能源
前景
2022年

新能源前景(NEO)是BloombergNEF长期场景分析的未来乐动体育ldsports4.0乐动体育能源经济涵盖电力、工业、建筑和交通和塑造这些行业的主要驱动者,直到2050年。

这个版本为企业提供了详细的国家级能源和气候情况,金融机构和政策制定者在能源过渡。

经济转型的场景是我们的基线评估能源转型如何演变从今天开始作为一个基于成本的技术更改的结果。

零的场景描述了一种economics-led进化的能源经济在2050年实现零排放。这个场景结合更快和更大的部署可再生能源、核能和其他低碳可分派技术力量的吸收更清洁的燃料在最终用途领域,尤其是氢和生物能源。部门为主导的方法,它描述了一个可靠的途径来满足巴黎协定的目标。

给你一个更加深入的一些行业和地区的新能源前景,我们分析人士开发的额外的报告可以在这里

新2022年关键信息

1。排放

能源过渡的电力行业正在进行当中,全球电力行业排放最有可能在2022年达到顶峰。为了保持正轨净零排放在所有部门现在需要达到顶峰并开始迅速下降。

在零的情况下,交通运输业碳排放在2024年达到顶峰,很快将在特定的道路运输的电气化。工业部门排放已经趋于稳定,然后在2030年开始急剧下降。建筑行业的排放,已经远低于工业或运输排放,今年从峰值下降相对缓慢。相比之下,工业和建筑排放两个增加到2050年的经济转型场景(ETS),尽管速度缓慢。

排放量部门和峰值

经济转型的场景

来源:Bloom乐动体育ldsports4.0乐动体育bergNEF

2022年

2028年

2044年

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MtCO2

零的场景

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经济转型的场景

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零的场景

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经济转型的场景

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零的场景

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2。碳预算

我们的模型显示,而通路限制全球气温上升1.5摄氏度到2050年看起来越来越遥不可及,还有合理的途径保持在1.77摄氏度的气候变暖在我们的零场景中。即便如此,一场革命在能源行业将需要增加动力,加快减排。

我们的模型显示需要排放下降30%,2030年总体每年6%到2040。如果实现,这个有序的过渡将在2050年达到零排放,实现巴黎协议目标,与气候变化的1.77摄氏度到2050年,没有过度或创建需要净负电,2050后排放。相比之下,排放在我们的经济转型场景中每年平均下降0.9%,导致排放符合2.6摄氏度变暖轨迹的世纪。

二氧化碳排放(预算)部门,零的场景

来源:Bloom乐动体育ldsports4.0乐动体育bergNEF

3所示。减轻

发电从化石燃料转向清洁能源是全球减排的最大贡献者在我们的零场景中,占一半的排放减少超过2022 - 50。这包括将取代化石燃料与风能、太阳能,其他可再生能源和核能。电气化交通和工业流程、建筑和热-使用越来越多的低碳电力是下一个最大的贡献者,减弱碳排放总量中约四分之一。乐动体育是干什么的氢是一个相当大的贡献在绝对数量上,虽然小得多的相对而言,占大约6%的减少。乐动体育是干什么的

CCS收益的重要性从2030年代初,作为hard-to-abate部门正在解决和化石燃料发电厂改装技术依旧不减。CCS占11%的排放减少的场景。

从燃料燃烧二氧化碳减排,零场景与场景没有过渡

来源:Bloom乐动体育ldsports4.0乐动体育bergNEF。注意:没有过渡的场景是一个假想的反事实的。在电力和运输部门,它不断当前混合燃料在2021年的水平,与排放比例预测日益增长的能源需求。对于所有其他领域,零的反事实的场景(国际)是经济转型的场景(ETS)。“清洁能源”包括可再生能源和核能。“生物能源”是指直接使用在电力行业之外。效率/回收的包括需求方面的效率提升航空、航运和建筑,和更大的回收行业。

4所示。一次能源

在我们的零场景中,石油、天然气和煤炭消费高峰几乎立即,如果他们没有这样做了。在这种情况下全球煤炭需求高峰在2022年,天然气需求在2021年达到顶峰,和石油需求在2019年达到顶峰,在Covid-19大流行。对石油和天然气,这是一个标志着在我们的经济转型轨迹从场景。

