و نقل جاده ای و ریلی به دست آورند. با این حال، پیشرفتها متفاوت بوده است و به طور کلی اتحادیه اروپا هنوز حدود 2 درصد کمتر از هدف 10 درصدی خود در سال 2020 است.
دستورالعمل انرژی های تجدیدپذیر RED II – چالش های جدید
در راستای اهداف اقلیمی توافق پاریس، از نظر کاهش انتشار CO2، مرحله دوم دستورالعمل انرژی های تجدیدپذیر (RED II) منتشر شده است که سهم بیشتری از انرژی های تجدیدپذیر را برای حمل و نقل جاده ای و ریلی در هدف سال 2030 تعیین می کند. که 14 درصد است. در این محدوده 14٪، یک هدف فرعی (3.5٪) به سوخت های زیستی پیشرفته اختصاص داده شده است. این سوخت زیستی پیشرفته را می توان از تقریباً 20 ماده اولیه از پیش تعیین شده – عمدتاً بر اساس بقایای زیست توده و ضایعات، اما به استثنای روغن های پخت و پز استفاده شده و چربی های حیوانی رده 1 و 2 تولید کرد.
هدف بیوانرژی RED II بخش دیزل را هدف قرار می دهد و چالش های جدیدی را برای شرکت های نفتی به همراه دارد.
تا به امروز، پالایشگاه ها عمدتاً با ترکیب دیزل فسیلی با متیل استرهای اسید چرب نسل اول (FAME) از مواد اولیه کشاورزی مانند روغن نخل، کلزا و روغن سویا، به اهداف بیوانرژی RED I پرداخته اند.
در سالهای اخیر، استفاده از بیودیزل نسل دوم غیر گیاهی به طور قابلتوجهی در اتحادیه اروپا افزایش یافته است، مانند FAME از زباله، متیل استر روغن پخت و پز استفاده شده با پایه حیوانی (UCOME) و متیل استر پیه (TME). چربی. این روند ناشی از این واقعیت است که این بیودیزلها احتمالاً کاهش انتشار گازهای گلخانهای را با هزینه کمتری به دلیل قیمتهای پایینتر مواد اولیه باقیمانده و سیستم دو نقطهای (1)
با این حال، از نظر کلی انرژی زیستی و انرژی مبتنی بر مواد اولیه پیشرفته، دستیابی به هدف چالش برانگیزتر سهم انرژی زیستی RED II به تنهایی از طریق بیودیزل، عمدتاً به دلایل متعدد، غیرممکن است. اول از همه، این به ترکیب شیمیایی FAME مربوط می شود.
برخلاف دیزل فسیلی، FAME دارای حداکثر نسبت ترکیبی 7% v/v با سوخت های فسیلی است تا از موتور در برابر آسیب محافظت کند. محتوای انرژی FAME (حتی در هنگام استفاده از بیودیزل مواد اولیه دوبار شمارش شده) سهم انرژی زیستی مورد نیاز 14 درصد را در حداکثر محدودیت ترکیبی فراهم نمی کند. دلیل دوم به آمادگی تکنولوژیک برای آنچه که نسل سوم تولید سوخت های زیستی پیشرفته نامیده می شود، مربوط می شود. مسیرهای تکنولوژیکی موجود برای تولید سوخت های زیستی از بیشتر مواد اولیه پیشرفته برای تولید FAME مناسب نیستند و در عوض می توان از آنها برای تولید سوخت های زیستی پارافینی استفاده کرد.
دو سوخت زیستی مرتبط با n-آلکان عبارتند از روغن گیاهی تصفیه شده با آب ( HVO ) و مایع سازی زیست توده ( BTL ).
HVO میتواند از روغنهای گیاهی و چربیهای حیوانی (لیپیدها) از طریق هیدروفرآوری و ایزومریزاسیون تولید شود، در حالی که BTL از طریق سنتز فیشر تروپش تولید میشود. آنها می توانند از مواد اولیه گیاهی یا انواع مواد اولیه تجدیدپذیر پیشرفته مانند چوب، کود و مواد لیگنوسلولزی ساخته شوند. محصول حاصل، دیزل تجدیدپذیر پارافینی است که برخلاف FAME، می تواند با دیزل فسیلی ترکیب شود و مشمول استاندارد EN 590 نیست زیرا از نظر شیمیایی قابل مقایسه هستند. بنابراین، استفاده از دیزل تجدیدپذیر n-پارافین برای دستیابی به کل انرژی زیستی و اهداف انرژی زیستی پیشرفته تعیین شده توسط RED II مناسب است.
در حالی که فناوری تولید BTL در مقیاس صنعتی هنوز در دسترس نیست، HVO در بازار موجود است و تولید جهانی آن افزایش یافته است و بیشترین مصرف از اتحادیه اروپا و ایالات متحده است. در راستای اهداف RED II، HVO نقش مهمی در تامین تقاضای رو به رشد بخش پالایش برای سوختهای زیستی مایع با پتانسیل کاهش گازهای گلخانهای بالا دارد.
HVO در حال تبدیل شدن به تنها جایگزین موجود است که به پالایشگاه ها امکان می دهد شکاف سهم انرژی زیستی بین آنچه FAME می تواند ارائه دهد و نیازهای RED II را برآورده کنند.
توجه به این نکته ضروری است که پالایشگاه ها باید به اهداف RED II در هر دو سوخت دیزل و بنزین برسند. بیواتانول برای بنزین سهم انرژی کمتری نسبت به سوخت زیستی برای گازوئیل دارد. بنابراین، برای دستیابی به اهداف RED II به ترکیبات بیواتانول بالاتر در بنزین نیاز است. با این حال، به دلیل محدودیتهای فنی، نسبت اختلاط بیواتانول در بنزین (حتی زمانی که به عنوان ETBE اضافه میشود) محدود است، با حداکثر نسبت اختلاط بر اساس دستورالعمل کیفیت سوخت، 10٪ سهم V/V (E10). در بسیاری از کشورها، 5% اتانول (E5) به عنوان سطح حفاظت به دلیل عدم توانایی وسایل نقلیه موجود در استفاده از محتویات بیواتانول بالاتر استفاده می شود. در نتیجه، در سطح پالایشگاه، سوخت های زیستی پارافینی مانند HVO نه تنها می تواند کمبود FAME را جبران کند، بلکه هزینه های انرژی زیستی در استخر بنزین را نیز جبران می کند.
تقاضای HVO رشد می کند
در سرتاسر اروپا، استفاده از HVO ها متناقض است، و کشورهای شمال اروپا به دلیل اهداف بلندپروازانه کاهش گازهای گلخانه ای و مشوق های مالیاتی پیشرو هستند. با این حال، انتظار میرود که استفاده از HVO به عنوان یک جزء افزودنی توسط پالایشگاههای اروپایی به رشد خود ادامه دهد، از تقریباً 1.4 درصد کل دیزل در جاده در سال 2019 (2) به تقریباً 2-6 درصد در سال 2030. اگرچه اهداف بلندپروازانهتر انرژی زیستی خاص کشور یا معرفی تولید انرژی تجدیدپذیر کمتر میتواند منجر به افزایش سهم استفاده از HVO شود، بعید است که سهم HVO در بازه زمانی مشخصشده توسط RED II به دو رقمی برسد.
سوخت 100% HVO دارای آلایندگی پایین اگزوز است و کاملاً با زیرساخت ها و ناوگان تامین سوخت موجود سازگار است. این عوامل بدین معنی است که HVO در حال حاضر به عنوان جایگزینی برای دیزل فسیلی در ناوگان سنگین و اتوبوس (عمدتاً در کشورهای شمال اروپا و اخیراً در هلند) استفاده می شود، همانطور که استاندارد EN 15940 لازم است. علاوه بر این، در سالهای اخیر، سوختهایی با محتوای HVO بالا طبق استاندارد EN 590 به صورت تجاری در دسترس قرار گرفتهاند، مانند دیزل R33 (7% FAME + 26% HVO + 67% دیزل فسیلی) یا دیزل + 15% HVO. برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد برای HVO، انتظار می رود ظرفیت نصب شده در سطح جهانی افزایش یابد.
بر اساس پیشبینیها، تخمین زده میشود که ظرفیت تولید جهانی ممکن است تا سال 2030 از حدود 7 میلیون تن در سال کنونی سه برابر شود که عمدتاً در اروپا و آمریکای شمالی متمرکز است، جایی که مصرف HVO بالاترین میزان را دارد.
با این حال، موانعی وجود دارد که پالایشگاه ها را از معرفی بیشتر و سریعتر HVO باز می دارد – به ویژه هزینه های تولید بالاتر و قیمت خرده فروشی HVO در مقایسه با FAME. عامل دیگری که ممکن است مصرف HVO را مهار کند، «ضریبکننده» بیوانرژی مرتبط با برق تجدیدپذیر در مقررات RED II است – که چهار برابر انرژی واقعی آن در هنگام استفاده در حملونقل جادهای در نظر گرفته میشود. از آنجایی که اهداف انرژی های تجدیدپذیر برای بخش حمل و نقل در سطح ملی تعریف شده است، این بدان معنی است که با اهمیت فزاینده سهم برق تجدیدپذیر، کشورهای اتحادیه اروپا می توانند اهداف سهم انرژی زیستی کمتری را برای سوخت های زیستی مایع تعیین کنند و در نتیجه تقاضای پالایشگاه ها برای سوخت های زیستی را کاهش دهند.
در پالایشگاه، اطمینان حاصل کنید که از سوخت مناسب استفاده می شود
شرکت های نفتی باید بر اساس اهداف خاص انرژی زیستی تعیین شده توسط هر کشور عضو اتحادیه اروپا، نحوه برآوردن الزامات نظارتی RED II را تعیین کنند. آنها همچنین باید استراتژی هایی را برای ترکیب روش های تولید انرژی تجدیدپذیر (بیوگاز، برق تجدیدپذیر و ضریب های آن) در سناریوهای خود و همچنین محدودیت های فنی مربوط به افزایش سهم حجمی سوخت های زیستی در نظر بگیرند. بنابراین پالایشگاهها مقدار و کیفیت ترکیب FAME/HVO یا روغنهای گیاهی فرآوری شده با هم را که باید برای رسیدن به اهداف انرژی زیستی تا سال 2030 استفاده کنند، تعیین خواهند کرد.
HVO یک افزودنی مهم به سوخت دیزل تولید شده توسط پالایشگاه ها است. چگالی کم آن امکان ارتقاء مولکول های سنگین را فراهم می کند – اگرچه در برخی موارد نسبت اختلاط HVO ممکن است تا حدودی محدود شود تا از افت سوخت نهایی زیر حداقل الزامات چگالی EN 590 جلوگیری شود. تعداد ستان بالا، محدوده تقطیر مناسب، محتوای گوگرد کم، محتوای آروماتیک صفر، پایداری خوب و ویسکوزیته مناسب به این معنی است که HVO می تواند به دستیابی به محتوای بیوانرژی مورد نیاز کمک کند و در عین حال تأثیر مثبتی بر کیفیت دیزل داشته باشد.
با این حال، نقطه ضعف این است که برای کاربردهایی که از سوخت HVO استفاده می کنند، مشکلات روانکاری وجود دارد. این حالت را می توان در سوخت های 100٪ HVO و ترکیبات سوخت فسیلی با گوگرد بسیار کم که حاوی کمتر از 2-3٪ FAME با استفاده از بهبود دهنده های روانکاری موثر بازیابی کرد.
یکی از چالش برانگیزترین ویژگی های فنی HVO که اغلب به عنوان یک عامل اصلی محدود کننده استفاده از آن در پالایشگاه ها دیده می شود، جریان پذیری برودتی آن است که با نقطه ابری ( CP ) و نقطه اتصال فیلتر برودتی ( CFPP ) مشخص می شود.
تولیدکنندگان میتوانند نقطه ابری HVO را از طریق فرآیند ایزومریزاسیون به مقدار کافی کاهش دهند تا آن را حتی برای درجههای قطب شمال سرد زمستانی مناسب کنند. با این حال، ایزومریزاسیون بالا مستلزم شرایط بسیار شدید در راکتور است که عمر کاتالیزور را کوتاه میکند و به جای ایزومریزاسیون باعث ایجاد ترک میشود (که منجر به بازده نفتا و گاز بیشتر و بازده محصول اصلی کمتر میشود)، که همه به این معنی است که هزینه تولید نقطه ابری پایین است. HVO بالاتر است.
