59%
净零情景中,到2050年现有发电机组的淡水取用量降幅
298亿立方米
2025年发电厂的淡水取用量(不包括水电)
261项
在全球逾118,500项电力资产中,仅261项就占据水资源紧张地区取水量的一半
水对电力行业至关重要。火力发电厂尤其如此,需自易出现水资源短缺的地区抽取大量淡水用于冷却,这为从耗水量最大技术的转型增添了动力。加快采用可再生能源可缓解压力,但气候变化意味着许多现有火力发电设施将面临日益加剧的物理风险。
水资源依赖主要是需淡水冷却的火电技术所面临问题,但从长远来看,技术层面的风险会发生转变。目前,煤电的风险敞口占据主导,但随着利用率变化,到2050年将大幅下降。相比之下,依赖淡水的核电资产则因利用率持续稳定仍将长期面临风险。
即使发电量持续增长,快速能源转型也能大幅减少现有发电机组从水资源紧张地区的取水量。这种发电与淡水需求的脱钩,对开发商、运营商和业主而言具有重要意义。
风险高度集中。在从水资源最紧张地区取用淡水的37,000项资产中,仅261项就占总取水量的一半,607项占总取水量的四分之三。核电占主导地位,在取水压力最大的前20项资产中占14项。
淡水依赖度下降(源于资产利用率转变)与水资源压力日益严峻之间存在明显区别。尽管能源转型显著减少了缺水地区的淡水取用总量,但流域水资源压力加剧,使得火电资产面临的物理风险敞口无法相应下降。
资产业主面临的水资源压力风险敞口各不相同。与拥有核电资产的大型公用事业公司(如Exelon)不同,2050年印度NTPC等公司旗下煤电资产组合所面临的风险料将下降。
研究方法:我们采用世界资源研究所(WRI)的Aqueduct 4.0模型,评估彭博新能源财经电力资产数据库中118,500座在运电厂面临的水资源压力风险敞口,随后将其与彭博新能源财经的能源转型路径相结合,以分析水资源压力到2050年可能如何影响这些设施。
完整报告全文共5210字
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