图12. 在POLES-JRC模型的全球CETO 2°C情景2025年下,仅考虑电子燃料的全球合成燃料生产。
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POTEnCIA模型明确考虑了可再生电力源用于RFNBO生产的资格,这一资格限于现有设施 电子燃料在全球能源系统中的作用将受技术进步、成本动态和脱碳目标的影响,其在难以减 排的行业中尤为重要,此处直接电气化或效率措施是不够的。在全球CETO 2°C情景2025年 中,氢气是气态和液态合成燃料以及氨的通用前体,供应通过结合化石和生物质的生产路线 (有和没有CCS)及由太阳能、风能、核能和电网电力驱动的电解技术的混合。 合成燃料仅使用通过直接空气捕集(DAC)捕获的CO生产,而氨则通过转换过程从氢中提取,并在需要时可以重新裂解为氢 在此框架中,氨扮演双重角色:它主要是POLES-JRC中66个地区国际贸易中的氢载体,也用 作海洋运输中的燃料。相比之下,仅液态合成燃料可跨境交易,而气态合成燃料则仅限于住宅 电子燃料吸收的时间动态在2035年之前显示出微不足道的贡献,因为碳价格尚未引发对非生物来源可再生燃料(RFNBO)的 重大投资。 达到约40 Mtoe,其中氨占24 Mtoe,液态合成燃料占10 Mtoe,气态合成燃料约为6 Mtoe。 到2045年,总量将上升到约80Mtoe,氨和液态合成燃料几乎贡献相等。增长最快。 2 在有限的时间内,从发电厂和特定工业设施捕获的化石CO2也被允许作为RFNBO的原料。 生产,特别是在2035年之前,针对在发电厂捕集的二氧化碳,以及在2040年之前,针对在特定工业设施捕集的二氧化碳
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