アンモニアは水素の化学です: そのCO2の約70%は天然ガスの水蒸気メタン改質(プロセス+燃料)に由来し、残りは下流の硝酸(N2O、別途削減)とユーティリティに由来します。グリーン水素が中核プロセス投入を最も直接的に置き換えるCBAMカテゴリーです。
| 年 | 無償割当(EU) | 支払対象の炭素コスト | 年間請求(NH3 100,000 t当たり) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 97.5% | €4.00 / t NH3 | €400,050 |
| 2030 | 51.5% | €77.61 / t NH3 | €7,760,970 |
| 2034 | 0.0% | €160.02 / t NH3 | €16,002,000 |
At EUA €80.01 (July 13, 2026) and ≈1.6–2.4 t CO2/t NH3 (SMR route; IEA). EU ETS industry schedule; exporters under CBAM follow the mirrored phase-in. Power sectors pay 100% from day one.
関連する排出割合に対する各対策の指標的な削減ポテンシャル(出典: IEAの産業ロードマップ、業界団体 — 各対策ページを参照)。対策は積み重なりますが、単純には加算されません。
アンモニアプラントは蒸気の都市です: 改質器、廃熱ボイラー、ストリッパー、そして200〜500 °Cの密集したバルブ群。調査は通常、定常損失の中に回収可能な燃料の2〜5%を見つけます — そして水素への移行とは異なり、そのお金は今年度の予算で利用可能です。QAFCO規模のサイトはこれを数千トンのCO2で測ります。
方法: ASTM C680 / ISO 12241の表面エネルギーバランス — 私たちのものと同じエンジン: 公開計算機。高温プロセスプラント全体での取り外し可能断熱の典型的な効果: 燃料関連CO2の2〜5%、投資回収は最長2年。
直接排出原単位、業界ページごとの典型的な公表値 — 単位は製品ごとに異なります; 出典は各ページを参照。