1. Surowce i atrybuty zasobów
Gaz ziemny:
Zależy to od zasobów geologicznych i jest uzyskiwane poprzez wykorzystanie pól ropy i gazu. Jest to nieodnnalalna energia kopalna. Zastosowania przemysłowe muszą polegać na imporcie międzynarodowym (zależność importu Chin przekracza 40%), a łańcuch dostaw jest podatny na wahania cen geopolitycznych i rynkowych. Na przykład konflikt rosyjsko-bryraiński w 2022 r. Spowodował wzrost kosztów gazu przemysłowego w Europie.
Biogaz:
Wykonany jest z odpadów organicznych (takich jak słoma, hodowlanie zwierząt i drobiu oraz odpady przetwarzania żywności) poprzez fermentację i oczyszczanie beztlenowe. Na przykład zakład przetwórczy, który zabija miliona świń rocznie, może wytworzyć około 5 milionów metrów sześciennych biogazów rocznie, zdając sobie sprawę z „energii marnotrawstwa” i zmniejszając zależność od energii importowanej.
2. Ochrona środowiska i emisje dwutlenku węgla
Gaz ziemny:
Chociaż CO₂ emitowany przez spalanie jest o około 50% niższy niż węgiel, istnieje ryzyko wycieku metanu podczas procesu wydobycia i transportu (efekt szklarni metanu jest 25 razy większy niż CO₂). Kotły przemysłowe z wykorzystaniem gazu ziemnego nadal muszą ponosić koszty kwot węglowych i stawić czoła długoterminowej presji podatku od emisji dwutlenku węgla.
Biogaz:
Oczyszczanie odpadów podczas procesu produkcyjnego może zmniejszyć emisję metanu ze składowisk wysypiskowych, a emisje CO₂ podczas spalania uważa się za „neutralne pod względem węgla” (CO₂ zostało pochłonięte podczas stadium wzrostu roślin). Zgodnie z „perspektywą przemysłu gazowego biomasy w celach neutralności węgla”, jego intensywność emisji węgla w całym cyklu życia jest o 70% ~ 90% niższy niż w przypadku gazu ziemnego. Jeśli zostanie użyty do wymiany węgla w roślinach cementowych, roczna redukcja emisji pojedynczej linii produkcyjnej może osiągnąć 100 ton równoważnika CO₂.
3. Próg technologii i aplikacji
Gaz ziemny:
Technologia jest wysoce dojrzała, a sprzęt przemysłowy (taki jak turbiny gazowe i kotły) można bezpośrednio dostosować bez modyfikacji. Jednak branże o wysokiej energii konsumpcji (takie jak stal i szkło) napotykają presję na „węgiel do gazu”. Na przykład koszt operacyjny pieca grzewczego gazowego wynosi 2 ~ 3 razy większy niż węgiel.
Biogaz:
Chociaż technologie oczyszczania (takie jak rozdział membrany i pranie wody wysokociśnieniowej) są komercjalizowane, zbieranie surowców i obróbka wstępna to wąskie gardła. Na przykład słoma musi zostać zmiażdżona do mniejszej niż 2 cm w celu skutecznego fermentacji, a koszt scentralizowanego przechowywania stanowi 30% ~ 40% całkowitego kosztu produkcji. Jeśli użytkownicy przemysłowi budują własne projekty biogazowe, muszą zapewnić wspieranie linii produkcyjnych nawozów ekologicznych w celu poprawy wydajności ekonomicznej (pozostałości biogazowe mogą być sprzedawane jako nawóz).
4. Możliwość dostosowania do scenariuszy przemysłowych
Gaz ziemny:
Nadaje się do scenariuszy, które wymagają wysokiej wartości kalorycznej i stabilnego zasilania energii, takich jak piece do topnienia szkła (temperatury muszą wynosić powyżej 1600 stopni) i chemiczny syntetyczny amoniak (wymagania źródła wodoru). Jednak branże emisji o wysokiej zawartości węgla (takie jak elektrownie) napotykają bariery eksportowe, takie jak unijne taryfy węglowe.
Biogaz:
Bardziej odpowiednie do scenariuszy niskowęglowych, takich jak syntetyczny biometanol i energia rozproszona. Na przykład młyny papierowe wykorzystują biogaz czarnych likierów do generowania energii elektrycznej, osiągając szybkość samowystarczalności energii wynoszącą ponad 60%; Parki logistyczne są wyposażone w stacje napełniania biogazu, co zmniejsza koszt paliwa ciężkich ciężarówek o 30% i zmniejsza emisję cząstek wydechowych o 90%.




