在這個能源消費基數(shù)龐大且未來需求只增不減的時代,資源的稀缺性和局限性不斷被放大,人類生產(chǎn)和利用能源的方式將因此發(fā)生怎樣的改變?我們又將如何應(yīng)對?由BP聯(lián)合15家世界頂尖高校共同發(fā)起的能源可持續(xù)挑戰(zhàn)項目(ESC)試圖解答這個問題。
BP集團首席科學家魏愛倫(EllenWilliams)女士日前在接受記者采訪時指出,全球?qū)用娴馁Y源稀缺性很少成為真正的限制性因素,資源分布的巨大地區(qū)差異才是問題所在,水資源就是一個典型,而ESC的一個重要課題就是探究水資源局限性對能源生產(chǎn)方式產(chǎn)生的影響及應(yīng)對方案。
以中國為例,中國北方的水資源在全國總量中的比例不到8%,但卻必須供給全國1/3的人口,灌溉2/5的農(nóng)田。與此同時,中國仍在煤炭資源豐富但水資源匱乏的地區(qū)開展煤化工等水資源密集型產(chǎn)業(yè)。
傳統(tǒng)化石能源相關(guān)產(chǎn)業(yè),如火電、油氣開發(fā)等通常需要耗費大量水資源,但ESC的研究認為,技術(shù)革新可以大幅提升水的使用效率,從而有效減少耗水量。
魏愛倫用“4R”概括可行的革新手段:首先是替代(Replacement),使用海水、半咸水或廢水等非淡水水源替代淡水;第二是再利用(Reuse),相同的水在工業(yè)流程中多次使用;第三是再循環(huán)(Recycle),對廢水進行處理,使其可以再次使用;第四是強調(diào)地區(qū)責任(Responsibility),調(diào)整工業(yè)實踐,適應(yīng)當?shù)厮Y源可用程度和可再生淡水需求。
以發(fā)電過程中的冷卻裝置用水為例,目前發(fā)電過程中的冷卻用水量占全球淡水取水總量的10%左右,但如果所有新建電廠都采取用循環(huán)冷卻系統(tǒng)取代直流冷卻系統(tǒng),即使加裝碳捕獲和封存(CCS)設(shè)施,也能減少用水量達30%.
魏愛倫還列舉了BP西澳奎納納(Kwinana)煉廠節(jié)水實踐的例子。10多年前,澳大利亞西部遭遇了一次嚴重干旱,奎納納煉廠被迫改進工藝和設(shè)備,并且建造了一座工廠,專門收集居民使用過的廢水,處理后再利用。十多年間,在當?shù)氐畠r格上漲2倍的同時,奎納納煉廠成功將淡水使用量減少50%,并且通過將處理后的凈水賣給其他工廠實現(xiàn)了創(chuàng)收。
此外,魏愛倫以頁巖氣為例向記者強調(diào),討論耗水量的問題應(yīng)考慮整個生命周期,即頁巖氣從水力壓裂到最終轉(zhuǎn)化為目的能源的全周期耗水量,而非僅限于頁巖氣開發(fā)階段。美國能源部早前公布的一份報告指出,從全周期耗水量出發(fā),天然氣電廠單位產(chǎn)能的耗水量遠低于傳統(tǒng)燃煤電廠,大致只有后者的一半。麻省理工學院(MIT)的研究結(jié)果則顯示,頁巖氣的真實耗水量是所有燃料中最低的。
當前全球各大石油公司無不在積極布局頁巖氣開發(fā)。以BP為例,目前這家在全球80多個國家開展業(yè)務(wù)的跨國油企超過80%的陸上天然氣產(chǎn)量來自非常規(guī)資源。BP早前發(fā)布的《2030世界能源展望》報告更是預(yù)測,到2030年,全球26%的能源消費需求將由天然氣滿足,屆時美國半數(shù)以上的天然氣產(chǎn)量將來自頁巖氣。
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