یکی دیگر از عوامل محدود کننده در دسترس بودن HVO با نقطه ابری بسیار پایین در بازار این است که برخی از تاسیسات تولید HVO موجود در اروپا از پروژههای مقاومسازی پالایشگاه توسعه یافتهاند و راکتورهای ایزومریزاسیون ممکن است مقاومسازی نشده باشند.
ترکیب HVO به دیزل اساساً به معنای افزودن n-آلکان ها است که به عنوان موم شناخته می شوند. هر چه نقطه ابری HVO بالاتر باشد و محتوای HVO بیشتر باشد ، موم بیشتری اضافه می شود.
علاوه بر این، HVO دارای توزیع موم بسیار باریک (n-پارافین) در مقایسه با دیزل پایه است که توزیع موم های اضافه شده به سوخت نهایی را نیز تغییر می دهد. دو عامل، محتوای موم و توزیع موم، نه تنها بر خواص سوخت دیزل بلکه بر واکنش آن به مواد افزودنی جریان در دمای پایین نیز تأثیر میگذارند. بنابراین، هنگام استفاده از HVO به عنوان یک جزء افزودنی سوخت دیزل، انتخاب یک نقطه ابری مناسب HVO بسیار مهم است. علاوه بر این، استفاده از مواد افزودنی جریان با دمای پایین که به طور خاص برای کنترل سوختهای با محدوده جوش باریک طراحی شدهاند، باید به عنوان یک روش مقرونبهصرفه برای اطمینان از عملکرد بدون مشکل (با کاهش دوز) در نظر گرفته شود.
تعادل مناسب بین نقطه ابری HVO، حجم ترکیب HVO و فناوری افزودنی جریان در دمای پایین، کلید دستیابی مقرون به صرفه به اهداف انرژی زیستی است. به همین ترتیب، اثر هم افزایی FAME بر سیالیت دمای پایین دیزل و پاسخ افزودنی باید در نظر گرفته شود.
پالایشگاه ها باید چندین فاکتور را برای ارزیابی دقیق نحوه استفاده از HVO در نظر بگیرند.
با این حال، موانعی وجود دارد که پالایشگاه ها را از معرفی بیشتر و سریعتر HVO باز می دارد – به ویژه هزینه های تولید بالاتر و قیمت خرده فروشی HVO در مقایسه با FAME. عامل دیگری که ممکن است مصرف HVO را مهار کند، «ضریبکننده» بیوانرژی مرتبط با برق تجدیدپذیر در مقررات RED II است – که چهار برابر انرژی واقعی آن در هنگام استفاده در حملونقل جادهای در نظر گرفته میشود. از آنجایی که اهداف انرژی های تجدیدپذیر برای بخش حمل و نقل در سطح ملی تعریف شده است، این بدان معنی است که با اهمیت فزاینده سهم برق تجدیدپذیر، کشورهای اتحادیه اروپا می توانند اهداف سهم انرژی زیستی کمتری را برای سوخت های زیستی مایع تعیین کنند و در نتیجه تقاضای پالایشگاه ها برای سوخت های زیستی را کاهش دهند.
در پالایشگاه، اطمینان حاصل کنید که از سوخت مناسب استفاده می شود
شرکت های نفتی باید بر اساس اهداف خاص انرژی زیستی تعیین شده توسط هر کشور عضو اتحادیه اروپا، نحوه برآوردن الزامات نظارتی RED II را تعیین کنند. آنها همچنین باید استراتژی هایی را برای ترکیب روش های تولید انرژی تجدیدپذیر (بیوگاز، برق تجدیدپذیر و ضریب های آن) در سناریوهای خود و همچنین محدودیت های فنی مربوط به افزایش سهم حجمی سوخت های زیستی در نظر بگیرند. بنابراین پالایشگاهها مقدار و کیفیت ترکیب FAME/HVO یا روغنهای گیاهی فرآوری شده با هم را که باید برای رسیدن به اهداف انرژی زیستی تا سال 2030 استفاده کنند، تعیین خواهند کرد.
HVO یک افزودنی مهم به سوخت دیزل تولید شده توسط پالایشگاه ها است. چگالی کم آن امکان ارتقاء مولکول های سنگین را فراهم می کند – اگرچه در برخی موارد نسبت اختلاط HVO ممکن است تا حدودی محدود شود تا از افت سوخت نهایی زیر حداقل الزامات چگالی EN 590 جلوگیری شود. تعداد ستان بالا، محدوده تقطیر مناسب، محتوای گوگرد کم، محتوای آروماتیک صفر، پایداری خوب و ویسکوزیته مناسب به این معنی است که HVO می تواند به دستیابی به محتوای بیوانرژی مورد نیاز کمک کند و در عین حال تأثیر مثبتی بر کیفیت دیزل داشته باشد.
با این حال، نقطه ضعف این است که برای کاربردهایی که از سوخت HVO استفاده می کنند، مشکلات روانکاری وجود دارد. این حالت را می توان در سوخت های 100٪ HVO و ترکیبات سوخت فسیلی با گوگرد بسیار کم که حاوی کمتر از 2-3٪ FAME با استفاده از بهبود دهنده های روانکاری موثر بازیابی کرد.
یکی از چالش برانگیزترین ویژگی های فنی HVO که اغلب به عنوان یک عامل اصلی محدود کننده استفاده از آن در پالایشگاه ها دیده می شود، جریان پذیری برودتی آن است که با نقطه ابری ( CP ) و نقطه اتصال فیلتر برودتی ( CFPP ) مشخص می شود.
تولیدکنندگان میتوانند نقطه ابری HVO را از طریق فرآیند ایزومریزاسیون به مقدار کافی کاهش دهند تا آن را حتی برای درجههای قطب شمال سرد زمستانی مناسب کنند. با این حال، ایزومریزاسیون بالا مستلزم شرایط بسیار شدید در راکتور است که عمر کاتالیزور را کوتاه میکند و به جای ایزومریزاسیون باعث ایجاد ترک میشود (که منجر به بازده نفتا و گاز بیشتر و بازده محصول اصلی کمتر میشود)، که همه به این معنی است که هزینه تولید نقطه ابری پایین است. HVO بالاتر است.
یکی دیگر از عوامل محدود کننده در دسترس بودن HVO با نقطه ابری بسیار پایین در بازار این است که برخی از تاسیسات تولید HVO موجود در اروپا از پروژههای مقاومسازی پالایشگاه توسعه یافتهاند و راکتورهای ایزومریزاسیون ممکن است مقاومسازی نشده باشند.
ترکیب HVO به دیزل اساساً به معنای افزودن n-آلکان ها است که به عنوان موم شناخته می شوند. هر چه نقطه ابری HVO بالاتر باشد و محتوای HVO بیشتر باشد ، موم بیشتری اضافه می شود.
علاوه بر این، HVO دارای توزیع موم بسیار باریک (n-پارافین) در مقایسه با دیزل پایه است که توزیع موم های اضافه شده به سوخت نهایی را نیز تغییر می دهد. دو عامل، محتوای موم و توزیع موم، نه تنها بر خواص سوخت دیزل بلکه بر واکنش آن به مواد افزودنی جریان در دمای پایین نیز تأثیر میگذارند. بنابراین، هنگام استفاده از HVO به عنوان یک جزء افزودنی سوخت دیزل، انتخاب یک نقطه ابری مناسب HVO بسیار مهم است. علاوه بر این، استفاده از مواد افزودنی جریان با دمای پایین که به طور خاص برای کنترل سوختهای با محدوده جوش باریک طراحی شدهاند، باید به عنوان یک روش مقرونبهصرفه برای اطمینان از عملکرد بدون مشکل (با کاهش دوز) در نظر گرفته شود.
تعادل مناسب بین نقطه ابری HVO، حجم ترکیب HVO و فناوری افزودنی جریان در دمای پایین، کلید دستیابی مقرون به صرفه به اهداف انرژی زیستی است. به همین ترتیب، اثر هم افزایی FAME بر سیالیت دمای پایین دیزل و پاسخ افزودنی باید در نظر گرفته شود.
پالایشگاه ها باید چندین فاکتور را برای ارزیابی دقیق نحوه استفاده از HVO در نظر بگیرند
استفاده گسترده تر از HVO
HVO ها نه تنها به عنوان جایگزینی برای دیزل فسیلی برای حمل و نقل جاده ای مناسب هستند، بلکه می توانند مزایای بی شماری را برای بخش کشتیرانی که در حال حاضر تغییرات و عدم قطعیت قابل توجهی را تجربه می کند، به ارمغان بیاورند. مقررات جدید IMO میزان گوگرد سوخت را از 3.5 درصد به 0.50 درصد از ژانویه 2020 کاهش می دهد و محدودیت های سطح III NOx گسترده تری را از سال 2021 همراه با محدودیت های گازهای گلخانه ای در آینده معرفی می کند، همه اینها تغییراتی را در انتخاب سوخت و عملیات ایجاد می کنند. در اینجا، HVO میتواند جایگزینی با سولفور کم، تعداد ستان بالا و جایگزین تجدیدپذیر برای سوختهای دریایی معمولی با گوگرد کم و زیاد باشد. به عنوان مثال، در حال حاضر، بندر آمستردام سوخت دریایی تقطیر زیستی (MGO) و سوخت زیست باقیمانده (HFO/LSFO) حاوی 50 درصد HVO را ارائه میکند.
حمل و نقل هوایی همچنین اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مشخصی را تعیین کرده است که انتظار می رود در کوتاه مدت تا میان مدت تقاضا برای سوخت های زیستی مایع را افزایش دهد. از میان چندین مسیر تولید سوخت جت جایگزین برای پروازهای تجاری با گواهینامه ASTM، یک سوخت جت HVO بسیار ایزومریزه و هیدروکراک شده به نام HEFA به دلیل فناوری از قبل اثبات شدهاش پیشتاز است.
از آنجایی که استفاده از سوختهای زیستی مایع توسط روشهای حملونقل جادهای، کشتی و هوایی طی چند سال آینده افزایش خواهد یافت، رقابت برای تامین سوختهای موجود تشدید خواهد شد.
انتظار میرود این روند فشار بیشتری را بر در دسترس بودن عرضه خوراک پایدار و نوسانات قیمتها، موضوعی که در اروپا به شدت مورد بحث است، وارد کند.
در بلندمدت، میتوان انتظار افزایش سهم انواع مختلف سوختهای زیستی ناشی از RED II، تقاضای بیشتر برای پردازش آبی (برای سوختهای گوگرد بسیار کم و افزایش تولید تقطیرهای متوسط دریایی)، سوخت جت (به معنای متوسط کمتر) داشت. نفت سفید تقطیر) و تقاضای کم بنزین. همه این عوامل منجر به افزایش پیچیدگی و تنوع در ترکیب مولکولی سوخت دیزل خودرو خواهد شد. بهبود دهندههای روانکاری و افزودنیهای تخصصی جریان با دمای پایین که برای سوختهای با محدوده جوش باریک طراحی شدهاند، ممکن است برای پردازش مقرونبهصرفه این سوختهای پیچیدهتر آینده ضروری باشند.
یادداشت
(1) صرفه جویی در GHG و معیارهای پایداری (ریسک ILUC پایین – سوخت هایی که به روشی تولید می شوند که انتشارات “تغییر غیرمستقیم کاربری زمین” را کاهش می دهد) را می توان با سوخت های زیستی پیشرفته بهتر برآورده کرد، زیرا RED اجازه می دهد تا آنها را دو برابر محتوای انرژی خود در نظر بگیرند. (به اصطلاح دوبار شمارش) که مشوق بالایی برای کاربران است.
(2) این شامل پردازش مشترک روغن نباتی میشود.همفرآوری، تصفیه مستقیم روغن نباتی در واحدهای گوگرد زدایی هیدرولیکی (HDS) موجود در پالایشگاهها است، برخلاف HVO مورد استفاده به عنوان قطرهای در مخلوط دیزل.
کوره آهک بدون سوخت فسیلی
6 آگوست 2019
Valmet جایگزینی مبتنی بر زیست توده برای سوختهای فسیلی برای کورههای آهک ساخته است که از سوختهای 100 درصد تجدیدپذیر تولید میشود.

