Maksymalna produkcja węgla

Szczyt węgla (Engl. Szczyt węgiel ) to czas, ze względu na czynniki fizyczne, świat w produkcji węgla nie może być zwiększona. Spośród wszystkich paliw kopalnych węgiel ma największy statyczny zasięg wynoszący około 120 lat. Okres maksymalnego wydobycia węgla przewidywany jest około 2025 roku.

Istnieją dwa różne maksima, związane z masą (np. Oparte na gigatonach) i związane z energią (np. Liczone w eksadżulach, jedna gigatona wysokiej jakości węgla ma około 25 EJ energii). Jakość energetyczna wydobywanego węgla od kilku lat znacznie się obniża, ponieważ stosuje się coraz więcej odmian o niższej kaloryczności . W związku z tym oczekuje się, że maksymalne finansowanie dla określonej energii będzie wcześniejsze niż szczyt finansowania dla danej masy.

W 2013 r. Wydobywano około 8 Gt węgla rocznie, produkcja spadła w kolejnych latach do 7,6 Gt (od 2019 r.), Choć nadal nie jest jasne, czy wartość z 2013 r. Była absolutnym, czy chwilowym maksimum. Światowa Rada Energetyczna zakłada około 860 Gt zasobów węgla (stan na 2008 rok). W odniesieniu do zawartości energii BGR podaje wartość około 22 200 eksadżuli (759 Gt SKE ). Ze względu na logistyczny wzrost skumulowanej produkcji skończonych zasobów w postaci sigmoidalnej krzywej, maksymalna produkcja jest znacznie przed końcem statycznego zakresu. W przeszłości uzyskiwano to na dojrzałych polach węglowych, kiedy wydobywano około 40–70% całkowitej możliwej do wydobycia ilości.

Jednak moment, w którym wszystkie źródła energii kopalnej, takie jak ropa naftowa , gaz ziemny i węgiel, osiągnęły w sumie maksymalny punkt wydobycia, jest o wiele bardziej istotny niż moment maksymalnej produkcji węgla . Ze względu na duże złoża decydującą rolę odgrywa w tym węgiel. Węgiel może w pewnych granicach zastąpić ropę naftową, której maksymalne wydobycie prawdopodobnie zostanie osiągnięte szybciej, poprzez upłynnienie węgla . Węgiel jest nośnikiem energii, który przy obecnie dostępnej technologii FT mógłby zastąpić produkty ropopochodne jako paliwo w ruchu towarowym i pasażerskim. W przypadku niedoboru ropy naftowej energię elektryczną uzyskaną z węgla można zastąpić olejem opałowym, który jest odpowiednikiem oleju napędowego za pomocą pompy ciepła . Wodór lub amoniak można również pozyskiwać z węgla do produkcji rolniczo ważnych nawozów metodą Habera-Boscha , które wcześniej otrzymywano z ropy naftowej i gazu ziemnego.

Zobacz też

linki internetowe

Indywidualne dowody

  1. ^ Werner Zittel, Jörg Schindler: WĘGIEL - zasoby i przyszła produkcja . W: Energy Watch Group (red.): EWG-Paper No. 1/07 . Berlin marzec 2007, s. 8 ( PDF [dostęp 4 lutego 2021 r.]): „Prognozy dotyczące profilu produkcji sugerują, że globalny szczyt wydobycia węgla wystąpi około 2025 r., W najlepszym przypadku 30 procent powyżej obecnej produkcji.” Online ( Memento z 2 maja 2014 r. Na Archiwa internetowe )
  2. ^ Steve Mohr, GM Evans: Prognozowanie produkcji węgla do 2100 roku . W: Paliwo . taśma 88 , nie. 11 . Elsevier, listopad 2009, s. 2059–2067 , doi : 10.1016 / j.fuel.2009.01.032 ( online [dostęp: 5 października 2012]).
  3. ^ Carlos Fernández Alvarez, Fabian Arnold: Co miniona dekada może nam powiedzieć o przyszłości węgla. W: Komentarz. Międzynarodowa Agencja Energii, 2 grudnia 2020 r., Dostęp 14 stycznia 2021 r . : „Globalne zużycie węgla, 2009–2020”
  4. ^ Światowa Rada Energetyczna: Przegląd zasobów energetycznych 2010 . WEC, Londyn 2010, ISBN 978-0-946121-02-1 , s. 12 ( online ( pamiątka z 31 marca 2014 r. W archiwum internetowym ) PDF [dostęp 14 stycznia 2020 r.]): „Tabela 1.1 Węgiel: potwierdzone zasoby możliwe do wydobycia na koniec 2008 r. (Mln ton)”
  5. Christoph Gaedicke et al.: BGR Energy Study 2019. W: Dane i rozwój dostaw energii w Niemczech i na świecie. Federalny Instytut Nauk o Ziemi i Zasobów Naturalnych, 23 kwietnia 2020 r., S. 41 , dostęp 14 stycznia 2021 r . : „Tabela 4: Rezerwy i zasoby nieodnawialnych źródeł energii oraz teoretyczne emisje CO 2
  6. ^ David Rutledge: Szacowanie długoterminowej światowej produkcji węgla za pomocą transformacji logit i probit . W: International Journal of Coal Geology . taśma 85 , nie. 1 . Elsevier, styczeń 2011, s. 23–33 , doi : 10.1016 / j.coal.2010.10.012 ( online [dostęp: 10 listopada 2012]).