主要能源消耗燃料,零的场景

来源:Bloom乐动体育ldsports4.0乐动体育bergNEF

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主要能源消耗燃料,零的场景

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主要能源消耗燃料,零的场景

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主要能源消耗燃料,零的场景

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主要能源消耗燃料,零的场景

来源:Bloom乐动体育ldsports4.0乐动体育bergNEF

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5。最终使用部门

最终在净零能源使用情况为每个部门有非常不同的概要文件。这是由于几个因素,但首先他们中间是电气化交通、工业过程和热。

最后由分部门和燃料能源消耗,零的场景

行业

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运输

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建筑

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行业

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运输

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建筑

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行业

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运输

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建筑

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行业

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运输

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建筑

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行业

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运输

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建筑

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6。电气化

达到零排放到本世纪中叶全球发电需要显著增加。能量转换场景需要2050年发电46000千瓦时,几乎是今天的两倍。零的情况下,然而,需要超过80000千瓦时的一代,今天的数量三倍以上。

从氢电力需求,这是无关紧要的,在经济转型的情况下,每年接近23000太瓦时的零场景到本世纪中叶我们假设88%的氢通过电解槽短时间实现。这使得氢全球电力需求的最大来源,到2050年,相当于2020年全球总需求。

全球电力需求的来源

经济转型的场景

来源:Bloom乐动体育ldsports4.0乐动体育bergNEF

零的场景

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7所示。低碳电力系统

除了发电总量显著增加,零场景需要一个明显的变化在生产混合。这不是一个经济转型的发展场景——它实际上是一个完全不同的电力系统。

达到零将导致化石燃料发电几乎为零的操作没有碳捕获和储存;它还将需要更多的核能发电,甚至更多的风能和太阳能被部署。在零的情况下,风能和太阳能是发电总量的四分之三以上。

发电技术、场景

经济转型的场景

来源:Bloom乐动体育ldsports4.0乐动体育bergNEF

零的场景

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8。CCS和氢

碳捕获和储存和氢成为深脱碳的主要技术,应用在工业、电力、建筑和交通工具。我们估计,约7吨的二氧化碳每年将需乐动体育是干什么的要捕捉在2050年相当于今天的电力行业排放来自欧洲、中国和印度的总和。氢产量在2050年将上升到每年5亿吨,从今天的水平增加了五倍。

500年mth2

几百万吨氢的需求,2050年

7 gtco2

2050吨二氧化碳捕获

来源:Bloom乐动体育ldsports4.0乐动体育bergNEF

9。深脱碳的必要性

零过渡仍处于起步阶段。这些关键技术仍处于规模所需要的一小部分。今天,40%以上的核电能力需要在2050年已经存在,但只有不到10%的必要总风能和太阳能已经安装,并有效的热泵,电解槽氢或CCS需要的能力。

说,四个技术所需的匝道利率今天确实存在——电动汽车、风能、太阳能和核能,是非常不同的。这些技术达到年度部署大大高于今天的峰值水平。电动汽车销售需要增加5倍,从1100万年到5500万年,每年为了满足零目标和满足部门碳预算。太阳能安装需要三倍以上,风能设施需要增加6倍。

部署的脱碳技术,变基峰容量

来源:Bloom乐动体育ldsports4.0乐动体育bergNEF注意:风能、太阳能、碳捕获和储存(CCS)、核吸收基于装机容量在电力行业。电动汽车(EV)吸收基于客运电动汽车年销量BNEF下建模的新能源前景零的场景。住宅热泵热泵基于燃料消耗。从电解槽短时间吸收氢基于电力需求。

10。投资

零是数万亿投资机会,但保持正轨需要从化石燃料的投资转变。保持正轨在零的情况下,这意味着每一美元投资于化石能源供应,近五投入到低碳供应到2050年。

崩溃的全球投资

经济转型的场景

零的场景

注意:碳捕获和储存(CCS)包括投资电力行业(化石燃料植物和CCS设备)、工业和蓝色制氢(CCS设备),以及储存和运输基础设施在所有领域。

BNEF客户

BNEF客户机可以访问完整的报告以及以前年度版本。

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