Preview

PROНЕФТЬ. Профессионально о нефти

Расширенный поиск

Углеродно-нейтральный сжиженный природный газ — текущий статус, перспективы и методы снижения углеродного следа

https://doi.org/10.51890/2587-7399-2023-8-1-138-146

Аннотация

Введение. Направление декарбонизации сжиженного природного газа (СПГ) является современным и актуальным. С появления в середине 2019 года первой углеродно-нейтральной поставки СПГ реализовано более 30 сделок-поставок, в основном в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По прогнозам газ в последующие десятилетия активного энергоперехода будет ключевым энергоносителем. Снижение выбросов СО2 при его поставках является неотъемлемой частью устойчивого экологического развития стран и компаний. Это обусловливает растущий интерес компаний и ассоциаций (GIIGNL, GECF) к развитию унифицированных методологий расчета и учета выбросов по всей цепочке производства, транспорта и потребления СПГ.

Материалы и методы. В статье выполнена систематизация международного опыта, оценены различные подходы к учету и снижению углеродного следа СПГ, использованы методы системного анализа научных исследований и отраслевых обзоров.

Результаты. В обзорном исследовании, описанном в данной статье, впервые в подробной форме на русском языке детализированы и освещены вопросы снижения углеродного следа по всей цепочке производства, транспорта и потребления СПГ. Усредненная партия в 70 000 т СПГ при производстве, транспорте и потреблении образует порядка выбросов 240 000 т СО2-эквивалента. Для признания поставки СПГ углеродно-нейтральной необходимо нивелировать выбросы СО2 во всем производственно­логистическом цикле. Существуют различные варианты снижения выбросов СО2, которые разделяют на 3 категории: компенсация природными решениями, снижение выбросов за счет энергоэффективности, избегание выбросов за счет возобновляемых источников энергии и улавливания, очистки и хранения СО2 в геологических структурах (CCS). Наибольшая доля выбросов, 67-75 %, возникает при конечном использовании СПГ с генерацией энергии на электростанции, а на процессы добычи пригодного газа, подготовки/сжижения, морского транспорта и регазификации приходится порядка 25-33 %. В настоящий момент компании компенсируют выбросы природными решениями (из портфелей природных проектов компаний или приобретённых на добровольных рынках углеродных единиц). В среднесрочной перспективе компании нацеливаются на улучшение энергоэффективности и внедрение ВИЭ, в долгосрочной перспективе — на улавливание и геологическое хранение (CCS).

Заключение. В результате проведенного анализа создана основа для дальнейших исследовательских и прикладных работ по декарбонизации СПГ или других углеводородных поставок продукции, что особенно актуально в связи с растущей заинтересованностью государства и промышленных предприятий в снижении углеродного следа.

Об авторах

Н. В. Купцов
Научно-Технический Центр «Газпром нефти» (ООО «Газпромнефть НТЦ»)
Россия

Николай Владимирович Купцов — кандидат технических наук, руководитель проекта по улавливанию, транспорту и хранению СО2

190000, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 75-79, литер Д

Scopus: 56233510800

 



М. С. Самодуров
Научно-Технический Центр «Газпром нефти» (ООО «Газпромнефть НТЦ»)
Россия

Максим Сергеевич Самодуров — главный специалист

190000, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 75-79, литер Д



Список литературы

1. Blanton E., Mosis S. The carbon-neutral LNG market: creating a framework for real emissions reductions // Columbia SIPA. Center on Global Energy Policy. — 2021. — 31 p.

2. Bose A., Cohen J., Fattouh B., Johnson, O. Spilker G. Voluntary markets for carbon offsets: Evolution and lessons for the LNG market // Oxford Institute for Energy Studies. — 2021. — 22 p.

3. Roach B., Kendrick N., Wong Z. Carbon-Neutral LNG // Gibson Dunn. — 2022. — 8 p.

4. Howell N., Lazarovitch R., quingley A. Decarbonasing the LNG industry // Bracewell. — 2022. — 5 p.

5. LNG and coal life cycle assessment of greenhouse gas emissions / PACE Global. — 2015. — 86 p.

6. Roman-White S.A., Littlefield J.A., Fleury K.G., Allen D.T., Balcombe P. , Konschnik K.E., Ewing J., Ross G.B., George F. LNG Supply Chains: A Supplier-Specific Life-Cycle Assessment for Improved Emission Accounting // ACS Sustainable Chem. Eng. — 2021. — 9 (32). — PP 10857-10867

7. Green LNG strategy. Leading in LNG markets during energy transition / Sakhalin Energy Investment Company Ltd. — 35th meeting of Working Group 2 “Internal Markets” (WS2). EU-Russia Gas Advisory Council (GAC). — 2021. — 20 p.

8. Отчет в области устойчивого развития 2020 / Новатэк. — 2021. — 199 с.

9. MRV and GHG Neutral LN Framework / GIIGNL. — 2021. — 42 p.

10. The SGE methodology. GHG methodology for delivered LNG cargoes. First edition / Chevron, qatar Energy, Pavilion Energy. — 2021. — 112 p.

11. Гильманова Р.И. Современное состояние нефтегазосервисного сектора экономики, его структура // Производственный менеджмент: теория, методология, практика. — 2016. — 5. — С. 140-144.

12. Greenhouse gas reporting: conversion factors 2021. Condenset set / UK department for business, energy & industrial strategy. — 2022. — 15 p.

13. Carbon neutral LNG: Suppliers focus on optionality, transparency and CCS. [электронный ресурс]. — BloombergNEF. — 2021. Режим доступа: https://www.bloomberg.com/professional/blog/carbon-neutral-lng-suppliers-focus-on-optionality-transparency-and-ccs/ (дата обращения 18.06.2022).

14. GECF's Annual Short Term Gas Market Report 2021 / Gas Exportin g Countries Forum (GECF). — 2021. — 138 p.


Рецензия

Для цитирования:


Купцов Н.В., Самодуров М.С. Углеродно-нейтральный сжиженный природный газ — текущий статус, перспективы и методы снижения углеродного следа. PROНЕФТЬ. Профессионально о нефти. 2023;8(1):138-146. https://doi.org/10.51890/2587-7399-2023-8-1-138-146

For citation:


Kuptsov N.V., Samodurov M.S. Carbon neutral liquefied natural gas — current status, perspectives and carbon footprint reducing methods. PROneft. Professionally about Oil. 2023;8(1):138-146. (In Russ.) https://doi.org/10.51890/2587-7399-2023-8-1-138-146

Просмотров: 346


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2587-7399 (Print)
ISSN 2588-0055 (Online)