در یک کارخانه خمیرسازی مدرن، کوره آهک تنها کارخانه ای است که عمدتاً سوخت های فسیلی – معمولاً گاز طبیعی یا نفت کوره – مصرف می کند. در طول بحران های نفتی دهه های 1970 و 1980 ، چندین جایگزین سوخت فسیلی برای کاهش هزینه های عملیاتی توسعه یافت. در سالهای اخیر، تمرکز فزایندهای بر راهحلهای سازگار با محیطزیست صورت گرفته است که به طور همزمان کارخانههای خمیر کاغذ را قادر میسازد تا وابستگی خود را به سوختهای فسیلی کاهش دهند. با جدیدترین تکنولوژی و تخصص، اکنون چندین جایگزین سوخت خنثی CO2 از نظر تجاری اثبات شده وجود دارد . دو جایگزین اصلی عبارتند از احتراق گرد و غبار چوب و تبدیل به گاز زیست توده.

سوختهای زیست توده مبتنی بر چوب معمولی که مستقیماً در کورههای دوار سوزانده میشوند، از خردههای چوب و گلولهها گرفته تا خاک اره میشوند.
در کارخانه های خمیر کاغذ، متانول ، سقز و روغن تاروت نیز برای سوزاندن در کوره های آهک مناسب هستند. اینها به عنوان سوخت تکمیلی به خوبی کار می کنند ، اما معمولاً نیازهای سوخت کوره آهک را برآورده نمی کنند. Valmet همچنین دارای فناوری استخراج لیگنین از مشروب سیاه است که می تواند به عنوان سوخت استفاده شود .
سوزاندن ایمن و مطمئن پودر چوب
سوختهای زیست توده مبتنی بر چوب معمولی که مستقیماً در کورههای دوار سوزانده میشوند ، از خردههای چوب و گلولهها گرفته تا خاک اره را شامل میشوند . قبل از اینکه چوب به عنوان سوخت در کوره های آهک استفاده شود، باید خشک و آسیاب شود.
طراحی یک کوره آهک برای کارکردن با سوخت پودر شده چوب یک عمل متعادل کننده است . مانند تمام فرآیندهای کارخانه، ایمنی نقطه شروع اساسی است . برای جلوگیری از آتش سوزی تصادفی چوب، نظارت بر دما و مدیریت خوب کارخانه بسیار مهم است ، به ویژه در اطراف سیستم آسیاب. علاوه بر ایمنی، محتوای رطوبت و اندازه ذرات برای بهره وری انرژی و عملکرد کوره بهینه شده است. خشک کن های تسمه ای با دمای پایین اغلب گزینه ارجح برای خشک کردن هستند زیرا می توانند از گرمای اتلاف حاصل از فرآیندهای دیگر در کارخانه استفاده کنند و به خوبی برای کنترل اندازه ذرات ناهموار طراحی شده اند.

