面對(duì)氣候變化的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn),以光伏太陽能和風(fēng)力發(fā)電為核心的清潔能源轉(zhuǎn)型被寄予厚望?!叭欢鍧嵞茉吹陌l(fā)展比傳統(tǒng)能源更依賴關(guān)鍵礦產(chǎn)資源?!敝袊茖W(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院研究員汪壽陽告訴《中國科學(xué)報(bào)》,“受關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的限制,太陽能和風(fēng)能對(duì)實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》目標(biāo)的貢獻(xiàn)率遠(yuǎn)低于預(yù)期?!?/div>
針對(duì)這一
難題,汪壽陽團(tuán)隊(duì)聯(lián)合中國科學(xué)院大學(xué)教授段宏波團(tuán)隊(duì)等將資源勘探、回收技術(shù)、貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)等納入氣候情景分析,首次揭示了關(guān)鍵礦產(chǎn)對(duì)轉(zhuǎn)型路徑的制約效應(yīng)。相關(guān)研究成果近日發(fā)表于《自然-通訊》。
能源轉(zhuǎn)型的十字路口
相較傳統(tǒng)的化石能源系統(tǒng),可再生能源對(duì)礦物資源的需求較高。太陽能發(fā)電廠每安裝1吉瓦的發(fā)電能力要耗費(fèi)4000噸銅,是傳統(tǒng)發(fā)電廠需求量的4倍。
“這類礦物通常被稱為‘關(guān)鍵’礦物,因?yàn)槠涔?yīng)中斷的風(fēng)險(xiǎn)較高?!倍魏瓴ń榻B,目前關(guān)鍵礦物尚未有統(tǒng)一定義,但基于我國工業(yè)條件的特殊考慮,約有鋁、銅、銀、硅等20種關(guān)鍵礦物,“能源系統(tǒng)的清潔轉(zhuǎn)型將顯著增加對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的需求”。
因此,研究團(tuán)隊(duì)瞄準(zhǔn)這一關(guān)鍵
問題,對(duì)礦物需求和礦物供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。“研究旨在從礦物貿(mào)易角度解決供需不匹配的問題,并探討貿(mào)易帶來的礦物約束在
碳中和中的作用?!蓖魤坳栒f。
考慮到不同礦物資源的供應(yīng)和短缺問題會(huì)影響發(fā)展路徑的規(guī)劃,進(jìn)而誤導(dǎo)能源投資和碳
減排策略的制定,為了構(gòu)建穩(wěn)健的評(píng)估模型,揭示關(guān)鍵礦產(chǎn)對(duì)清潔能源轉(zhuǎn)型路徑的制約效應(yīng),研究團(tuán)隊(duì)做了諸多準(zhǔn)備。
“我們整合了5種國際權(quán)威綜合評(píng)估模型提出的能源轉(zhuǎn)型路徑,構(gòu)建了涵蓋中國和全球范圍的‘儲(chǔ)量-生產(chǎn)-需求’一體化評(píng)估框架?!倍魏瓴ń榻B,該研究針對(duì)《巴黎協(xié)定》設(shè)定的兩個(gè)氣候目標(biāo),考慮材料回收對(duì)緩解礦產(chǎn)供應(yīng)壓力的影響,設(shè)置了不同的技術(shù)組合情景,以及低回收率和高回收率等不同礦物回收情景?!盀榱藴?zhǔn)確評(píng)估我國清潔能源轉(zhuǎn)型所需關(guān)鍵礦產(chǎn)的供需關(guān)系,我們還進(jìn)一步考慮了其他行業(yè)對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)的凈需求?!?/div>
