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Pense pequeno para desbloquear o grande potencial da captura de carbono

por Alex Dewar, Bas Sudmeijer, Bayo Owolabi e Pol-Hervé Floch
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A captura de carbono está potencialmente à beira da aquisição de um papel importante no cumprimento dos objetivos de mitigação de mudanças climáticas do mundo. O desafio: como transformar essa tecnologia de nicho cara de 40 anos em uma que é mainstream e custa competitiva. Os advogados da CCUS concordam que um meio importante de minimizar os custos das CCUs será o

Carbon capture, utilization, and storage (CCUS) is one of just a few technologies that can decarbonize large, stationary emitters of CO2. CCUS advocates agree that one important means of minimizing the costs of CCUS will be the Desenvolvimento de hubs geográficos em larga escala , em que vários emissores estão conectados a um CO compartilhado 2 Rede de transporte e armazenamento. Esses hubs podem ajudar a abrir o CCUS para uma ampla gama de emissores. Eles também oferecem vantagens de custo, graças à sua proximidade com o armazenamento geológico e a infraestrutura de pipeline existente, bem como os efeitos da escala de incluir um grande número de emissores. CCUS e o eventual desenvolvimento de hubs em larga escala. Ao cortar os custos médios de redução de carbono em aglomerados promissores

Our analysis of CO2-emitting industries and storage capacity worldwide indicates that small, localized networks, comprising just a handful of emitters, could provide a key route to the commercialization of CCUS and the eventual development of large-scale hubs. By cutting average carbon abatement costs in promising clusters para menos de US $ 100 por tonelada - em algumas instâncias, até uma redução de 80% em relação aos projetos de CCUs independentes - pequenas redes ajudariam bastante a fornecer a capacidade necessária para reduzir o aquecimento global. E, ao desbloquear benefícios de escala e aprendizado da curva, eles produziriam captura de carbono de baixa concentração, que é o santo graal do CCUS, uma opção viável. CO

Low-Concentration Capture Needs a Capacity Boost

Industries that are candidates for CCUS technology can be divided into two groups: those with high concentrations and those with low concentrations of CO 2 Emissões. Para indústrias com CO altamente concentrado 2 Emissões, como processamento de gás natural, produção de amônia e produção de etanol, os custos de captura de carbono são relativamente baixos. Incentivos tributários recentes e iniciativas políticas nos EUA e na Europa agora estão tornando as CCUs comercialmente viáveis ​​nesses setores. Estimamos que entre 80% e 90% das emissões capturadas teriam que vir dessas fontes de baixa concentração, a fim de limitar o aumento da temperatura global a muito abaixo de 2 ° C-o objetivo do contrato de Paris de 2015.

But by far the largest number of stationary CO2 emitters are in industries with low concentrations whose capture costs are consequently high, particularly coal- and gas-fired power plants. We estimate that between 80% and 90% of captured emissions would have to come from such low-concentration sources in order to limit the rise in the global temperature to well below 2°C—the goal of the 2015 Paris Agreement.

By unlocking scale and learning curve benefits, small, localized networks of emitters would make low-concentration carbon capture a viable option.

Como resultado de avanços tecnológicos, os custos de captura de carbono em aplicações de baixa concentração estão em declínio. Desenvolvimentos recentes da Svante, ION Engineering e Petra Nova Project nos EUA reduziram significativamente os custos de captura usando a lavagem de amina e as tecnologias sólidas. Nossa pesquisa indica que os custos de captura de baixa concentração podem cair abaixo de US $ 30 por tonelada métrica, de mais de US $ 70 por tonelada métrica hoje. Acreditamos que o desenvolvimento da capacidade de CCUs por meio de redes localizadas, que compartilham co

However, this depends on low-concentration CCUS capacity increasing from less than 5 million metric tons currently to at least 1 gigaton, thereby allowing low-concentration carbon capture to benefit from economies of scale and learning curve effects similar to those seen in other industries. We believe the development of CCUS capacity via localized networks, which share CO 2 transportation pipelines and storage, is vital for reaching this capacity goal.