کنترل جریان چوب به داخل کوره عامل مهمی در عملکرد پایدار کوره است. جریان ناپایدار می تواند باعث تغییر در مقدار گرمای ورودی به منطقه احتراق شود که می تواند بر کیفیت محصول تأثیر بگذارد. مشعل های کوره آهک باید انعطاف پذیر باشند و بتوانند چندین نوع سوخت مختلف را به طور ایمن و کارآمد بسوزانند.
راه حل برای کارخانه های جدید و موجود
“در طول دهه گذشته ما نشان دادهایم که احتراق آرد چوب به یک راهحل سوخت کاملاً تجاری ، اثبات شده و مهمتر از همه ، سوخت ایمن برای کورههای آهک تبدیل شده است. اکنون میتوان کارخانههای خمیرسازی را به سوخترسانی بدون فسیل تبدیل کرد و در نتیجه کاهش داد. ردپای کربن و هزینه سوخت کارخانه. » کلاوس جنسن هولم، مدیر فنی کوره های آهک در Valmet می گوید .
Valmet چندین سیستم احتراق پودر چوب را با استفاده از خاک اره، گلوله یا تراشه های چوب تحویل داده است . کارخانه کاغذ SCA Munksund در سوئد از گلوله ها به عنوان منبع آرد چوب استفاده می کند.
فردریک لیند و چارلز بروکس-ویند کوره آهک را در کارخانه کاغذ SCA Munksund بازرسی می کنند.
کوره آهک ما 50 سال قدمت دارد و یک دوره عملکرد خوب داشته است . در راستای استراتژی بدون سوخت فسیلی ما تصمیم گرفتیم در 2015ژانویهسرمایه گذاریکوره جدیدی با سوخت زیستی در ابتدا، ما با مسائل عمدهای مانند چرخش و تغییرات در جریان سوخت مواجه شدیم. پس از ساعتها عیبیابی و بهبود فرآیند، اکنون یک قدم به هدفی که از ابتدا برای رسیدن به آن تعیین کرده بودیم، نزدیکتر شدهایم. گامهای بزرگ: فردریک لیند، مهندس تولید در کارخانه SCA Munsund می گوید : کوره آهک بدون سوخت فسیلی با راندمان عملیاتی و اثرات زیست محیطی کم .

کارخانه کاغذ SCA Munksund در سوئد از گلوله ها به عنوان منبع آرد چوب استفاده می کند
استفاده از پوست درخت برای تبدیل به گاز زیست توده
برخلاف سوزاندن گرد و غبار چوب، از پوست می توان به عنوان منبع زیست توده برای تبدیل به گاز استفاده کرد . تبدیل به گاز زیست توده یک سیستم ترکیبی از خشک کن های زیست توده، گازیفایرها و کوره های آهک است که احتراق گاز تبدیل به گاز را بهینه می کند . پس از خشک شدن، پوست یا سایر بقایای چوب در یک گازساز CFB در دمای بالا تولید شده توسط حجم هوای کنترل شده به گاز تبدیل می شوند . سپس گاز تبدیل به گاز در یک مشعل کوره آهک سوزی می شود که برای گاز تبدیل به گاز بهینهشده است .

