Технологии и политика декарбонизации мировой промышленности: обзор и оценка факторов снижения выбросов до 2070 года

Technologies and policies to decarbonize global industry: Review and assessment of mitigation drivers through 2070
Eric Masanet, Paul S. Fennell, Joyashree Roy, Nan Zhou, Stéphane de la Rue du Can, Jeffrey Rissman, Chris Bataille, Nate Aden, William R. Morrow, Neal Elliott, Rebecca Dell, Niko Heeren, Brigitta Huckestein, Joe Cresko, Sabbie A. Miller, Betty Cremmins, Thomas Koch Blank, David Hone, Ellen D. Williams, Bill Sisson, Mike Williams, John Katzenberger, Dallas Burtraw, Girish Sethi, Ping He, David T. Danielson, Hongyou Lu, Tom Lorber, Jens Dinkel, Jonas Helseth
2020-03-29

улавливание углеродаценообразование на углеродциркулярная экономикадекарбонизация промышленностибезуглеродный водород
Полная декарбонизация мировой промышленности необходима для стабилизации климата, а достижение нулевых нетто-выбросов парниковых газов в период 2050–2070 годов требуется для ограничения глобального потепления до 2 °C. В статье систематизированы и оценены технические и политические меры как со стороны предложения, так и со стороны спроса. Определены меры, совместное применение которых позволит достичь нулевых нетто-выбросов в промышленности в требуемые сроки. Ключевые технологии со стороны предложения включают повышение энергоэффективности, особенно на уровне систем; улавливание углерода; электрификацию; а также использование безуглеродного водорода в качестве источника тепла и химического сырья. Существуют также перспективные технологии, специфичные для каждой из трех отраслей с наибольшими выбросами: производства цемента, черной металлургии и химической и пластмассовой промышленности. К ним относятся добавки в цемент и альтернативные химические процессы, несколько технологических маршрутов производства безуглеродной стали, а также новые химические катализаторы и технологии разделения. Ключевые подходы со стороны спроса включают проектирование с эффективным использованием материалов, сокращение отходов материалов, замену материалов с высоким углеродным следом низкоуглеродными материалами и меры циркулярной экономики, такие как повышение долговечности и повторной используемости продукции, упрощение ее восстановления и пригодности к переработке. Стратегически разработанная политика может ускорить инновации и создать стимулы для внедрения технологий. К наиболее эффективным мерам относятся углеродное ценообразование с пограничными корректировками или иными ценовыми сигналами; надежная государственная поддержка исследований, разработок и внедрения; а также стандарты энергоэффективности или выбросов. Эти базовые меры следует дополнить маркировкой низкоуглеродной продукции, государственными закупками такой продукции, требованиями к сбору и раскрытию данных и стимулами для переработки. При реализации этих мер необходимо обеспечить справедливый переход для высвобождаемых работников и затронутых сообществ. Аналогичным образом, декарбонизация должна сочетаться с социальным и экономическим развитием стран с низким и средним уровнем дохода.
1
Сочетание технологий со стороны предложения — включая системную энергоэффективность, улавливание углерода, электрификацию и безуглеродный водород — может обеспечить промышленный нулевой баланс выбросов.
2
Меры со стороны спроса — эффективное использование материалов, сокращение отходов, замещение материалов с высокими выбросами и циркулярность — позволяют снизить промышленные выбросы.
3
Эффективные политические пакеты должны сочетать углеродное ценообразование, поддержку исследований и внедрения, стандарты энергоэффективности или выбросов, маркировку, государственные закупки, раскрытие данных и стимулы к переработке.
4
Политика декарбонизации промышленности должна учитывать справедливый переход для работников и сообществ, а также поддерживать социально-экономическое развитие стран с низким и средним доходом.
5
Отраслевые решения включают альтернативные химические составы цемента, различные технологии производства стали без выбросов углерода, а также новые катализаторы и технологии разделения в химической промышленности.
6
Достижение нулевых чистых выбросов парниковых газов промышленностью к 2050–2070 годам необходимо для ограничения глобального потепления уровнем 2 °C.

Глобальный промышленный сектор (индустрия), предназначенный для декарбонизации до 2070 года

Технологии и политика, включая факторы снижения выбросов и совокупную эффективность мер, для достижения нулевых промышленных выбросов парниковых газов к 2050–2070 годам

Publication Details
Publication Date
2020-03-29
Journal
Publisher
ISSN
Access Type
Author Information
Authors
Eric Masanet
Paul S. Fennell
Joyashree Roy
Nan Zhou
Stéphane de la Rue du Can
Jeffrey Rissman
Chris Bataille
Nate Aden
William R. Morrow
Neal Elliott
Rebecca Dell
Niko Heeren
Brigitta Huckestein
Joe Cresko
Sabbie A. Miller
Betty Cremmins
Thomas Koch Blank
David Hone
Ellen D. Williams
Bill Sisson
Mike Williams
John Katzenberger
Dallas Burtraw
Girish Sethi
Ping He
David T. Danielson
Hongyou Lu
Tom Lorber
Jens Dinkel
Jonas Helseth
Explore further
Open the scid.ai AI chat with a ready-made request: it will find papers on a similar topic and help build a literature review.
Find similar papers in the chat
Make a presentation
100%