研究發(fā)現(xiàn),《巴黎協(xié)定》頒布10周年之際,全球能源轉(zhuǎn)型已走到十字路口,我國清潔能源轉(zhuǎn)型路徑也需要重新評(píng)估。
“初級(jí)礦物供應(yīng)限制可能阻礙我國在所有情景下的清潔能源轉(zhuǎn)型。”汪壽陽舉例稱,錫和鎘面臨的短缺風(fēng)險(xiǎn)最為嚴(yán)重,全球儲(chǔ)量僅能支持我國能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃運(yùn)行到2031年,而銀的短缺風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。“若忽視礦產(chǎn)約束,光伏和風(fēng)電裝機(jī)容量至2060年可能下降超50%,我國或?qū)⒚媾R著‘化石能源消費(fèi)回彈-
碳減排缺口擴(kuò)大’的風(fēng)險(xiǎn),甚至可能阻礙全球溫控目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?!?/div>
守住1.5℃生存底線
“碳中和不僅是能源革命,更是資源管理革命。將礦產(chǎn)約束納入氣候模型,是如期完成溫控目標(biāo)的重要一環(huán)?!蓖魤坳枏?qiáng)調(diào),這一研究為我國“雙碳”戰(zhàn)略實(shí)施提供了重要參考。
“鑒于光伏太陽能和風(fēng)力發(fā)電的擴(kuò)張,到2060年,我國對(duì)礦產(chǎn)的總需求將是2020年的12倍,約占全球相關(guān)礦產(chǎn)需求的1/4?!倍魏瓴ㄕf,如此巨大的關(guān)鍵礦產(chǎn)需求增長將對(duì)清潔能源發(fā)展形成嚴(yán)格限制。他舉例稱:“與當(dāng)前情況相比,到2060年,錫、鎘、鋅和銀的儲(chǔ)量分別需要增加300%、151%、91%和62%,才能滿足太陽能和風(fēng)能產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的需求?!?/div>
而在實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的整個(gè)時(shí)期內(nèi)、在1.5℃和2℃的升溫限制下,我國在大多數(shù)年份里將是鋁、鉻、錳、硼等礦物的凈進(jìn)口國。太陽能和風(fēng)能供應(yīng)減少造成的能源缺口,也將阻礙我國實(shí)現(xiàn)碳中和以及《巴黎協(xié)定》的承諾。
“同時(shí),鑒于我國水電、地?zé)崮艿惹鍧嵞茉吹臐摿τ邢?,以及核能因安全風(fēng)險(xiǎn)而面臨的不確定性,化石燃料尤其是煤炭、天然氣和石油,仍將在能源結(jié)構(gòu)中發(fā)揮重要作用。”汪壽陽表示。
“在礦產(chǎn)資源的限制下,我們重新規(guī)劃了能源轉(zhuǎn)型路徑,發(fā)現(xiàn)即便考慮到可能的能源替代,為實(shí)現(xiàn)升溫限制目標(biāo),太陽能和風(fēng)能產(chǎn)業(yè)的部署規(guī)模到2060年仍會(huì)大幅縮減?!闭撐牡谝蛔髡?、西安電子科技大學(xué)準(zhǔn)聘副教授史慧婷指出,這可能推遲化石燃料發(fā)電廠的退役時(shí)間。
研究發(fā)現(xiàn),要想守住1.5℃生存底線,實(shí)現(xiàn)向清潔能源的轉(zhuǎn)型升級(jí),還需要綜合考慮多方面因素。
“必須提高礦產(chǎn)資源利用效率和回收率,同時(shí)加快資源勘探和材料替代方面的技術(shù)進(jìn)步。政府強(qiáng)化礦產(chǎn)供應(yīng)鏈韌性,重構(gòu)清潔能源結(jié)構(gòu),優(yōu)先發(fā)展第四代核能,以技術(shù)創(chuàng)新對(duì)沖資源瓶頸?!倍魏瓴ㄖ赋觯ㄟ^探索潛在的國際合作伙伴關(guān)系或投資海外礦產(chǎn)供應(yīng)鏈等方式,實(shí)現(xiàn)進(jìn)口來源的多樣化也至關(guān)重要。