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글로벌 에너지 전환에 대한 BP의 2023년 전망: 주요 시사점

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BP 에너지 전망 2023은 2050년까지 전 세계 에너지 전환을 둘러싼 주요 추세와 통찰력을 제공합니다. 

XNUMXD덴탈의 2023 에너지 전망의 세 가지 주요 시나리오 – Net Zero, Accelerated 및 New Momentum –은 향후 3년 동안 에너지 시스템의 가능한 결과를 탐색하기 위한 것입니다. 이것은 석유 및 가스 대기업이 에너지 시스템이 전환되는 다양한 방식에 탄력적인 전략을 고안하는 데 도움이 될 것입니다.

그것은 미국 인플레이션 감소법과 러시아와 우크라이나 간의 전쟁과 같은 작년의 주요 발전을 포함합니다. bp의 수석 이코노미스트인 Spencer Dale은 다음과 같이 말했습니다. 

“최근 몇 년간 글로벌 에너지 정책과 논의는 에너지 시스템의 탈탄소화와 넷 제로로의 전환의 중요성에 초점이 맞춰져 왔습니다. 작년의 사건들은 우리 모두에게 전환이 에너지의 보안과 경제성을 고려해야 한다는 것을 상기시켜주었습니다. 성공적이고 지속적인 에너지 전환은 이른바 에너지 트릴레마의 세 가지 요소인 안전하고 저렴하며 저탄소를 모두 해결해야 합니다.”

2023년 에너지 전환 전망

에너지 전환의 불확실성을 탐구하는 3가지 시나리오

bp 글로벌 에너지 전환 전망 2023

bp 글로벌 에너지 전환 전망 2023

세 가지 시나리오는 일어날 가능성이 있는 일이나 bp가 일어나기를 바라는 일에 대한 예측이 아닙니다. 대신 그들은 세기 중반까지의 글로벌 에너지 전환에 대해 가능한 광범위한 결과만을 포착합니다. 

가속 넷 제로 2050년까지 대규모 탄소 배출 감소를 달성하기 위해 에너지 시스템의 다양한 요소가 어떻게 변할 수 있는지 탐색합니다. 75% (2019년 수준 대비) 가속 95% in 넷 제로. 두 시나리오 모두 기후 정책에 상당한 긴축이 있다고 가정합니다. 

뉴 모멘텀 글로벌 에너지 시스템의 광범위한 궤적을 반영합니다. 의 상당한 증가를 강조한다. 기후 공약 최근 몇 년 동안. 이 시나리오에서 탄소 배출량은 2020년대에 최고조에 달하고 30% 2019년까지 2050년 수준 이하로

넷 제로 또한 에너지 효율 향상과 저탄소 에너지 채택을 지원하기 위한 사회적 행동과 선호도의 변화를 보여줍니다. 이 시나리오에 남아 있는 CO2 배출량은 에너지 시스템을 추가로 변경하거나 이산화탄소 제거(CDR)를 배치하여 제거할 수 있습니다. 

"Paris Consistent" IPCC 시나리오에 따른 시나리오

탈탄소화의 속도와 정도 가속 넷 제로 대체로 일치한다 IPCC 시나리오 2ºC 및 1.5ºC와 일치합니다.

IPCC 시나리오에 따른 bp 시나리오

IPCC 시나리오에 따른 bp 시나리오

위의 차트에서 볼 수 있듯이 IPCC 시나리오에서 화석 연료 및 산업 배출량의 감소는 주로 75% 2030년까지 전 세계 석탄 소비량 감소. 

석탄 소비 감소 넷 제로 2030년까지 석유 및 천연 가스의 감소에 비해 작습니다. 이는 에너지 수요가 확대되고 있는 신흥 경제국에서 석탄이 중요한 연료로 남아 있음을 의미합니다. 

에너지의 미래를 지배하는 4가지 트렌드 

2023년 bp의 에너지 전환 전망은 다음을 포함하여 미래 에너지 수요를 지배할 주요 추세를 추가로 보여줍니다.

  • 탄화수소의 역할 감소
  • 재생 에너지의 급속한 확장 
  • 전기화 증가
  • 의 사용 증가 저탄소 수소

미래 에너지 수요에 영향을 미치는 주요 추세

글로벌 에너지 전환의 미래를 지배하는 트렌드

글로벌 에너지 전환의 미래를 지배하는 트렌드

2023년 전망의 세 가지 에너지 전환 시나리오 모두에서 화석 연료 소비가 감소합니다. XNUMX차 에너지에서 그들의 몫은 80년 2019% ~ 55년 약 20% ~ 2050%. 화석 연료 수요가 지속적으로 감소한 것은 현대 역사상 처음 있는 일입니다. 

