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CRU深度观察 - 全球钢铁碳排放简报

CRUGROUP  · 公众号  ·  · 2020-12-09 17:16

正文

本简报基于CRU对全球制钢成本,碳排放量及碳配额研究,呈现全球钢铁业碳排放的最新变化以及钢铁业面临的减排挑战。
钢铁产业2020年碳预算
钢铁行业碳排放量2020年二季度同比下降,主要归因于中国以外钢铁需求下降导致的钢铁生产量削减,详见“CRU全球钢铁产能关停跟踪”。
二氧化碳预算是IEA发布的为达成全球控制平均温度升高2℃ 目标条件而估算的年度CO 2 排放量。2020年全球钢铁行业 CO 2 排放量在碳预算目标之内,2021年伴随钢铁需求的逐步恢复,全球钢铁产量及 CO 2 排放量将继续增长。CRU估算模型显示,基于目前的生产 工艺 及供应链条件,截至2025年,全球钢铁生产的 CO 2 排放量将超过预算1.2亿吨,这相当于6300万吨长流程钢产量产生的 CO 2 排放量。
此外, CO 2 预算在2021年之后都会被超出,也就是说全球钢铁业 CO 2 实际排放量将超过全球控制温升2℃目标的年度碳预算量。
目前已知的和可行的高炉炼铁工艺进步能够削减排放,但仅是有限的削减,在此之外,仍需要技术创新和转化。

CRU碳排放研究方法

CRU拥有覆盖全球市场的专业研究团队

CRU构建了钢铁全产业链成本模型,包括钢铁,铁矿,焦煤,动力煤

CRU通过钢铁原料及生产成本模型模拟

  • 全球钢铁工业 CO 2 排放量
  • 各国钢铁生产不同环节的 CO 2 排放量
CRU能够评估不同原料使用对 CO 2 排放量的影响
各项数据推演到2030年
CRU的 CO 2 估算方法及定义符合目前被广泛使用的《温室气体核算体系*》
GHG Protocol*

CO 2 排放量:指基于代表性生产工艺的每一吨产品的 CO 2 排放量, 包括所有上游环节,但考虑中间品和半成品的净排放量。

CO 2 排放量和排放强度存在区域差异,很大程度取决于基于长流程钢铁生产的比例

世界
  1. 尽管全球绝大多数钢厂把削减二氧化碳排放量作为发展目标之一,但碳排放增量主要来自部分迅速发展的亚洲国家,而这些地区削减碳排放量的意愿仍然有限。

  2. 气基直接还原铁(DRI)产生的二氧化碳排放量显著低于高炉生铁产生的碳排放量,但煤基直接还原铁并非如此。 煤基直接还原铁推升了直接还原铁生产的平均二氧化碳排放强度。

中国
  1. 中国钢铁生产以长流程为主,炼钢环节废钢加入量有限,使得中国钢铁生产二氧化碳排放强度高于世界平均水平。

  2. 中国政府提出的碳减排愿景将对钢铁生产的碳排放形成约束。

  3. 中国公布了2025年将钢铁业纳入碳排放交易体系(ETS)的初步计划。

欧洲
  1. 相对较高的球团比,喷煤比和废钢比使得欧洲钢铁二氧化碳排放强度低于多数其他钢铁生产地区。

  2. 板材生产多倚赖于“高炉+转炉”的长流程工艺,长材生产则基于电炉短流程工艺。

  3. 欧洲碳排放交易体系(EU ETS)带来的碳成本是欧洲钢厂面临的重大课题,也使得欧洲钢厂致力于寻求低碳钢铁生产技术。

北美

  • 由于基于废钢的短流程钢铁生产占比大,转炉废钢比高,高炉球团比例高且使用天然气,北美碳排放强度处于全球较优水平。


亚洲(不含中国)

  • 该地区是钢铁产能增长最大的区域,该地区二氧化碳排放量已经占到全球钢铁业碳排放量的约17%,长期看,这一比例将继续增长。

作者:

王莉
高级分析师
+86 10 6510 2206
[email protected]

Ryan Smith
高级分析师
+61 2 8412 2806
[email protected]
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