工业化学品,如氨、甲醇和乙烯,是十几个不同部门的关键原料——从医疗保健、农业和建筑,到包装、汽车和纺织品。
但这些化学品有
碳足迹。目前,全球化工约占全球温室气体排放量的4%。
但是,根据东京大学和咨询公司Systemiq的一份新报告,该行业有办法在2050年之前达到净零排放,甚至有可能成为碳负值。
Systemiq的执行合伙人Guido Schmidt-Traub表示:“化工是每个现代经济的基础,但它必须在整个价值链中发生深刻变化,以实现《巴黎协定》的目标。”
“至关重要的是,使用本报告概述的经过验证的技术,这些变化是非常可行的。对决策者、行业和投资界的建议是切实可行的。”
该报告概述了到2050年的三种不同情景:一切照旧的情况;到2050年实现净零排放的“最经济”方式;以及最快的方法。
该报告写道:“这些情景不是预测,而是使用最佳可用数据来描述通过不同方法实现净零需要发生什么。”
到2050年,最低成本的净零情景导致大气中二氧化碳(或当量)增加9千兆吨。虽然成本高出半万亿美元,但最快的降价方案是唯一被建模为到2050年碳负的情景。(就上下文而言,目前世界每年排放约35千兆吨二氧化碳或等效温室气体。)
一切照旧的情况与全球变暖的4°C是一致的。
根据该报告,要实现净零开关,需要做大量的工作:需要积极采用循环经济方法,该行业需要与化石燃料脱钩,转而使用可再生原料,需要广泛部署可再生能源和碳捕获和储存。
向净零的过渡将在全球范围内创造约2900万个就业机会。
报告特别强调了氨和甲醇,在净零世界中,两者的需求量都很大:氨作为储存
绿色氢燃料的方法,甲醇作为制造不含化石燃料的塑料的一种方式。
甲醇可以用捕获的二氧化碳制成,使其成为潜在的
碳汇行业。
东京大学执行副校长兼该大学全球公域中心主任Naoko Ishii教授表示:“为了避免人类,包括我们的经济繁荣所依赖的复杂和相互依存的地球系统崩溃,我们需要改变我们的社会和经济系统以及我们的生活方式。”
“化学工业可以发挥出巨大的作用,其产品用于许多行业,在现代生活中无处不在。
“机会是显而易见的:将该系统带回地球边界内,包括净零温室气体(温室气体),并成为全球公域(维持我们生活的稳定和有复原力的地球系统)的贡献者。”
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