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专栏: 17亿吨 和 1.5℃

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地球气候正在加速变暖!


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第25届联合国气候变化大会第25次缔约方会议(COP25)在西班牙马德里开幕,本届气候峰会从12月2日持续至13日,共有196个国家的2.9万名代表出席,其中包括约50位国家首脑。


今年主要议题是更新2015年版《巴黎气候协定》,号召各国在2020年底前提交新的温室气体减排目标。

《巴黎气候协定》确立了将全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在远低于2℃的目标,并为1.5℃温控目标度而努力。联合国报告指出,即使全球各国兑现减排承诺,至21世纪末全球平均气温仍将上升3.2℃。



12月3日,世界气象组织(WMO)发布关于2019年全球气候状况临时声明(Provisional Statement on the State of the Global Climate in 2019)称,根据世界气象组织数据,以2019年为节点,过去十年来全球异常高温、冰川消融和海平面上升等均达到创纪录水平,五年(2015-2019年)和十年(2010-2019年)的平均气温为有记录以来最高,2019年将是有记录以来第二或第三热年份。因异常强烈的厄尔尼诺现象,2016年仍然是有记录以来最热一年。全球再次受到与天气和气候相关灾害的沉重打击。

WMO声明指出,自上世纪80年代以来,每一个连续十年的气温都比上一个十年高。2019年1月份至10月份的全球平均气温比工业化前(1850年至1900年)高约1.1℃。

大气中的二氧化碳浓度在2018年达到了创纪录的407.8ppm水平,并在2019年继续上升。地球空气中二氧化碳含量上一次达到如此之高是在数百万年前,那时人类的早期祖先还没有开始使用石器;当时的地球温度比现在高几度,融化的冰把海平面抬高了几十米。

二氧化碳浓度超400ppm——数字400并没有什么特别神奇的地方,但对于正在努力应对大气中二氧化碳含量上升这一无形威胁的环境科学家和环保倡导者来说,这个象征性的目标是气候变化危险地带的一条明确红线。

哥伦比亚大学的气候专家詹姆斯·汉森说:“如果人类希望保护一个人类文明赖以发展、地球上的生命赖以生存的星球,就必须把二氧化碳的含量减少到最多350ppm。”大约在1990年,我们顺利地越过了这个目标,而要让时间倒流,需要付出巨大的努力。

自1993年开始卫星测量以来,发现由于格陵兰岛和南极洲冰盖融化,全球海平面上升速度加快。由于海洋吸收了热量和二氧化碳,对全球温升起到了缓冲作用,但海洋正在为此付出沉重代价,海洋温度达到了历史最高水平,出现了大范围的海洋热浪。由于温室气体浓度增加,在气候系统中积累的多余能量90%以上进入海洋。

2019年,海洋热含量继续保持创纪录水平。在2009年至2018年的十年里,海洋每年吸收约22%的二氧化碳排放,这虽然有助于减缓气候变化,但大气中二氧化碳浓度增加会影响海洋的化学性质,海水酸性因此比工业时代初期增加了26%,这意味着对地球生态具有重要意义的海洋生态系统正在退化。


WMO秘书长佩特里·塔拉斯说:
“我们距离实现《巴黎协定》的目标还很遥远,如果我们现在不采取紧急气候行动,到本世纪末气温将上升3摄氏度以上,人类健康面临的危害将越来越大。在日常生活中,气候变化影响通过极端和反常天气表现出来。2019年,全球再次受到与天气和气候相关灾害的沉重打击。百年一遇的热浪和洪水正变得越来越频繁,从巴哈马群岛到日本再到莫桑比克,许多国家都遭受了毁灭性的热带气旋打击。野火席卷了北极和澳大利亚。气候变化的主要影响之一是更加不稳定的降雨模式,这对农作物产量构成了威胁,再加上人口增加,使脆弱国家未来面临严峻的粮食安全挑战。


WMO声明突出强调了天气和气候变化对人类健康、粮食安全、移民、生态系统和海洋生物的影响。极端高温对人类健康和卫生系统造成了越来越大的影响,其中包括人口老龄化、城市化、城市热岛效应和卫生不公平现象。气候变化和极端天气事件是全球饥饿现象上升和粮食危机出现的关键驱动因素之一。在经历10年稳步下降后,2018年全球饥饿人数再次上升,超过8.2亿人遭受饥饿。