한편, 다른 세 가지 추세는 모두 지속적인 수요 증가를 보여줍니다. 

재생에너지에는 풍력, 태양열, 바이오 에너지가 포함되며 지열도 포함됩니다. 재생 에너지의 증가는 화석 연료의 역할 감소를 상쇄합니다. 그들의 몫은 그만큼 올라갈 것입니다 65 by 2050 저탄소 에너지에 대한 정책 지원이 강화되었기 때문입니다. 

재생 에너지의 큰 중요성은 또한 에너지 시스템의 전기화 증가에 의해 주도됩니다. 에너지 사용에서 전기가 차지하는 비중은 20년까지 35%~50%~2050%

마지막으로, 전기화하기 어렵거나 비용이 많이 드는 저감하기 어려운 공정에서 저탄소 수소의 사용 증가는 글로벌 에너지 시스템의 탈탄소화를 지원합니다. 이것은 특히 두 가지 모두에 해당됩니다. 가속 넷 제로 시나리오. 저탄소 생산에 사용되는 에너지 수소 두 시나리오 모두에서 13년까지 21-2050%로 증가합니다.

탈탄소화 경로의 CCUS 및 CDR

깊은 탈탄소화 경로를 가능하게 하는 CCUS 역할

에너지 탈탄소화에서 CCUS의 역할

에너지 탈탄소화에서 CCUS의 역할

탄소 포집, 사용 및 저장(CCUS) 다음을 통해 저탄소 에너지 시스템으로의 전환을 지원하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

  1. 산업 공정 배출물 포착
  2. 이산화탄소 제거원으로 작용
  3. 화석 연료 사용으로 인한 배출 저감

3가지 시나리오 모두에서 15% 2050년에 운영되는 CCUS는 시멘트 생산에서 발생하는 비에너지 공정 배출물을 포착하고 저장하는 데 사용됩니다. CCUS는 4년까지 6~2GtCO2050를 달성합니다. 가속 넷 제로, 단 1 GtCO2 in 뉴 모멘텀.

지역별로는 천연가스와 함께 CCUS를 가장 많이 사용하는 곳은 미국이며, 그 다음으로 중동, 러시아, 중국 순이다. Accelerated 및 Net Zero에서 오버 70% 2050년 CCUS의 전 세계 배치 중 중국과 인도를 비롯한 신흥 경제국이 차지할 것입니다. 

이를 위해서는 산업 규모의 CCUS 시설을 개발하기 위한 지질학적 적합성과 엔지니어링 능력의 지표로 사용할 수 있는 석유 및 가스 생산의 역사적 수준에 비해 이들 국가에서 CCUS의 매우 빠른 확장이 필요합니다.

CDR은 파리 기후 목표를 달성하는 데 필요합니다.

에너지 전환에서 CDR 역할

에너지 전환에서 CDR 역할

IPCC의 기후 과학자들은 다음과 같이 말했습니다. 이산화탄소 제거 (CDR) 파리 기후 목표를 달성하는 데 필요합니다. CDR에는 CCUS(BECCS)와 결합된 바이오 에너지, 자연 기후 솔루션(NCS) 및 직접 공기 탄소 포집 스토리지(DACCS) 포함. 

BECCS는 유용한 에너지를 생성하고 탄소 배출량을 줄이는 이점을 제공합니다. 그러나 그것의 완전한 잠재력을 제한하는 것은 사용된 바이오매스와 그 다른 용도의 지속 가능성입니다.

NCS는 산림, 습지, 초원, 농경지를 보전, 복원 또는 관리하여 탄소 저장량을 늘리거나 온실가스 배출을 방지합니다. 그들은 생물다양성 증진과 같은 공동 이익을 가질 수 있지만 그 영속성을 보장하고 모니터링하기 어려울 수 있습니다.

DACCS는 대기에서 직접 CO2를 포집한 다음 저장하는 프로세스입니다. 이 CDR 기술은 확장 가능하며 추가성과 영속성에 대한 확실성을 제공합니다. 그러나 비용은 다른 형태의 CDR에 비해 상대적으로 높습니다. 

IPCC 1.5ºC 시나리오에는 NCS와 BECCS의 빠른 확장이 포함됩니다. 함께, 그들은 도달할 것입니다 7년까지 연간 2GtCO2050

2023년 에너지 전망은 bp의 전략을 알리고 에너지 전환을 형성하는 요소에 대한 더 폭넓은 논의에 기여하기 위한 것입니다. 그물 제로. 그러나 이는 글로벌 에너지 시장의 미래를 고려할 때 많은 소스 중 하나일 뿐입니다. 그리고 석유 및 가스 거대 기업은 장기 전략을 결정할 때 다른 외부 분석과 정보도 사용하고 있습니다. 

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