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(来源:全球变化研究信息中心)
2025年12月16日,美国加利福尼亚大学圣巴巴拉分校(University of California, Santa Barbara, UCSB)发布题为《清洁热能气候机遇:中低温工业热能电气化路线图》(The Clean Heat Climate Opportunity: A Roadmap for Electrifying Low- and Medium-Temperature Industrial Heat)的报告,分析提出了美国中低温工业热能电气化清洁转型的技术途径,以期为美国政策制定者、设施管理者以及其他利益相关方提供参考。报告的主要结论如下:
(1)通过电气化清洁转型大幅削减工业温室气体排放。①若能在2050年前实现电网脱碳率达95%的目标,并系统推进中低温工业热能的电气化改造,预计美国工业温室气体排放量将减少19%~26%。②随着电气化清洁转型技术的推广与应用,热电联产、生物质及其他副产品燃料、高温工艺等工业过程中的温室气体排放量有望进一步削减。
(2)通过工业电气化减少温室气体排放。①工业电气化有助于减少美国温室气体排放量,但理论上这可能导致制造商将温室气体排放从工业现场转移到场外发电环节,应提前布局防范这一问题。②目前,电气化已在大部分地区实现减排。其中,华盛顿、加利福尼亚和佛蒙特(Vermont)等低碳电网地区的减排效果最为显著。③即使在电网碳排放较高的地区,到2050年,实施工业电气化也将有效地减少温室气体排放量。
(3)清洁电网结合工业电气化可带来显著的公共健康效益。①工业电气化与清洁电网相结合将减少二氧化碳、氮氧化物(NOx)、二氧化硫(SO2)、细颗粒物(PM2.5)等排放。②中低温工业热能的电气化改造不仅可以有效缓解健康负担,并且预计到2050年还将累计产生约2880~4750亿美元的经济效益。
(4)通过扶持电热技术降低中低温工业热能电气化成本。①高昂的电价会推高中低温工业热能电气化的成本,但在纽约、宾夕法尼亚和华盛顿等地区,部分细分行业的电热技术成本已与传统化石燃料燃烧技术的成本持平甚至更低。②空气源高温热泵技术(Air-source High Temperature Heat Pump)的推广与应用将为塑料树脂、纸浆造纸和乙醇制造等行业实现能效最大化提供极具成本效益的实施路径。
(5)通过政策支持推动电气化进程提速降本。①通过资助、税收抵免等政策降低电气化的前期资本投入。②为电气化设施制定优惠电价,并结合税收抵免等多种政策,将有效降低电气化运营成本。③优先聚焦工业热能成本较低的行业进行政策措施试点,激励其率先开展电气化改造,并及时评估政策措施的有效性。
(6)通过提升能源效率实现企业、环境与公众的三方共赢。①通过采用余热回收热泵、流程控制优化及蒸汽系统改进等技术,在保持产量的同时降低能源消耗。②通过减少用电成本与扩大设备规模,降低工业电气化成本,缓解电网负荷增长压力,并减少电网温室气体排放。
(7)提升电网容量与韧性以满足日益增长的用电需求。①当前,美国电网每年消耗的电力约为1000 TWh(太瓦时)。若全面实现中低温工艺热能电气化,预计美国电网将新增约158~301 TWh的用电需求。②为有效应对这一新增电力需求,需前瞻性地开展电网规划,并同步扩展输电网络与清洁发电容量。
(8)大力推广清洁热能技术。美国各行业已陆续部署清洁热能技术。预计工业热泵、太阳能集热、能效升级改造、蓄热电池等清洁热能技术将具有广阔的应用前景。
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