پتانسیل به‌کارگیری واحدهای CCUS در صنایع کشور با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 انرژی‌های تجدیدپذیر،مکانیک و انرژی،شهید بهشتی،تهران،ایران

2 انرژی‌های تجدیدپذیر، مکانیک و انرژی، شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده
درخواست روزافزون انرژی در کشورها و استفاده از سوخت‌های فسیلی، باعث افزایش نگرانی ‌جهانی برای انتشار گازهای گل‌خانه‌ای در جو شده است. به‌عنوان یکی از راه‌حل‌ها برای تحقق کاهش انتشار گازهای گل‌خانه‌ای در دنیا استفاده از فناوری جذب کربن به‌خصوص CCUS است که توجه کارشناسان در زمینه‌های مختلف را به خود جلب کرده. بااین‌حال، استفاده از تاسیسات CCUS به چند دلیل به‌طور مطلوب پیش نرفت. گزینه‌های فنی متعدد، استفاده در صنایع متنوع و سامانه‌های ارزیابی پیچیده CCUS از دلایل مهم هستند. استفاده از این فناوری نکته دیگر نگرانی‌های متنوع ذی‌نفعان درگیر است که منجر به ایجاد مشکل در تصمیم‌گیری می‌شود. بنابراین، در این پژوهش برای کشور ایران با استفاده از روی‌کرد تحلیل سلسله‌مراتبی، شش معیار از منظر قیمت تمام‌شده، جذابیت فناوری، توانمندی فناوری، فرهنگی، پدافند غیرعامل و زیست‌محیطی، تعریف و مقایسه و ارزیابی شده‌است. نتایج ارزیابی و تفسیرهای مربوطه از دیدگاه‌های گوناگون موردبررسی قرار می‌گیرد. با اتخاذ این روش ارزیابی و ایجاد یک مدل جامع، تصمیم‌گیرندگان می‌توانند ضرورت‌های خود را تعیین و ارزیابی چند بعدی انجام دهند و برای قضاوت یا تصمیم‌گیری‌های مربوطه برای اجرای پایلوت پروژه‌های CCUS ایده بگیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-مراجع
[1] P. O'Sullivan, M. Jones, M. W. Andrew, R. M. Gregor, et al, Global Carbon Budget 2022, Earth System Science Data, Vol.14, No.11, pp.4811-4900,2022.
[2] CCS facilities Data base, Accessed 20 February 2023; https://co2re.co/FacilityData.
[3]    Operating and planned facilities with CO2 capture by region, Accessed 26 October 2022; https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/operating-and-planned-facilities-with-co2-capture-by-region-2022.
[4] Operating and planned facilities with CO2 capture by Application, Accessed 26 October 2022; https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/operating-and-planned-facilities-with-co2-capture-by-application-2022.
[5] S. Bazhenov, V. Chuboksarov, A. Maximov, O. Zhdaneev, Technical and economic prospects of CCUS projects in Russia, Sustainable Materials and Technologies, Vol.33,p.e00452, 2022.
[6] V. Vishal, D. Chandra, U. Singh, Y. Verma, Understanding initial opportunities and key challenges for CCUS deployment in India at scale, Resources, Conservation & Recycling, Vol.175, p.105829, 2021.
[7] Y. Yang, W. Xu, Y. Wang, J. Shen, Y. Wang, et al, Progress of CCUS technology in the iron and steel industry and the suggestion of the integrated application schemes for China, Chemical Engineering Journal, Vol.450, p.138438, 2022.
 
[8] F. Khosroabadi, A. Aslani, K. Bekhrad, Z. Zolfaghari, Analysis of Carbon Dioxide Capturing Technologies and their technology developments, Cleaner Engineering and Technology, Vol.5, p.100279,2021.
[9] J. Edmonds, Ch. Nichols, M. Adamantiades, et al, Could congressionally mandated incentives lead to deployment of large-scale CO2 capture, facilities for enhanced oil recovery CO2 markets and geologic CO2 storage?, Energy Policy, Vol.164, p.111775, 2020.
[10] S. Chen, J. Liu, Q. Zhang, F. Teng, B. McLellan, A critical review on deployment planning and risk analysis of carbon capture, utilization, and storage (CCUS) toward carbon neutrality, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol.167, p.112537,2022.
[11] A. Rakhiemah, Y. Xu, Economic viability of full-chain CCUS-EOR in Indonesia, Resources, Conservation & Recycling, Vol.179, p.106069,2022.
[12] H. Al Baroudi, A. Awoyomi, K. Patchigolla, et al, A review of large-scale CO2 shipping and marine emissions management for carbon capture, utilization and storage, Applied Energy, Vol.287, p.116510,2021.
[13] H. J. Liu, P. Were, Q. Li, Y. Gou, Z. Hou, Worldwide Status of CCUS Technologies and Their Development and Challenges in China, Geofluids, Vol.2017,2017. 
[14] H. Hatarmizi, O. Nik Fauziah, et al., Gearing Toward CCUS for CO2 Reduction in Malaysia, Offshore Technology Conference Asia, 2018.
[15] H. Jung Ho, A. Iizuka, E. Shibata, Carbon Capture and Utilization Technology without Carbon Dioxide Purification and Pressurization: A Review on Its Necessity and Available Technologies, Industrial & Engineering Chemistry Research, Vol.58, No.21, pp.8941-8954,2019.
[16] T. Wilberforce, A.G. Olabi, E. Sayed, K. Elsaid, M. Abdelkareem, Progress in carbon capture technologies, Science of the Total Environment, Vol.761, p.143203,2021.
[17] S. Roussanaly, N. Berghout, Tim Fout, et al, Towards improved cost evaluation of Carbon Capture and Storage from industry, International Journal of Greenhouse Gas Control, Vol.106, p.103263, 2021.
[18] J.Ning Kang, Y. Wei, L. Liu, J. Wang, Observing technology reserves of carbon capture and storage via patent data: Paving the way for carbon neutral, Technological Forecasting & Social Change, Vol.171, p.120933, 2021.
[19] H. Chung Lau, S. Ramakrishna, K. Zhang, A. Radhamani, The Role of Carbon Capture and Storage in the Energy Transition, Energy & Fuels, Vol.35, No.9, pp.7364-7386, 2021.
[20] N. Behrouzi, A. Fakehi, Hydrocarbon balance sheet, Institute of International Energy Studies, Tehran, p.310, 2019. (in Persian)
 [21] N. Berghout. S. McCulloch, Putting CO2 to Use, IEA, Paris, pp.8, 2019.
[22] An IEA CCUS Handbook, Legal and Regulatory Frameworks for CCUS, IEA, Paris, pp.10, 2022.
[24] B. Praetorius, K. Schumacher, Greenhouse gas mitigation in a carbon constrained world: The role of carbon capture and storage, Energy Policy, Vol. 37, No.12, pp. 5081-5093, 2009.
 
 

  • تاریخ دریافت 12 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری 11 بهمن 1402
  • تاریخ پذیرش 10 اردیبهشت 1403