از پوست می توان به عنوان منبع زیست توده در گازسازی استفاده کرد
“یکی از چالش ها کنترل کل فرآیند است. پوست درخت سوخت همگن نیست و درک نحوه کنترل و بهینه سازی فرآیند بسیار مهم است. اینجاست که درک منحصر به فرد Valmet از این فرآیند کامل می شود ، از جمله از خشک کن ، گازیفایر ، جوهانی ایساکسون ، مدیر توسعه کسب و کار گازیفایر Valmet توضیح می دهد .

Valmet 4 مجموعه گازیفایر – محلول های کوره آهک را به کارخانه های خمیر کاغذ تحویل داده است . یکی از اولین مواردی که اجرا شد کارخانه محصولات زیستی Äänekoski شرکت MetsäGroup است.
Ilkka Poikolainen، نایب رئیس محصولات زیستی Metsä Fiber ‘s Äänekoski می گوید : ” گاز تبدیل به گاز تولید شده از پوست در کوره آهک کارخانه محصولات زیستی استفاده می شود . این نمونه ای از راه حلی برای انتقال کامل کارخانه از سوخت های فسیلی است . ” گیاه .

Ilkka Poikolainen، معاون کارخانه تولید محصولات زیستی Metsä Fiber در Äänekoski میگوید: گاز تبدیل به گاز تولید شده از پوست در کوره آهک کارخانه تولید محصولات زیستی استفاده میشود ، که راه حلی برای انتقال کامل کارخانه از سوختهای فسیلی است .
بهترین جایگزین را انتخاب کن
نیروی محرکه برای انتخاب یک راه حل مبتنی بر زیست توده ممکن است تعهد یک شرکت به کاهش انتشار CO2 یا در دسترس بودن زیست توده مناسب به عنوان محصول جانبی فرآیندهای تولید کارخانه باشد . در سال های اخیر، Valmet راه حل های گازسازی و آرد چوب را به کارخانه های جدید و پروژه های مقاوم سازی ارائه کرده است .
بر اساس زیست توده موجود ، اندازه کوره و گلوگاههای احتمالی فرآیند ، بهترین راهحل و وضعیت تجاری باید هر بار ارزیابی شود. برای گیاهانی که کورهها و پوستههای بزرگ یا متوسط دارند، تبدیل به گاز راهحل مناسب جنسن – هولم توضیح می دهد که برای کوره های کوچک .
همچنین می توان کوره های سوخت فسیلی موجود را برای استفاده از کنجاله چوب یا گاز تبدیل به گاز به عنوان سوخت بهسازی کرد، اما باید توجه داشت که جایگزینی سوخت کوره آهک ممکن است بر طراحی و عملکرد کوره آهک سازی تأثیر بگذارد .
بر اساس زیست توده موجود ، اندازه کوره و گلوگاه های احتمالی فرآیند ، بهترین راه حل و وضعیت تجاری باید هر بار ارزیابی شود. “
جایگزینی کربن بالا با کربن کم ارزش گاز طبیعی است
هر چقدر هم که یک عمل ناقص باشد، بهتر از انتظار منفعل است. در حال حاضر، سیستم قدرت چین در مرحله گذار از نسبت بالای انرژی حرارتی به نسبت بالایی از انرژی تجدیدپذیر است. هنگامی که شبکه برق برای مطابقت با دومی کافی نباشد، سرعت بخشیدن به ارتقای کاهش انتشار تولید برق حرارتی به یک امر تبدیل شده است. مسیر مهم برای برق پاک، “به گاز به جای زغال سنگ” بدون شک یک انتخاب نسبتا ایده آل است.
علاوه بر تمیزی برق، پایداری شبکه نیز بسیار مهم است. بخشهایی از چین اخیراً تحت تأثیر کمبود برق قرار گرفتهاند و حتی نیروگاههای آبی پایدار درازمدت در معرض آب و هوای شدید قرار خواهند گرفت. گاز طبیعی به عنوان یک انرژی فسیلی نسبتا کم کربن، مزایای سرعت راه اندازی و توقف سریع، سازگاری با بار قوی و عملکرد انعطاف پذیر را دارد. این گاز می تواند به طور موثر ساختار مصرف برق را در مناطق با شدت مصرف برق بهینه کند.
اگرچه نسبت ظرفیت نصب شده تولید برق با سوخت گاز به دلیل برخورداری از منابع “زغال سنگ غنی، کمبود نفت و گاز کم” کم است، اما در مناطق توسعه یافته اقتصادی و انرژی بر مانند سواحل جنوب شرقی، تولید برق با سوخت گازی هنوز یک “تثبیت کننده” برای کاهش فشار بر مصرف برق است.
پس از پذیرش این واقعیت که گاز طبیعی ناقص است، «استفاده خوب» از سوختهای فسیلی به یک انتخاب ضروری قبل از تحقق چشمانداز انتقال انرژی تبدیل شده است.
از نظر ساختن یک سیستم قدرت جدید، طرح سیستم انرژی مدرن “برنامه پنج ساله چهاردهم” به وضوح پیشنهاد می کند که مکانیسم توزیع مشترک برای چندین منبع انرژی مانند برق، گرما و گاز طبیعی بررسی شود. از جمله، در میان پروژههای کلیدی توسعه انرژی و زیرساختهای منطقهای، این سند تشویق افزایش مقیاس تولید برق گاز طبیعی و بهبود ذخیرهسازی و حمل و نقل LNG و سیستمهای شبکه خط لوله گاز طبیعی در منطقه خلیج بزرگ گوانگدونگ-هنگ کنگ-ماکائو را پیشنهاد میکند. و مناطق اطراف
گوانگژو به عنوان شهر مرکزی در ساخت منطقه خلیج بزرگ گوانگدونگ-هنگ کنگ-ماکائو وظیفه مهم پیشروی توسعه منطقه ای را بر عهده دارد و تامین انرژی ایمن، کارآمد، پاک و کم کربن بخش مهمی از حمایت از توسعه آن است. Huadian Fuxin در پروژه گازی گوانگژو Huadian Zengcheng، بزرگترین پروژه ترکیبی سرمایش، گرمایش و برق از نظر ظرفیت واحد در چین، زیمنس انرژی را که دارای تجربه غنی در توربین های گازی است، برای توربین های گازی سنگین انتخاب کرد.
زیمنس انرژی دو توربین گاز سنگین SGT5-8000H، یکی از توربینهای گازی کلاس H با راندمان خالص، قابلیت اطمینان و قدرت قدرتمند در حال حاضر در حال حاضر در بازار تجاری در جهان، که دارای زمان راهاندازی عالی و سریع هستند را به آن ارائه کرد. پاسخ به تغییرات بار همچنین مزایایی دارد. دو توربین گاز، دو توربین بخار و چهار ژنراتور با هم دو مجموعه سیکل ترکیبی بخار گاز و بخار کلاس H با ظرفیت 600000 کیلووات را تشکیل می دهند که پس از راه اندازی این دو مجموعه واحد، ظرفیت تولید برق سالانه می تواند به 4.384 میلیارد کیلووات ساعت برسد. که می تواند نیاز 6 میلیون نفر را تامین کند. برای تامین نیاز برق خانگی در شهری با جمعیت زیاد، این پروژه در 28 می 2020 با موفقیت به شبکه متصل شد.
از نظر کاهش انتشار، راندمان توربین گازی SGT5-8000H در عملیات سیکل ترکیبی به بیش از 62 درصد افزایش یافته است، بر این اساس، پروژه گوانگژو هوادیان Zengcheng مقدار زیادی دود، دی اکسید گوگرد و نیتروژن را کاهش داده است. انتشار اکسید در هر سال در همان زمان، انتشار سالانه دی اکسید کربن همچنین 55٪ کمتر از یک نیروگاه زغال سنگ با همان ظرفیت است.
علاوه بر واحدهای توربین گاز سنگین فوق الذکر که در پروژه های تولید برق در مقیاس بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند، زیمنس انرژی همچنین دارای طیف گسترده ای از محصولات توربین گازی مشتق از هوا و صنعتی مناسب برای زمینه های صنعتی مانند نفت و گاز، مواد شیمیایی و کاغذ سازی است. . از طریق استفاده از گرما و توان ترکیبی یا سیکل ترکیبی، مصرف انرژی کارآمدی دارد و میتواند استفاده آبشاری از انرژی را محقق کند. صنعت کاغذسازی به عنوان یکی از پنج صنعت مهم انرژی بر در نظر گرفته می شود. در پاسخ به درخواست سیاست برای جایگزینی زغال سنگ با گاز، کاغذ شانگهای دونگوان تصمیم گرفت در پروژه تولید انرژی پاک خود سرمایه گذاری کند و اولین شرکت زیمنس انرژی SGT چین شد. -300 در سال 2017. اپراتور توربین گاز دو واحد تک شفت با مجموع خروجی نامی 15.8 مگاوات را سفارش داد که از بهار سال 2018 به بهره برداری می رسد. این امر بعداً امکان حذف کامل منبع تغذیه و گرمایش خارجی را فراهم می کند. .
از نظر کاهش کربن در کاربردهای صنعتی، چن چائوفنگ، مدیر بخش برق کاغذ شانگهای دونگوان، زمانی گفت: “پس از اولین استفاده SGT-300، مصرف انرژی سالانه حدود 12000 تن کاهش یافت. در مقایسه با زغال سنگ. راه حل های انرژی سوزانده شده، انتشار دی اکسید کربن بیش از 60000 تن کاهش یافته است.
پرش به محتوا
به پیمایش اصلی بروید
پرش به ناوبری جهانی (انتخابگر کشور، جستجو)
پرش به پاورقی
خانه

