Анализ жизненного цикла выбросов парниковых газов при производстве возобновляемого авиационного топлива

Life-cycle analysis of greenhouse gas emissions from renewable jet fuel production
Sierk de Jong, K.Y. Antonissen, Ric Hoefnagels, Lonza Laura, Michael Wang, André Faaij, Martin Junginger
2017-03-14

пути Фишера–Тропшараспределение сопутствующих продуктованализ жизненного циклавозобновляемое авиационное топливовыбросы от скважины до кильватера
Внедрение возобновляемого авиационного топлива (RJF) рассматривается как важная мера снижения выбросов в авиационной отрасли. В настоящем исследовании сравниваются показатели выбросов парниковых газов (ПГ) на всем пути от скважины до полета (WtWa) для нескольких технологических цепочек производства RJF и оценивается влияние различных методов распределения между сопутствующими продуктами. Полученные результаты имеют особое значение в случае включения RJF в качестве инструмента снижения выбросов в глобальную схему компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации (CORSIA). Технологические цепочки на основе процесса Фишера—Тропша обеспечивают наибольшее снижение выбросов ПГ по сравнению с ископаемым авиационным топливом (86–104%) среди рассмотренных цепочек; далее следуют гидротермальное сжижение (77–80%), а также технологии Alcohol-to-Jet на основе сахарного тростника (71–75%) и кукурузных стеблей (60–75%). Выращивание исходного сырья, использование водорода и затраты на конверсию оказались основными факторами, определяющими совокупные показатели выбросов ПГ на всем пути от скважины до полета. Выбор метода распределения главным образом влияет на технологические цепочки, характеризующиеся высокой долей сопутствующих продуктов или производящие сопутствующие продукты, которые эффективно замещают углеродоемкую продукцию, например электроэнергию. Возобновляемое авиационное топливо может способствовать значительному сокращению связанных с авиацией выбросов ПГ при условии выбора подходящего сырья и технологии конверсии. Показатели выбросов ПГ для RJF могут быть дополнительно улучшены за счет использования устойчивых источников водорода или применения улавливания и хранения углерода. С учетом характера и воздействия различных методов распределения между сопутствующими продуктами мы рекомендуем на глобальном уровне применять энергетическое распределение, а для неэнергетических сопутствующих продуктов — экономическое распределение, поскольку такой подход сочетает универсальный характер энергетического распределения с адекватной оценкой неэнергетических сопутствующих продуктов.
1
Методы распределения выбросов между сопутствующими продуктами главным образом влияли на пути с высокой долей сопутствующих продуктов или с продуктами, замещающими углеродоёмные товары, например электроэнергию.
2
Выращивание сырья, производство водорода и затраты на конверсию были основными источниками выбросов парниковых газов в жизненном цикле.
3
Фишер–Тропш-пути обеспечили наибольшее сокращение выбросов парниковых газов по сравнению с ископаемым реактивным топливом — 86–104%.
4
Гидротермальное ожижение снизило выбросы парниковых газов на 77–80%, тогда как производство топлива из сахарного тростника и кукурузных стеблей по технологии Alcohol-to-Jet обеспечило снижение на 60–75%.
5
Возобновляемое реактивное топливо может существенно снизить авиационные выбросы; дополнительное улучшение возможно за счёт устойчивых источников водорода и улавливания и хранения углерода, а для глобальной оценки рекомендуются энергетическое и экономическое распределение.

Технологические пути производства возобновляемого авиационного топлива, включая процессы Фишера—Тропша, гидротермального сжижения, а также процессы Alcohol-to-Jet на основе сахарного тростника и кукурузных стеблей

Показатели выбросов парниковых газов по жизненному циклу «от скважины до следа» и влияние сырья, производственных ресурсов, технологии конверсии и методов распределения между сопутствующими продуктами

Publication Details
Publication Date
2017-03-14
Journal
Publisher
ISSN
Access Type
Author Information
Authors
Sierk de Jong
K.Y. Antonissen
Ric Hoefnagels
Lonza Laura
Michael Wang
André Faaij
Martin Junginger
Explore further
Open the scid.ai AI chat with a ready-made request: it will find papers on a similar topic and help build a literature review.
Find similar papers in the chat
Make a presentation
100%