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碳减排助力建筑行业发展

1、绿色能源建设

能源转型是我国实现碳达峰、碳中和的关键举措。根据国际能源署(IEA)报告《中国能源体系碳中和路线图》,在我国实现碳达峰、碳中和的进程中,可再生能源(包括水能、风能、太阳能和其他可再生能源)将逐步成为我国能源供应主力。

根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年中国碳中和背景下建筑行业深度分析与发展前景预测报告》显示:

到2030年实现碳达峰时,我国对可再生能源的需求占初级能源需求比重由2020年的12%提升为19%,同期非化石能源需求占比由2020年的15%上升至23%。到2060年实现碳中和时,我国对可再生能源的需求占初级能源需求比重将进一步提升至59%,同期非化石能源需求占比进一步升至74%。届时可再生能源发电的产量将增加近七倍,其占总发电量的份额从2020年的25%左右上升到2060年的80%。国际能源署预测,2030年绿色能源减碳占全部减排量的近三分之一,2060年占全部碳减排的40%。在2020年基础上至2060年绿色能源累计碳减排或达到562.65亿吨至682亿吨。

《2030年前碳达峰行动方案》提出要大力发展绿色能源,全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展,坚持集中式与分布式并举,加快建设风电和光伏发电基;因地制宜开发水电,构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统,推动清洁电力资源大范围优化配置。到2030年,调峰填谷的抽水蓄能电站装机容量达到1.2亿千瓦左右,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上,绿色能源建设市场前景广阔。

图表:至2030年风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上


资料来源:《2030年前碳达峰行动方案》

2、水泥、钢铁等重污染工业治理

根据中国建筑节能协会(CABEE)数据,2020年建筑生产阶段碳排放占全国碳排放的28.2%,其中钢铁、水泥为主要源头,占比分别为52.1%、43.6%,合计达95.7%。作为传统两大高耗能、高排放行业,钢铁和水泥的减排效果对碳中和目标能否如期达成具有深远影响。

图表:建材生产过程碳排放以钢铁、水泥为主


资料来源:中国建筑节能协会(CABEE)《2022中国建筑能耗与碳排放研究报告》

在碳中和的背景下,水泥、钢铁等重污染行业的生产将被持续限制和集中,掌握节能减排关键技术的龙头企业将更加占据市场优势。

3、建筑光伏一体化

建筑行业是我国各行业中的“排碳大户”。据中国建筑节能协会能耗专委会发布的《2022中国建筑能耗与碳排放研究报告》,2022年我国建筑全过程排碳量占全国碳排放总量的50.9%,其中建筑运行阶段占全国碳排放量的21.7%(城镇居建9.11%、公共建筑8.25%、农村建筑4.34%)。因此,实现“双碳”目标,建筑节能是一道不可跨越的关口。

碳中和主基调下,绿色建筑、超低能耗建筑承载节能减排重任,其中建筑光伏一体化(BIPV)被认为是绿色建筑未来重要发展方向,可以降低建筑全生命周期碳排。近年来,随着我国能源结构转型的进一步提速,光伏产业的发展也迎来了新的发展阶段。国际能源署数据显示,我国目前约有830GW的太阳能光伏可用于城市建筑。考虑到广大农村建筑、不断增长的建筑存量和新增建筑,预计到2060年将有2200GW的太阳能光伏用于建筑,即几乎50%的太阳能光伏发电能力将被集成到建筑中。

4、碳汇

除了通过能源转型大力节能减排,实现“双碳”目标的另一重要途径是提升碳吸收能力。碳吸收主要通过碳捕集利用与封存(CCUS)和森林碳汇完成。

碳捕集利用与封存(CCUS)技术是央行碳减排支持工具重点支持的领域之一。除了传统的在化石燃料消耗和工业过程中实现碳捕集与封存外,生物质能碳捕集与封存(BECCS)和直接空气碳捕集与封存(DACCS)作为负碳技术受到高度重视。生态环境部《2021年中国二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)年度报告》中预测,2060年CCUS碳减排量或达到14.10亿吨,占中国累计减排的8%。在2020年的基础上至2060年累计减排或达到282亿吨。2060年BECCS需要实现减排3亿~6亿吨,到2060年BECCS累计碳减排将达到60亿至120亿吨。

森林是二氧化碳陆地封存的重要手段,我们预计林业碳汇领域会随CCUS因碳减排支持工具而受益。目前,中国森林的特点是林龄小、生物量低以及幼龄林面积大,因此具有巨大的林业碳汇潜力。根据中科院植物所模型预测,中国森林的生物量碳储量在2020年到2050年之间将累积增加23.4亿吨,这意味着到2050年中国森林将是一个稳定且显著的生物量碳汇。国家林业和草原局联合国家统计局组织开展的三期“中国森林资源核算”研究也显示,我国林业资源存在巨大价值,林地林木资源价值和森林生态服务价值逐年增加。

草原碳汇也是非常重要的潜在碳汇。草原是光合作用的最大载体。我国草原面积占国土面积的2/5,是面积最大的绿色生态资源,且植物体中绿色部分的比重一般高于其他植物,这使得其进行光合作用的效率也更高,对碳的固定能力也更强。草原固碳相对稳定,碳储量较为丰富的草原大多分布在高寒、高海拔、人口密度低、经济开发强度弱的地区,人类活动干扰少,特别有利于碳的积累。草原碳汇还可以对森林碳汇发挥互补和促进作用,在碳汇方面可以起到空间互补的作用,从而提高总体碳汇能力。

欲了解更多行业的市场数据及未来行业投资前景,请点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国碳中和背景下建筑行业深度分析与发展前景预测报告》。

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