Small Networks Deliver Large Benefits

In addition to capture costs, the costs of transporting and storing CO 2 são componentes importantes do custo geral das CCUs e podem variar amplamente. A utilização do comprimento, tamanho e capacidade dos oleodutos usados ​​para transportar emissões têm implicações de custo. Os custos de armazenamento geralmente estão entre US $ 2 e US $ 11 por tonelada, dependendo da profundidade do poço e se é uma instalação preexistente ou nova. Usando CO capturado

Transportation expenses range from under $5 per metric ton (when an emitter is located close to storage) to well over $100 per metric ton. Storage costs are generally between $2 and $11 per metric ton, depending on the depth of the well and whether it is a preexisting or a new facility. Using captured CO2 in enhanced oil recovery (which relies on the gas to increase the amount of oil extracted from a reservoir) can also improve CCUS economics.

As a result of technological breakthroughs, carbon capture costs in low-concentration applications are declining.

BCG Gamma, nossa unidade de ciência de dados e análise avançada, criou uma ferramenta proprietária para obter uma compreensão aprofundada dos custos da tecnologia CCUS quando usada em diferentes locais. A ferramenta possui três partes: um componente de cluster que usa dois algoritmos para combinar emissores em redes que maximizam a eficiência do transporte (com base na proximidade entre si) e minimizam os custos totais do sistema; um algoritmo de correspondência de armazenamento que vincula os emissores ao armazenamento de menor custo e opções aprimoradas de recuperação de óleo; e um componente de otimização econômica que identifica os custos marginais da adição de CCUs a diferentes emissores dentro de uma rede.

Nosso modelo confirma que a proximidade de CO 2emitters to storage or utilization is the key factor in keeping CCUS costs low. But it also shows that organizing emitters into small networks is a highly effective way to reduce the cost of deploying CCUS. We found that several factors contribute to lower costs when emitters form networks.

Denser clusters of emitters benefit from significant cost advantages. Southern California, which has abundant CO 2 armazenamento, é um bom exemplo. (Ver Anexo 1.) O aglomerado de emissores mais densos está dentro de Los Angeles (Los Angeles IV na exposição) e gera 8 milhões de toneladas de emissões métricas anualmente. Se os emissores forem para formar uma rede CCUS, nosso modelo indica que o custo médio de transporte e armazenamento de co 2 (including network connection costs) could be $10 per metric ton. The neighboring San Bernardino area (Los Angeles II) has a far more diffuse cluster of emitters but with similar combined annual emissions of around 6 million metric tons. As a result of this cluster’s lower density, average transportation and storage costs would be around $110 per metric ton.

The number of emitters and the order in which they join the network are also significant factors in reducing overall costs and making CCUS more commercially viable. Our model indicates that combining multiple emitters in a network can deliver significant economies of scale and reduce the weighted average of the network’s CO 2 Custos e custos de armazenamento em até 80% em comparação com os projetos de CCUs independentes. transporte e armazenamento) custos para uma rede. Nas redes com potencial para baixos custos de redução de carbono, esse ponto pode ser alcançado com apenas dois a três emissores produzindo 5 a 7 milhões de toneladas de CO

What’s more, we found that sometimes only a small number of emitters are needed to achieve the lowest average carbon abatement (capture, transportation, and storage) costs for a network. In networks that have the potential for low carbon abatement costs, this point can be reached with just two to three emitters producing 5 to 7 million metric tons of CO 2. entre eles anualmente. Após esse ponto, os custos médios de redução da rede começam a subir lentamente à medida que os emissores mais dispersos são incluídos. Um punhado de emissores de alta concentração com baixos custos de captura pode formar uma rede. Então, uma vez que a rede esteja em funcionamento e os riscos técnicos em estágio inicial foram resolvidos, os emissores de baixa concentração (que são maiores e oferecem economias adicionais de escala no transporte) podem se unir a um custo incremental mais baixo. (Consulte Anexo 2.) A tecnologia de captura de carbono foi instalada em três emissores de alta concentração (duas refinarias de petróleo e uma planta de amônia) e um oleoduto-a linha de troncos de carbono de Alberta-foi construída para transportar co

Because small, localized networks have significant cost advantages over individual emitters, they can bring down barriers so that others can join. A handful of high-concentration emitters with low capture costs can form a network. Then, once the network is up and running and early-stage technical risks have been resolved, low-concentration emitters (which are larger and offer additional economies of scale in transportation) can join at a lower incremental cost.

