команда Eurolng.com
Способы производства СПГ, био-СПГ и Е-метана

Сравнительный обзор технологий для рынка малотоннажного и возобновляемого газа
Сегодня на рынке сжиженного газа параллельно развиваются три основные группы продуктов: традиционный ископаемый СПГ, био-СПГ (сжиженный биометан) и синтетический метан / е-метан (е-СПГ). После сжижения все три продукта обладают практически одинаковыми физическими свойствами и могут использовать одну и ту же инфраструктуру хранения, транспортировки и бункеровки. Различия заключаются в исходном сырье, углеродном следе и стоимости производства.
1. Традиционный СПГ (ископаемый СПГ)
Исходным сырьём является природный газ, добываемый на месторождениях. Основные этапы:
- Добыча и подготовка газа (удаление CO₂, H₂S, воды и тяжёлых углеводородов)
- Сжижение при температуре приблизительно –160…–162 °C
- Хранение в криогенных резервуарах и загрузка
К технологиям сжижения относятся процессы C3MR, AP-X, каскадные процессы и процессы со смешанным хладагентом. На малотоннажных установках часто используются упрощённые циклы или циклы на основе азота. Углеродный след определяется выбросами на предшествующих этапах производственной цепочки и энергией, используемой для сжижения.
2. Био-СПГ (сжиженный биометан)
Наиболее зрелый и коммерчески доступный «зелёный» способ производства. Типовая цепочка:
- Анаэробное сбраживание биомассы (навоз, пищевые отходы, остаточная биомасса, силос) → биогаз (CH₄ + CO₂)
- Очистка и доведение до качества биометана — удаление CO₂, H₂S и воды → биометан (≥97% CH₄)
- Сжижение → био-СПГ
Альтернативный вариант: биометан закачивается в газовую сеть, а затем отбирается и сжижается в другом месте с применением системы массового баланса / book-and-claim.
Преимущества: технология уже применяется в промышленных масштабах, особенно в Европе; при использовании навоза и отходов в качестве сырья возможно достижение очень низкого или отрицательного уровня выбросов парниковых газов. Основным ограничением является доступность экологически устойчивого сырья.
3. Е-метан / е-СПГ (синтетический метан)
Производится по технологии Power-to-Methane:
- Зелёный водород — электролиз воды с использованием электроэнергии из возобновляемых источников
- Источник CO₂ — биогенный CO₂ (из биогаза или процессов ферментации) либо непосредственное улавливание из воздуха (DAC)
- Метанирование (реакция Сабатье или биологическое метанирование) → синтетический метан
- Сжижение → е-СПГ
При использовании электроэнергии из возобновляемых источников и биогенного или атмосферного CO₂ углеродный след жизненного цикла может приблизиться к нулю или даже стать отрицательным.
В настоящее время технология преимущественно находится на стадии пилотных и ранних промышленных проектов; её стоимость остаётся значительно выше стоимости био-СПГ.
4. Сравнительная таблица
| Параметр | Ископаемый СПГ | Био-СПГ | Е-метан / е-СПГ |
|---|---|---|---|
| Исходное сырьё | Природный газ | Биомасса, отходы, навоз | Зелёный H₂ + CO₂ |
| Зрелость технологии | Максимальная | Высокая (коммерческое применение) | Пилотные / ранние проекты |
| Масштабируемость | Очень высокая | Ограничена доступностью сырья | Потенциально высокая |
| Показатели выбросов парниковых газов | Высокие (ископаемое топливо) | Низкие / отрицательные | Близкие к нулю / отрицательные* |
| Стоимость (ориентировочная) | Самая низкая | Средняя / выше TTF+ | Значительно выше |
| Инфраструктура | Совместима | Полностью совместима | Полностью совместима |
* При использовании электроэнергии из возобновляемых источников и биогенного CO₂ либо CO₂, полученного методом DAC.
5. Роль на современном рынке
- Ископаемый СПГ остаётся основой объёмов поставок и ценовым ориентиром, связанным с индексом TTF.
- Био-СПГ является основным практическим инструментом декарбонизации, доступным уже сегодня для грузового транспорта, паромов и промышленности. В Германии его доля на СПГ-заправочных станциях приближается к 100%.
- Е-метан представляет собой долгосрочный путь к масштабируемому углеродно-нейтральному метану после появления доступной зелёной электроэнергии и развития систем DAC / поставок биогенного CO₂.
6. Заключение
После сжижения все три продукта являются взаимозаменяемыми с точки зрения логистики и конечного использования. В период 2025–2030 годов био-СПГ обеспечивает наибольшее практическое сокращение выбросов при приемлемой стоимости. Значение е-метана будет возрастать по мере снижения стоимости зелёного водорода и развития технологий улавливания CO₂. Традиционный СПГ продолжит формировать основную часть объёмов и служить ценовым ориентиром.
Предыдущая запись
Био-СПГ в сравнении с другими видами топлива
Следующая запись
СПГ и СУГ: конкуренция на польском рынке малотоннажного газа
Новые статьи
- Грузовики на СПГ и КПГ в Европе: кто лидирует — Scania, Volvo или Iveco? 26 сентября, 2026
- Рост рынка био-СПГ в Бельгии: Зебрюгге как центр Северо-Западной Европы 26 сентября, 2026
- Долгосрочные контракты на СПГ: США, Катар и гибридные формулы ценообразования 24 сентября, 2026
- Малотоннажный СПГ в Нидерландах: рынок, объёмы в 2025 году и ключевые участники 24 сентября, 2026
- Био-СПГ или дизель: сравнительный анализ на примере Швеции 23 сентября, 2026