در واقع، سوخت های فسیلی پاسخ این سوال هستند
جایگزینی کربن بالا با کربن کم ارزش گاز طبیعی است
با ما تماس بگیرید
جایگزینی کربن بالا با کربن کم ارزش گاز طبیعی است
هر چقدر هم که یک عمل ناقص باشد، بهتر از انتظار منفعل است. در حال حاضر، سیستم قدرت چین در مرحله گذار از نسبت بالای انرژی حرارتی به نسبت بالایی از انرژی تجدیدپذیر است. هنگامی که شبکه برق برای مطابقت با دومی کافی نباشد، سرعت بخشیدن به ارتقای کاهش انتشار تولید برق حرارتی به یک امر تبدیل شده است. مسیر مهم برای برق پاک، “به گاز به جای زغال سنگ” بدون شک یک انتخاب نسبتا ایده آل است.
علاوه بر تمیزی برق، پایداری شبکه نیز بسیار مهم است. بخشهایی از چین اخیراً تحت تأثیر کمبود برق قرار گرفتهاند و حتی نیروگاههای آبی پایدار درازمدت در معرض آب و هوای شدید قرار خواهند گرفت. گاز طبیعی به عنوان یک انرژی فسیلی نسبتا کم کربن، مزایای سرعت راه اندازی و توقف سریع، سازگاری با بار قوی و عملکرد انعطاف پذیر را دارد. این گاز می تواند به طور موثر ساختار مصرف برق را در مناطق با شدت مصرف برق بهینه کند.
اگرچه نسبت ظرفیت نصب شده تولید برق با سوخت گاز به دلیل برخورداری از منابع “زغال سنگ غنی، کمبود نفت و گاز کم” کم است، اما در مناطق توسعه یافته اقتصادی و انرژی بر مانند سواحل جنوب شرقی، تولید برق با سوخت گازی هنوز یک “تثبیت کننده” برای کاهش فشار بر مصرف برق است.
زیمنس انرژی به بررسی گزینه های مختلف برای کربن زدایی زنجیره صنعت گاز طبیعی ادامه می دهد و ما معتقدیم که LNG نقش کلیدی در آینده ای پایدارتر ایفا خواهد کرد.
Thorbjörn Fors، معاون اجرایی برنامههای کاربردی صنعت انرژی انرژی زیمنس
پذیرش “نقص” گاز طبیعی
در زمینه تبدیل انرژی با کربن کم، خواص پاک گاز طبیعی کاربرد و تقاضای آن را در زمینه قدرت افزایش داده است. آژانس بینالمللی انرژی (IEA) همچنین در موضوع گاز طبیعی «سوخت و فناوری» اعلام کرد که اگرچه سوزاندن گاز طبیعی گازهای گلخانهای منتشر میکند، اما انتشار دیاکسید کربن و آلایندههای هوا بسیار کمتر از بسیاری از سوختهایی است که به طور فزایندهای جایگزین میشود. مخصوصاً زغال سنگ است.
بر اساس گزارش اتحادیه بین المللی گاز (IGU)، به ازای هر 1 تراوات ساعت تولید برق، زغال سنگ تقریباً 76 تن CO 2 و 0.67 تن اکسید نیتروژن همراه با ذرات معلق مانند سولفید و گرد و غبار منتشر می کند، در حالی که گاز طبیعی تنها 37 تن تولید می کند. تن CO 2 و 0.14 تن اکسید نیتروژن و بدون انتشار سولفید یا ذرات معلق.
گاز طبیعی علاوه بر خواص پاکی که دارد، پایداری تولید برق بهتری نسبت به منابع انرژی تجدیدپذیر دارد. در حال حاضر انرژیهای تجدیدپذیر چرخهای، ناپایدار و فرار است، هنگامی که روشنایی ضعیف یا در شب است، باد قوی نیست و بارندگی ناکافی است، تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، انرژی باد و برق آبی خواهد بود. محدود شود. تولید برق گاز طبیعی تحت تأثیر عوامل محیطی قرار نخواهد گرفت، به ویژه هنگامی که مصرف برق به دلیل آب و هوای شدید افزایش می یابد، همچنان می تواند تقاضای رو به رشد سریع را برآورده کند.
Thorbjörn Fors، معاون اجرایی گروه کاربردهای صنعت انرژی زیمنس انرژی گفت: زیمنس انرژی به بررسی گزینه های مختلف برای کربن زدایی زنجیره صنعت گاز طبیعی ادامه می دهد و ما معتقدیم که LNG نقش کلیدی در آینده ای پایدارتر خواهد داشت. در ژوئیه سال جاری، زیمنس انرژی ارائهدهنده راهحل انحصاری برای پروژه گاز طبیعی مایع تمام الکتریکی والفورد کانادا شد، با استفاده از انرژی آبی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای پروژه مایعسازی تا بیش از 80 درصد. توربیورن فورس گفت: “از طریق این پروژه، ما گاز طبیعی مایع را به آسیا صادر خواهیم کرد که اقتصاد آن به شدت به منابع زغال سنگ وابسته است، که به فرآیند کربن زدایی جهانی کمک می کند.”
موفقیت پرونده والفورد زیمنس انرژی کانادا، گاز طبیعی پاک تری را برای آسیا فراهم خواهد کرد که همچنین امیدی را برای کربن زدایی عمیق صنعت انرژی از منظر عرضه به ارمغان خواهد آورد. موسسه تحقیقات اقتصاد و فناوری نفت چین در “چشم انداز انرژی جهان و چین 2060” اعلام کرد که گاز طبیعی تنها انرژی فسیلی است که رشد را تحت هدف “کربن دوگانه” حفظ می کند و تا سال 2040 رشد سریع خود را حفظ خواهد کرد.
بیشتر
چگونه از سوخت های فسیلی به خوبی استفاده کنیم؟
پس از پذیرش این واقعیت که گاز طبیعی ناقص است، «استفاده خوب» از سوختهای فسیلی به یک انتخاب ضروری قبل از تحقق چشمانداز انتقال انرژی تبدیل شده است.
از نظر ساختن یک سیستم قدرت جدید، طرح سیستم انرژی مدرن “برنامه پنج ساله چهاردهم” به وضوح پیشنهاد می کند که مکانیسم توزیع مشترک برای چندین منبع انرژی مانند برق، گرما و گاز طبیعی بررسی شود. از جمله، در میان پروژههای کلیدی توسعه انرژی و زیرساختهای منطقهای، این سند تشویق افزایش مقیاس تولید برق گاز طبیعی و بهبود ذخیرهسازی و حمل و نقل LNG و سیستمهای شبکه خط لوله گاز طبیعی در منطقه خلیج بزرگ گوانگدونگ-هنگ کنگ-ماکائو را پیشنهاد میکند. و مناطق اطراف
گوانگژو به عنوان شهر مرکزی در ساخت منطقه خلیج بزرگ گوانگدونگ-هنگ کنگ-ماکائو وظیفه مهم پیشروی توسعه منطقه ای را بر عهده دارد و تامین انرژی ایمن، کارآمد، پاک و کم کربن بخش مهمی از حمایت از توسعه آن است. Huadian Fuxin در پروژه گازی گوانگژو Huadian Zengcheng، بزرگترین پروژه ترکیبی سرمایش، گرمایش و برق از نظر ظرفیت واحد در چین، زیمنس انرژی را که دارای تجربه غنی در توربین های گازی است، برای توربین های گازی سنگین انتخاب کرد.
زیمنس انرژی دو توربین گاز سنگین SGT5-8000H، یکی از توربینهای گازی کلاس H با راندمان خالص، قابلیت اطمینان و قدرت قدرتمند در حال حاضر در حال حاضر در بازار تجاری در جهان، که دارای زمان راهاندازی عالی و سریع هستند را به آن ارائه کرد. پاسخ به تغییرات بار همچنین مزایایی دارد. دو توربین گاز، دو توربین بخار و چهار ژنراتور با هم دو مجموعه سیکل ترکیبی بخار گاز و بخار کلاس H با ظرفیت 600000 کیلووات را تشکیل می دهند که پس از راه اندازی این دو مجموعه واحد، ظرفیت تولید برق سالانه می تواند به 4.384 میلیارد کیلووات ساعت برسد. که می تواند نیاز 6 میلیون نفر را تامین کند. برای تامین نیاز برق خانگی در شهری با جمعیت زیاد، این پروژه در 28 می 2020 با موفقیت به شبکه متصل شد.
از نظر کاهش انتشار، راندمان توربین گازی SGT5-8000H در عملیات سیکل ترکیبی به بیش از 62 درصد افزایش یافته است، بر این اساس، پروژه گوانگژو هوادیان Zengcheng مقدار زیادی دود، دی اکسید گوگرد و نیتروژن را کاهش داده است. انتشار اکسید در هر سال در همان زمان، انتشار سالانه دی اکسید کربن همچنین 55٪ کمتر از یک نیروگاه زغال سنگ با همان ظرفیت است.
بسته
اسلاید 1 از 1

