Power-to-X

Głównym celem, wynikającym z porozumienia paryskiego, jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. Oznacza to zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych. Aby to osiągnąć wiele sektorów będzie musiało przejść na przyjazne środowisku nośniki energii. Jednak nie wszystkie sektory mogą bezpośrednio wykorzystywać energię z odnawialnych źródeł. Z pomocą wtedy przychodzi Power-to-X.

Czym jest Power-to-X?

Termin Power-to-X obejmuje procesy przekształcania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł w różne nośniki lub zastosowania energii, które są neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Jedną z wykorzystywanych technologii w Power-to-X jest elektroliza.

Obecnie można zauważyć wiele nowych technologii oraz rozwiązań, które mają na celu dekarbonizację, ograniczenie globalnego ocieplenia i przeciwdziałanie zmianie klimatu. Paliwa kopalne są coraz częściej zastępowane odnawialnymi źródłami energii pochodzącymi głównie ze słońca, wiatru i wody.

Jedną z największych zalet Power-to-X jest możliwość magazynowanie nadmiaru energii, którą można później wykorzystać. Rozwiązanie to jest skuteczną alternatywą dla ograniczania wytwarzania energii w okresach nadwyżek produkcyjnych. Power-to-X oferuje również możliwość redukcji globalnej emisji dwutlenku węgla. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy paliwa kopalne powinny być zastępowane innymi, bardziej ekologicznymi nośnikami energii.

Znaczenie rozwiązań Power-to-X

Power-to-X ma duże znaczenie dla osiągnięcia neutralności pod względem redukcji emisji dwutlenku węgla. Poprzez elektrolizę oraz ponowne wykorzystanie CO2, Power-to-X może wskazać kierunek rozwiązań, które ograniczą emisje tego gazu z przemysłu. Te rozwiązania mogą pomóc w rozszerzeniu wykorzystania energii odnawialnej na sektory, które nie są bezpośrednio podłączone do sieci elektrycznej, takie jak transport morski czy lotnictwo. Połączenie tych sektorów z energią odnawialną, poprzez rozwiązania Power-to-X, może znacznie przyspieszyć ich dekarbonizację. W ten sposób Power-to-X może wnieść kluczowy wkład w ochronę klimatu. 

Wyzwania jakie wiążą się z Power-to-X

Komercjalizacja rozwiązań Power-to-X wiąże się również z wyzwaniami. Główną wadą Power-to-X są wysokie nakłady inwestycyjne jakie są potrzebne, aby wdrożyć te rozwiązania. Ponadto magazynowanie wodoru też nie jest łatwe. Objętość oraz waga systemów magazynowania jest bardzo  duża. Dodatkowo warto wziąć pod uwagę efektywność energetyczną takich magazynów wodoru. Aby wydłużyć ich żywotność potrzeba bardzo dobrych materiałów do ich konstrukcji.

Zrównoważony Power-to-X

Aby produkcja Power-to-X była naprawdę neutralna dla klimatu i ekologiczna, muszą obowiązywać pewne zasady zrównoważonego rozwoju.

W celu zapewnienia redukcji emisji dwutlenku węgla, Power-to-X musi być produkowany przy użyciu energii z zielonych elektrowni. W przeciwnym razie jego ślad węglowy byłby bardzo duży. Natomiast do produkcji wodoru potrzebna jest woda. Aby źródło energii pozostało zrównoważone, wodór musi być produkowany tam, gdzie nie ma niedoboru wody i tam gdzie woda morska może być bez problemu odsalana. W celu uniknięcia dodatkowych emisji gazów cieplarnianych, CO2 wykorzystywany w Power-to-X musi być pobierany bezpośrednio z atmosfery lub z procesów wykorzystujących zrównoważoną biomasę.

Duży potencjał

Wiele krajów posiada bardzo duży potencjał w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Power-to-X może pomóc im uniezależnić się od importu paliw kopalnych, a nawet pomóc im stać się eksporterami energii. Natomiast, aby zapewnić spełnienie zrównoważonego wykorzystania Power-to-X niezbędne jest ciągłe monitorowanie tego procesu.

Podsumowując – rozwiązania Power-to-X są niewątpliwie przyszłościowe, zwłaszcza w energochłonnych sektorach, natomiast wykorzystywanie tego musi następować w sposób zrównoważony. Powinny być też mniej kosztowne, aby zachęcić jak najwięcej przedsiębiorstw na wykorzystanie tej technologii, ponieważ same ekologiczne aspekty Power-to-X ich nie przyciągną.

Aleksandra Kowalska