WMO声明列举了气候变化事件的严重情况和具体数据,包括创纪录的温室气体浓度、全球海平面加速上升、海洋热能大幅上升、持续的海洋酸化、海冰减少,以及洪水、干旱、热浪、森林大火和热带气旋等发生频率趋多、危害程度趋重。

声明还提到世界卫生组织、联合国粮农组织、联合国难民署、国际移民组织等机构相关报告显示,与气候变化有关的风险正在影响人类健康和福祉,如极端高温天气导致疾病和死亡;气候条件变化使登革热病毒更容易传播;世界粮食安全继续受到负面影响;自然灾害加重全球人口流离失所现象等。

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目前,工业部门对全球贡献了近30%温室气体排放,钢铁是最大的工业温室气体排放源。2018年,钢铁行业的碳排放量占全球的7%。如果把钢铁行业是当作一个国家看待,它将排在中国、美国、欧洲和印度之后,位居世界第五


钢铁是基础设施和建筑环境的骨骼,也为汽车、电器和工业设备提供了最重要的原材料。但是,在控制气候变暖并继续满足人类和经济增长需求的语境下,这意味着钢铁行业必须向低碳生产工艺过渡。


在第25届联合国气候变化大会(COP25)期间,世界钢铁协会(WSA)发布《可持续发展的钢铁:可持续发展指标2019与钢铁行业供应链》期刊,介绍了钢铁行业开展的各项可持续发展工作,其中包括新启动的供应链项目、可持续发展指标收集及其会员单位开展的可持续发展项目。


世界钢铁协会代表了约160家钢铁生产企业(包括世界排名前10位的最大型钢铁企业中的9家),以及各国和各地区的钢铁产业协会和钢铁研究院所。世界钢铁协会会员占世界钢铁产量的大约85%。


可持续发展的社会与钢铁行业

钢铁行业持续正视行业对当地环境带来的不利影响,并积极采取措施降低影响。社会对各企业及行业提出的标准及绩效要求越来越高,并且这种社会预期将随着时间的推移不断发生变化。


WSA最近开展的实证评估研究表明,以下七个重点领域对我们的利益相关方具有非常重要的意义:气候变化,循环利用,水源,空气污染,共生产品,供应链,产品应用


WSA在可持续发展方面开展的工作包括:

• 每年公布钢铁行业的可持续发展指标是世界钢铁协会可持续发展项目工作之一。
• 制定了《可持续发展宪章》,鼓励会员单位做出可持续发展承诺。
• 对二氧化碳排放、安全、可持续发展指标及生命周期清单数据进行全行业收集,这需要会员单位对其绩效也有一套统一的衡量方法。
• 设立“Steelie”奖激励会员采取行动,兑现可持续发展承诺。
• 设立了“可持续发展优胜者企业”奖,表彰那些在可持续发展工作与绩效上表现突出、起带头示范作用的会员单位。

WSA在推动钢铁行业向更持续方向发展的旅程中,因有更多的会员企业做出了承诺并采取了积极的行动而变得更加坚定。


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WSA可持续发展报告的要点

误工工伤率在2018 年创历史新低,仅为0.84,比2006年下降82%。
牛津经济研究院2019年发布的研究报告表明,由钢铁行业带动创造的就业岗位共计9600万个。
“能效升级”项目旨在降低钢铁行业的碳排放强度,识别出影响钢铁行业能源强度与二氧化碳排放强度的四个主要杠杆因素。
目前,世界钢铁协会每年都会发布17个重点钢铁产品的生命周期清单数据。
在线钢铁大学推出了steelHub 应用程序,该应用可将在线学习资源集成到企业培训项目中。
建筑用钢项目启动了零能耗建筑项目,旨在证明钢铁材料在降低建筑物的运行能耗和减少二氧化碳排放上发挥的作用。

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重点工作:供应链项目

钢铁行业有着极为庞大的、多样化的全球供应链,因此,其供应链上的风险覆盖面广,如生物多样性减少、环境问题、人权、健康和安全以及土著人群的权利保护等。

当下,人们对于钢铁行业的供应链以及负责任的原料采购愈加关注和重视,尤其是下游用户和投资者,这给钢铁供应链的负责任管理带来更大的压力和期望。

为此,WSA与其会员共同启动了供应链项目,该项目旨在:
• 对钢铁行业面临的环境、社会及治理风险建立基本的理解
• 制定一种通用的方法识别潜在的机会,以便行业采取积极行动


作为该项目的第一步工作,WSA制作了钢铁行业的供应链示意图,描绘了炼钢工艺及相关原料输入。WSA还制作了环境、社会及治理风险材料矩阵图作为支持性的资料,应用17个标准来分析钢铁行业供应链的材料输入,概述了监管机构和民间社会团体最关心的领域。