اسلاید 1 از 1

اسلاید 1 از 1

اسلاید 1 از 1

اسلاید 1 از 1

اسلاید 1 از 1

علاوه بر واحدهای توربین گاز سنگین فوق الذکر که در پروژه های تولید برق در مقیاس بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند، زیمنس انرژی همچنین دارای طیف گسترده ای از محصولات توربین گازی مشتق از هوا و صنعتی مناسب برای زمینه های صنعتی مانند نفت و گاز، مواد شیمیایی و کاغذ سازی است. . از طریق استفاده از گرما و توان ترکیبی یا سیکل ترکیبی، مصرف انرژی کارآمدی دارد و میتواند استفاده آبشاری از انرژی را محقق کند. صنعت کاغذسازی به عنوان یکی از پنج صنعت مهم انرژی بر در نظر گرفته می شود. در پاسخ به درخواست سیاست برای جایگزینی زغال سنگ با گاز، کاغذ شانگهای دونگوان تصمیم گرفت در پروژه تولید انرژی پاک خود سرمایه گذاری کند و اولین شرکت زیمنس انرژی SGT چین شد. -300 در سال 2017. اپراتور توربین گاز دو واحد تک شفت با مجموع خروجی نامی 15.8 مگاوات را سفارش داد که از بهار سال 2018 به بهره برداری می رسد. این امر بعداً امکان حذف کامل منبع تغذیه و گرمایش خارجی را فراهم می کند. .
از نظر کاهش کربن در کاربردهای صنعتی، چن چائوفنگ، مدیر بخش برق کاغذ شانگهای دونگوان، زمانی گفت: “پس از اولین استفاده SGT-300، مصرف انرژی سالانه حدود 12000 تن کاهش یافت. در مقایسه با زغال سنگ. راه حل های انرژی سوزانده شده، انتشار دی اکسید کربن بیش از 60000 تن کاهش یافته است.
بسته
اسلاید 1 از 1