Current projects in Edmonton, Canada, are starting to show how networks reduce key CCUS costs in practice. (See Exhibit 2.) Carbon capture technology has been installed at three high-concentration emitters (two oil refineries and an ammonia plant), and a pipeline—the Alberta Carbon Trunk Line—has been built to transport CO 2 para armazenamento e uso de dois. Nosso modelo indica que, ao incluir a mistura ideal e o número de emissores desde o início e evitar deseconomias significativas de escala, impedindo que os emissores mais dispersos se unam, essa rede emergente pode fornecer custos médios de transporte e armazenamento que são metade dos de uma rede maior e menos eficiente.

Abrindo novas regiões

Nossa pesquisa sugere que ambos iniciem o desenvolvimento de hubs de CCUs em larga escala e introduzam redes de baixo custo fora de possíveis regiões do hub. Em todas as geografias avaliadas, estimamos que existem quase 200 aglomerados que podem ser desenvolvidos em redes de baixo custo com custos médios de redução de carbono abaixo de US $ 100 por tonelada métrica, com base nos custos atuais da captura de carbono. (Consulte o Anexo 3.)

Muitos desses clusters estão em geografias que são menos frequentemente consideradas para os projetos CCUs. Isso inclui a Grécia, Polônia, Lituânia, Índia e Coréia do Sul. Também existem oportunidades em países produtores de petróleo e gases fora das regiões com potencial para cubos de CCUs em larga escala, incluindo Nigéria, Angola, Azerbaijão e Trinidad e Tobago. US $ 100 por tonelada métrica com base na economia atual das CCUs. Essa redução seria um grande passo para entregar os 4 a 6 gigatons por ano que as estimativas da Agência Internacional de Energia devem ser diminuídas através das CCUs até 2040 para manter o aquecimento global bem abaixo de 2 ° C. E por meio de efeitos de escala e curva de aprendizado, os clusters também permitiriam melhorias adicionais de custos nas tecnologias de captura de carbono de baixa concentração.

Together, these clusters could reduce CO2 emissions by more than one gigaton per year, with abatement costs below $100 per metric ton based on the current economics of CCUS. This reduction would be a major step toward delivering the 4 to 6 gigatons per year that the International Energy Agency estimates must be abated through CCUS by 2040 to keep global warming well below 2°C. And through scale and learning curve effects, the clusters would also enable further cost improvements in low-concentration carbon capture technologies.

Etapas de ação para promover redes CCUs

O desenvolvimento de redes de baixo custo dependerá do suporte de várias partes interessadas, incluindo o seguinte:


Carbon capture technology may be about to realize its long-mooted potential. The creation of small networks of emitters sharing CO 2 A infraestrutura de transporte e armazenamento pode desempenhar um papel central na atingir esse objetivo e ajudar a reduzir os custos de redução. Essas redes também podem estender o uso de CCUs em indústrias de baixa concentração, um passo vital para construir a capacidade necessária para reduzir o aquecimento global. Embora o futuro a longo prazo das CCUs possa estar em hubs grandes e geograficamente concentrados, o desenvolvimento de redes pequenas e localizadas é um primeiro passo importante. Também gostaríamos de agradecer a Julio Friedmann, do Columbia University Center pela Global Energy Policy, e a Cameron Hepburn e Steve Smith, da Escola de Enterprise e Meio Ambiente da Oxford University Smith, por sua orientação especializada. Por fim, agradecemos à Iniciativa Climática de Petróleo e Gás por compartilhar sua experiência, principalmente a economia do Hub e apoiar nosso trabalho. Este artigo baseia -se nos insights que o BCG ganhou através do apoio de

We are grateful to Ben Clark and Valeria Boesso of BCG Gamma for their expertise and help in building and deploying our CCUS cluster tool. We would also like to thank Julio Friedmann, of the Columbia University Center on Global Energy Policy, and Cameron Hepburn and Steve Smith, of the Oxford University Smith School of Enterprise and the Environment, for their expert guidance. Finally, we thank the Oil and Gas Climate Initiative for sharing its expertise, notably on hub economics, and supporting our work. This article builds on the insights BCG has gained through its support of OGCI Investimentos climáticos Ao desenvolver uma abordagem para catalisar a implantação de CCUs em escala e a construção de um portfólio de projetos de CCUs. Além disso, realizamos o trabalho para o programa CCUS Kickstarter da OGCI, que visa alavancar as economias de escala em co 2 Transporte e armazenamento e Torne CCUs Diretor comercialmente. Alex Dewar

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Managing Director & Partner

Alex Dewar

Diretor Gerente e Parceiro
Washington, DC

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Diretor Gerente e Parceiro
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Pol-Hervé Floch

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