目前,WSA已在全球范围内完成钢铁生产过程中30种重点输入材料的分析。另外,还制作了环境、社会及治理风险国别矩阵图,评估各国面临的负责任采购风险等级。钢铁行业将利用该框架资料识别潜在机会,以便为供应链上所面临的环境、社会及治理问题产生积极深远的行业影响力。


简化版的钢铁行业供应链示意图


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可持续发展指标

2004 年以来,钢铁行业一直通过全行业范围的可持续发展指标数据收集活动收集指标数据,编制成可持续发展报告。钢铁行业是在全球层面上每年发布可持续发展报告为数不多的行业之一,这是钢铁行业为践行可持续发展承诺,以及公开地与利益相关方进行沟通而作出的不懈努力。


可持续发展指标为衡量和报告钢铁行业的经济、环境和社会绩效提供了一个系统的方法,并与钢铁行业可持续发展政策中概述的承诺及联合国的可持续发展目标紧密结合。


每年全球钢铁企业自愿公布多达8项可持续发展指标,衡量钢铁行业的经济、环境及社会可持续发展绩效。2018年,在安全方面,误工工伤率持续改善,创历史新低,仅为0.84,其他指标也表现稳定,共有85家钢铁企业贡献了2018财政年度的数据,提供一项或多项指标报告的企业的粗钢产量共计达到9.7亿吨,占全球粗钢产量的56%。


关于全球指标平均值、各指标的参与情况以及钢铁行业16年间的绩效发展趋势,可参考世界钢铁协会官网的可持续发展页面。

备注:
(p) = 初步数据;数据还在收集过程中
指标1 与指标2 :在计算这两个指标时,使用的是碱性氧气转炉与电弧炉工艺路线特定的能源强度与二氧化碳强度。此外,还根据每条工艺路线的产量份额进行加权。由于二氧化碳排放量占钢铁行业全部温室气体排放量的大约93%,因此指标1 仅包括二氧化碳排放量。
指标 5 :误工工伤率也包括死亡率,其计算依据同时包括协议工和雇员。
指标7 :新工艺和新产品投资包括资本支出和研发投资。

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为应对可持续发展的挑战,钢铁行业在行动:

“Steelie”系列奖之可持续发展卓越奖
世界钢铁协会的“Steelie”系列奖之可持续发展卓越奖,旨在表彰那些在可持续发展的三个方面(经济绩效、环境绩效和社会绩效)产生积极影响或效益的公司。以下可持续发展项目是2019年的最终入围项目,这些项目代表了世界钢铁协会会员在各个地区为应对可持续发展挑战而采取的行动。今年获奖的是安赛尔米塔尔公司的《应对气候变化行动报告2019》。


安赛乐米塔尔公司-《应对气候变化行动报告 2019》
安赛乐米塔尔公司在此报告中介绍了2050年在其全球各地的钢厂大幅降低二氧化碳排放量,并成为欧洲地区碳中立公司这项雄心勃勃的计划,并罗列了钢铁行业可采取的行动方案及该公司应对气候变化行动的策略要素,如覆盖面广泛的低排放炼钢技术组合、制定到2030 年的新碳减排目标及该公司对于公共政策制定的贡献。


博思格钢铁有限公司——澳大利亚钢厂的电力采购协议
博思格钢铁公司签订了一份《企业电力采购协议》,投资建设一处50万片太阳能板的太阳能发电厂,并且承诺购买该电厂发电量的66%。该投资使得博思格公司为电网的碳减排做出贡献,每年可减少30 万吨二氧化碳当量。该项目也为当地经济做出重要贡献,带动了新的就业岗位,并且增加了对当地商品和服务的需求量。


京德勒西南钢铁公司——运输铁矿石的皮带系统
京德勒西南钢铁公司安装了全球最长的皮带系统,将铁矿石从矿场直接运送到维迪亚那格工厂。该皮带系统的设计年运输能力为3600 万吨铁矿石,淘汰了公路运输用卡车3000 辆,预计平均运送1 吨铁矿石可减少3.86 千克的二氧化碳排放。另外,这种运输方式还消除了空气传播性粉尘,改善了空气质量和庄稼生长,减少了周边区域的公路事故和交通拥堵。