اسلاید 1 از 1

اسلاید 1 از 1

اسلاید 1 از 1

اسلاید 1 از 1

اسلاید 1 از 1

در چشم انداز زیمنس انرژی، تغییر از تولید برق زغال سنگ به گاز طبیعی و بهبود بهره وری تنها اولین گام در طرح کاهش کربن آن است.گام بعدی جایگزینی سوخت گاز طبیعی با هیدروژن به عنوان یکی از ابزارهای عملی برای دستیابی به قدرت کربن خنثی است. گیاهان در راهحلهای فعلی زیمنس انرژی، هماکنون میتوان توربینهای گازی را با 30 درصد یا حتی 75 درصد هیدروژن راهاندازی کرد.هدف این است که تا سال 2030 بتوان توربینهای گازی با 100 درصد هیدروژن را راهاندازی کرد. در این فرآیند، زیمنس انرژی به دنبال آن است. شرکا و فرصت های همکاری بیشتر برای پیشبرد مشترک فرآیند تبدیل انرژی.
چشم انداز آینده ای بدون کربن بدون شک زیبا است و تحول انرژی یک شبه به دست نمی آید.کربن کم جایگزین کربن بالا می شود و از سوخت های فسیلی به خوبی استفاده می کند. این ممکن است معنای گاز طبیعی به عنوان انتخاب ناقص فعلی باشد.
انرژی های تجدیدپذیر نشان دهنده آینده این سیاره است. جایگزین های منابع انرژی سنتی که با سوخت تولید می شوند (مانند زغال سنگ، گاز طبیعی و نفت)، پایان ناپذیر و سازگار با محیط زیست در نظر گرفته می شوند. منابع انرژی تجدیدپذیر پاک، ارزان و در دسترس همگان هستند. بیایید ببینیم انرژی های تجدیدپذیر چیست ، منابع تجدیدپذیر چیست و چه مزایایی دارند .
ویژگی های منابع انرژی تجدیدپذیر
منابع تجدیدپذیر منابع طبیعی هستند که در طول زمان تجدید می شوند و می توان آنها را تمام نشدنی دانست. این بدان معنی است که آنها برای استفاده انسان به طور نامحدود در دسترس هستند. انرژیهای تجدیدپذیر زمانی پایدار
نامیده میشوند که میزان بازسازی منبع برابر یا بیشتر از میزان استفاده باشد. عملکرد یک منبع انرژی تجدیدپذیر برعکس منابع تجدید ناپذیر (که به سوخت های هسته ای و سوخت های فسیلی تقسیم می شوند) است. منابعی که از آنها انرژی های تجدیدپذیر تولید می شود (انرژی خورشیدی، برق آبی، باد یا زمین گرمایی) توانایی بازسازی سریع را دارند و از طریق نیروگاه هایی که امکان تولید برق با آنها وجود دارد، مورد بهره برداری قرار می گیرند. منابع انرژی تجدیدپذیر که از منابع انرژی متعلق به سیاره زمین می آیند، از عناصر طبیعی بازتولید می شوند و در معرض فرسودگی نیستند . با این حال، برعکس، ذخایر منابع تجدیدناپذیر تمایل به پایان یافتن دارند و بهره برداری بیش از حد از آنها آسیب های زیست محیطی عظیمی ایجاد می کند.
منشاء و مزایای انرژی های تجدیدپذیر
همانطور که گفتیم، منابع انرژی تجدیدپذیر دارای مزایای غیرقابل انکاری هستند . مهمتر از همه عدم وجود انتشار آلاینده و پایان ناپذیری آنها. بنابراین استفاده از انرژی از منابع تجدیدپذیر در دسترس بودن آن را در آینده به خطر نمی اندازد.
منابع انرژی تجدیدپذیر منابعی هستند که از تابش خورشیدی، باد، زیست توده، جزر و مد، جریان های دریایی و بارندگی ناشی می شوند.
مزایای انرژی های تجدیدپذیر
انرژی های تجدیدپذیر مزایایی را برای سلامت محیط زیست و انسان ارائه می دهند .
برخلاف سوختهای فسیلی که انتشار CO2 را در جو منتشر میکنند و به تسریع روند گرمایش جهانی کمک میکنند، منابع تجدیدپذیر پایدار هستند و اجازه میدهند برق به روشی پاک تولید شود .
منشأ آنها از منابع موجود و پایان ناپذیر به انرژی های تجدیدپذیر اجازه می دهد تا وابستگی به تامین کنندگان خارجی را کاهش دهند و اقتصاد داخلی را توسعه دهند.
انرژی های تجدید پذیر مواد آلاینده ای را منتشر نمی کنند و مشکل زباله های دفع را ایجاد نمی کنند. علاوه بر این، مقرون به صرفه است، شغل ایجاد می کند و اجازه می دهد تا از چندین منبع انرژی به صورت ترکیبی استفاده شود. در واقع، انرژی های تجدیدپذیر می توانند با هم افزایی با یکدیگر مورد بهره برداری قرار گیرند.
منابع انرژی های تجدیدپذیر کدامند؟
در این مرحله تنها چیزی که باقی می ماند تمرکز دقیق بر منابع انرژی تجدیدپذیر است. طبق قوانین ایتالیا، انرژی های تجدیدپذیر به صورت زیر تعریف می شوند :
نیروی خورشیدی
انرژی باد
انرژی زمین گرمایی
انرژی آبی
انرژی حاصل از زیست توده
انرژی اقیانوس
بیایید ببینیم که ویژگی ها و مزایای اصلی هر یک از این منابع انرژی تجدیدپذیر چیست.
1. انرژی خورشیدی
انرژی خورشیدی شناختهشدهترین، گستردهترین و کارآمدترین منبع تجدیدپذیر در ایتالیا است . این امکان را به شما می دهد که از پرتوهای خورشید برق تولید کنید و برای تبدیل انرژی خورشیدی به برق از سیستم های فتوولتائیک یا خورشیدی استفاده کنید .
سیستم های فتوولتائیک از پانل های سیلیکونی برای تبدیل تشعشعات خورشیدی به برق استفاده می کنند . سیستم های فتوولتائیک را می توان بر روی سقف آپارتمان ها یا خانه های مستقل نصب کرد. یکی از بزرگترین مزایای آنها بدون شک صرفه جویی در قبوض است که کاملاً با مشوق های مالیاتی برای نصب ترکیب می شود.
سیستم های خورشیدی به یک مخزن ذخیره متصل می شوند که آب را گرم می کند و جایگزین دیگ بخار یا آبگرمکن می شود.
نیروی خورشیدی متمرکز سیستمی مبتنی بر استفاده از آینههایی است که گرما را به دیگهایی منتقل میکنند که قادر به راهاندازی یک نیروگاه ترموالکتریک هستند.
در نهایت، خورشید غیرفعال از پرتوهای خورشید به روشی طبیعی از طریق ساخت ساختمانهایی که قادر به عبور مقدار بیشتری تابش هستند، بهرهبرداری میکند .
2. انرژی باد
انرژی باد آن چیزی است که با بهره برداری از باد تولید می شود . با استفاده از توربینهای بادی، از نیروی جنبشی باد برای تولید انرژی مکانیکی استفاده میشود که سپس انرژی الکتریکی از آن تولید میشود. بنابراین انرژی باد آن چیزی است که توسط جریان های باد تولید می شود و می توان آن را نوعی انرژی حاصل از انرژی خورشیدی در نظر گرفت.
شکل گیری بادها در واقع با عواملی مانند چرخش زمین و دمای اتمسفر مرتبط است.
تبدیل انرژی از طریق توربین ها و پره های بادی در سیستمی شبیه آسیاب های بادی اتفاق می افتد.
برای تضمین کارایی سیستم و همچنین کیفیت خوب آن، قرار دادن تیغه ها در مناطق بزرگ و به ویژه بادخیز ضروری است. در واقع، راه حل ایده آل شامل نصب تیغه ها در نزدیکی دریاها و اقیانوس ها است.
3. انرژی زمین گرمایی
انرژی زمین گرمایی آن چیزی است که از گرمای طبیعی زمین که توسط فرآیندهای فروپاشی هسته ای عناصر رادیواکتیو موجود در هسته، گوشته و پوسته زمین مانند پتاسیم و اورانیوم آزاد می شود، استفاده می کند. این گرما متعاقباً توسط نیروگاه های زمین گرمایی به برق تبدیل می شود. جریان بخاری که از زیر زمین می آید یک توربین را به حرکت در می آورد و این انرژی مکانیکی با استفاده از یک دینام به برق تبدیل می شود. بنابراین، مکانیسمی است که فقط به لطف دمای بالا می تواند کار کند.
4. انرژی آبی
انرژی هیدروالکتریک از حرکت آب تولید می شود . این شکل از انرژی در گذشته برای راه اندازی آسیاب ها استفاده می شد. امروزه انرژی جنبشی تولید شده توسط آبشارها، رودخانه ها، امواج و جزر و مد با استفاده از توربین ها به برق تبدیل می شود. نیروگاه های برق آبی تولید انرژی می کنند: این نیروگاه ها معمولاً در کوه ها، نزدیک جریان های آب ساخته می شوند. به این ترتیب بهره برداری از ترکیب انرژی جنبشی و نیروی گرانشی آسان تر است. از جمله سازه هایی که امکان به حداکثر رساندن این سیستم را فراهم می کند سدها هستند: این سدها هدایت منابع آب را به حوضه های خاص تضمین می کنند. بنابراین برای این سیستم ها می توان از نیروگاه هایی با سیستم های ذخیره سازی یا جریان آب استفاده کر
6 پاسخ
با تشکر از وقتی که گذاشتید
سپاسگزارم
سپاس فراوان
موفق باشید
تشکر از سایت مفیدتون
خسته نباشید