
但是,最近欧洲金属生产商协会(Eurometaux )委托比利时鲁汶大学的一项研究发现,与当今欧洲有限的使用量相比,实现欧盟绿色协议提到的到 2050 年实现气候中和的目标,将需要35倍以上的锂和7至26倍的稀土金属。
这项名为《清洁能源的金属(Metals for Clean Energy)》研究表明,虽然从长期来看,回收可以满足欧洲高达 75% 的需求,但未来 15 年,欧洲将面临锂和稀土等关键金属的严重短缺。
报告提出,欧洲需要采取渐进的步骤来发展长期循环经济,同时需要紧急决定如何弥补其迫在眉睫的初级金属供应缺口,以避免重复欧洲目前对化石燃料的依赖。

在“碳中和”目标的驱动下,全球能源系统向清洁化、低碳化甚至无碳化发展已是大势所趋,以低碳能源技术为核心的清洁能源产业将成为新的经济增长点。
从全球看,根据国际能源署(IEA)的技术展望,包括可再生能源、核电、氢能等在内的11种清洁能源技术均在2020-2050年实现10%以上的年化增长率。其中氢能电解槽的年化增长率将达30%以上,成为了未来发展最快的清洁能源细分领域。
随着清洁能源技术在未来几十年的部署,作为可再生能源发电和能源系统电气化的一部分,对关键材料的需求预计将迅速增长。清洁能源技术,比如太阳能光伏和聚光太阳能技术的实现依赖锗、碲、铟、镓、锰等元素作为能源转化的关键超导材料;风力发电机依赖钕、镝、镨等稀土元素作为磁性原料;新能源汽车和燃料电池均依赖镍、钴、锂等作为电极材料,燃料电池还依赖铂作为储能材料。

其中,铜的储量为21亿吨,预计到2050年,需求量将达到每年5-7千万吨。虽然储量充足,但由于需求超过供应,预计短期内会出现瓶颈。
镝的需求将超过供应量的3.5倍,将需要替代品。
锂的储量为8000万吨,预计到2050年,需求将达到每年2-4百万吨;如果在此之前没有项目加入,最早可能在2027年出现供应赤字。
钕的储量为800万吨,预计到2050年需求量将达到0.2-0.5百万吨/年,预计到2030年,需求将超过供应2倍之多。
镍的储量为8900万吨,预计到2050年需求量将达到500-800万吨/年。预计到2025年,需求将超过供应。
从欧洲看,根据鲁汶大学的研究,欧洲的能源转型和实现2050 年气候中和目标,除了需要35倍以上的锂和7至26倍的稀土金属,还需要比该地区今天使用的锌的年供应量增加 10% 至 15%、铝增加 30%、铜增加35%、硅增加45%、镍增加100% 和钴增加330%——所有这些资源都是电动汽车和电池、风能、太阳能和氢能技术、电网基础设施生产的必要金属。
到 2050 年,欧洲生产清洁能源技术的计划每年将需要:

事实上,欧盟仍然依赖从俄罗斯、中国和印度尼西亚进口所需的清洁能源金属,其中,铝、镍和铜供应依赖俄罗斯,电池金属和稀土金属则依赖印度尼西亚和中国。而其他几个国家在欧盟特定关键原材料的供应中也占主要份额,如巴西(铌)、智利(锂)和墨西哥(萤石)。


欧盟于2008年第一次公布关键矿产资源清单,之后每3年进行一次更新。2011年欧盟公布的关键矿产资源为14种,2014年增加到20种,2017年增至26种(不包括橡胶)。2020年9月,欧盟公布了最新修订的关键矿产资源清单,共有29种对欧盟具有重大经济和战略价值的矿产被列入该清单(不包括橡胶)。

正如鲁汶大学的报告中所指出的,“如果欧洲想要开发具有高度环境和社会保护的新的本地供应来源,就需要进行范式转变。这些行动需要在未来两年内加速推进,以便为 2030 年做好准备。”
具体来说,报告提出了如下建议:





中国地质调查局矿产资源研究所王登红研究员指出,关键矿产与大宗矿产一样具有自然属性、经济属性和环境属性,但关键矿产在进入第三次工业革命尤其是第四次工业革命以来,其技术属性更加凸显,作为高科技矿产已经成为世界各国抢占战略制高点的重要战略资源,也是我国保障战略性新兴产业发展与国家安全的基本保障,因而无论是在国际竞争还是国内发展中都具有十分重要的战略意义。
-------
参考资料:
[1]https://www.ft.com/content/72400b96-4c67-4a7f-9a98-53371f5ab421
[2]https://www.rechargenews.com/energy-transition/critical-shortfall-metals-industry-warns-supply-crunch-threatens-europes-green-plans/2-1-1207124
[3]https://www.azocleantech.com/news.aspx?newsID=31600
[4]https://eandt.theiet.org/content/articles/2022/04/europe-needs-to-rapidly-ramp-up-rare-metals-supply-to-meet-climate-goals/
[5]https://drive.google.com/file/d/1Ds0qyiQ4EgaseC3d2BH17sxHtj60hZeh/view
[6]https://www.irena.org/publications/2022/Mar/World-Energy-Transitions-Outlook-2022
[7]汪鹏,王翘楚,韩茹茹,汤林彬,刘昱,蔡闻佳,陈伟强.全球关键金属-低碳能源关联研究综述及其启示[J].资源科学,2021,43(04):669-681.
[8]https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en
[9]https://www.usgs.gov/news/national-news-release/us-geological-survey-releases-2022-list-critical-minerals
[10]https://www.metaltechnews.com/story/2021/03/17/tech-metals/canada-publishes-critical-minerals-catalog/497.html
[11]https://www.industry.gov.au/data-and-publications/2022-critical-minerals-strategy
[12]http://www.gov.cn/xinwen/2016-11/30/content_5140509.htm
[13]王登红.关键矿产的研究意义、矿种厘定、资源属性、找矿进展、存在问题及主攻方向[J].地质学报,2019,93(06):1189-1209.DOI:10.19762/j.cnki.dizhixuebao.2019186.
[14]https://cleanenergynews.ihsmarkit.com/research-analysis/europe-needs-metals-recycling-revolution-to-meet-ev-netzero-go.html
[15]https://www.weforum.org/agenda/2022/04/recycling-europe-green-metals-carbon-emissions/
-------