塔塔钢铁公司——詹谢普尔镇的废水再循环和再利用
塔塔钢铁公司建设了一处三级污水处理厂,每天可以处理3000万升污水,经过处理的污水可以用在詹谢普尔工厂。该项目已减少16% 的淡水用量,并且未来2 年间还将继续减少最高27% 的淡水用量。另外,该项目还为塔塔钢铁公司带来经济效益,在满负荷运行状态下,该项目将每年大约节省4300 万卢比(60 万美元)。


可持续发展优胜者企业奖
世界钢铁协会的“可持续发展优胜者企业”奖评选活动于2018年启动,该评选活动旨在表彰那些引领创造真正可持续发展的行业和社会,并且用行动证明可持续发展与循环经济承诺的会员企业。此外,该评选活动还鼓励钢铁企业制定更高的目标和标准,再接再厉,继续提高可持续发展绩效。

一个可持续发展的钢铁行业对于保持经济、社会以及地球的长期健康发展具有决定性的意义。

2019 年,世界钢铁协会表彰了如下六家会员企业,分别是安赛乐米塔尔公司、京德勒西南钢铁公司、塔塔钢铁欧洲公司、塔塔钢铁公司、泰纳瑞斯公司和特尔尼翁公司,这几家会员单位因其2018年的突出工作荣获表彰。这些企业因其2018 年的突出工作获得钢铁行业可持续发展优胜者企业称号。


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通过参加往年举办的联合国气候变化大会,及与会员单位、政府机构及国际组织的持续对话,我们可以清楚地看出,钢铁是推动社会低碳转型的基础材料,没有钢铁材料,社会无法实现脱碳,钢铁助推绿色未来的发展

随着越来越多的国家意识到“气候危机”及社会对政府和个人采取行动施压升级,钢铁行业必须认识到,解决钢铁行业的碳足迹是一项重要基本工作,将有利于钢铁产品推动和支持社会向低碳未来转型。世界需要可持续发展的钢铁行业来提供先进材料,以应对日新月异的社会需求,钢铁行业加快转型才能适应新环境。

钢铁无处不在,去年全球建筑、交通和其他下游领域共消费了大约17亿吨钢铁。


世界钢铁协会及其会员单位认为行业的转型路径可以分下列三阶段:

1.能效升级
“能效升级”项目遵循提高能源效率的“四步走”审核流程,利用下列四个关键性指标,供所有工厂管理者参照执行。其中包括原料质量(raw material quality)、能源效率(Energy efficiency)、工艺收得率(process yield)以及工艺可靠性(process reliability)。


通过改进工艺流程可使钢厂的能源效率达到钢铁行业优秀企业的效率水平。提高能效是确保每吨钢的环境和温室气体影响实现最小化的关键。一个庞大的行业转型需要时日及付出巨大的努力,尤其是在需求持续增长的时期,但转型是可以实现的。


2.增加废钢使用量
钢铁是高回收率的材料,每年回收的废钢大约有6.3亿吨。当钢的使用寿命达到极限时,就会产生废钢,其使用寿命因用途不同而异,从包装用钢的几个月到建筑用钢的近100年不等。

在1998年至2008年的十年间,全球钢铁产量从约8亿吨增至13亿吨。在未来的几十年里,这些钢铁中的大部分将达到其使用寿命的终期,那些不能重复使用或再制造的钢铁将被回收再利用。增加废钢的使用将在减少行业碳排放方面发挥重要作用。

3.突破性技术的开发
未来,粗钢(由矿石冶炼而成的钢)将以一种全新的零温室气体排放的方式生产。世界钢铁协会的一些成员和其他研究小组正在开发令人为之振奋和有市场前景的新技术。这是一个非常好的消息,行业将需要一系列技术组合以适用于不同的生产条件。

例如,在可再生能源过剩及廉价的地区,最好的选择可能是电解制氢。而在那些有充足的二氧化碳储存和基础设施的地区,以天然气为基础的氢或碳捕获和储存更具可行性。

在其他领域,可以采取混合或完全不同的方法。行业共同的面临的问题将是,使用新低碳技术生产的钢铁生产成本将更高,随着新技术的应用,传统生产的钢铁和成本更高的零碳排放的钢铁将在同一市场上竞争。

行业转型时期离不开政策的扶持与推动,及大力鼓励投资,这对于钢铁行业应对21世纪挑战至关重要。

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气候变化事关兴衰存亡。

在遏制全球加速变暖的行动中,人类的各种努力或许是苍白无力的。地球作为人类的唯一家园,人类如果不试着做点什么去保护它,无异于坐以待毙。



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