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The energy transition is starting to feed itself
科罗拉多州利特尔顿,10 月 2 日(路透社)——向电动汽车、可再生能源、电池储能和扩建电网转型,正推动铜、稀土、白银及其他材料的需求激增。但电气化进程也开始创造自身的供应来源。
国际能源署(IEA)表示,清洁能源技术所需的矿物数量远高于传统能源系统,而与能源转型相关的需求在未来几十年只会继续增长。
这种加速增长的需求,与关键材料供应前景形成对比。新矿山、炼制产能和加工基础设施的建设可能需要多年时间,供应因此受到限制。
这一难题正迫使各国政府和企业重新思考未来的供应将从何而来。
一个日益可行的新供应来源正来自一个出人意料的地方:能源转型基础设施本身。
在世界各地,回收技术的突破正将废旧电池、退役太阳能板、拆除的风力涡轮机和老化的电网设备,转变为维持能源转型势头所需的同类材料日益重要的来源。
曾经只是废物管理挑战的事,如今正演变为一个战略性工业机遇,因为能源转型遗留部件本身正成为一种资源基础。
电池最清楚地体现了回收对于供应格局日益增长的重要性。
多年来,人们对未来电池供应的担忧,集中在从矿山获取锂、镍、钴和石墨的能力上。
但如今,关注点正转向从已经投入使用的电池中回收这些材料。
美国公司 Redwood Materials 表示,它能从废旧电池和制造废料中回收超过 95% 的锂、镍、钴和铜。
该公司每年处理超过 20 吉瓦时的锂离子电池,并每年生产超过 6 万吨关键材料。
该公司称,这些回收材料正成为不断增长的国内供应来源,可以减少对新采矿和进口的依赖。
随着第一代大规模电动汽车电池如今进入成熟期,可供回收的电池数量应会继续增加。这反过来可能推动更广泛的回收,从而减少对新电池组件的需求。
这对全球供应的影响可能十分显著。国际能源署称,到 2050 年,全球锂、镍和钴需求的 20% 至 30% 可能来自加强回收工作。
欧洲拥有全球最积极的材料回收政策之一。研究人员估计,到 2030 年,欧洲约 15% 的锂、镍和锰供应,以及约 25% 的钴供应,可能来自回收来源。
太阳能行业也面临类似的机遇。
该行业正以创纪录的速度增加发电容量,但制造太阳能组件也在消耗大量白银、硅和其他材料。
迄今为止,回收工作主要集中在从退役太阳能板中回收玻璃和铝;其他材料往往难以回收,或回收成本不具经济性。
但近期一系列技术突破正在改善太阳能板回收的经济性,使白银和硅等有价值材料能够得到更高效的回收。
荷兰应用科学研究组织(TNO)的研究人员最近展示了一种激光辅助回收工艺,能够回收纯度最高达 99.998% 的硅和纯度达 99.7% 的白银,同时实现约 97% 的回收率。
在澳大利亚,纽卡斯尔大学的研究人员利用采矿业已经熟悉、且具备商业化扩展能力的浮选技术,实现了从报废太阳能板中回收近 100% 的白银。
对太阳能组件中一些最受追捧部件实现如此高的回收率,有可能使太阳能回收从副业发展成为利润丰厚的行业。
事实上,能源咨询公司 Rystad Energy 估计,考虑到全球太阳能系统部署规模以及材料价格预期上涨,太阳能板中可回收材料的总价值可能从目前约 20 亿美元升至 2050 年的约 800 亿美元。
Rystad 的研究称,到 2035 年,太阳能板生产所需的多晶硅、铝、铜和白银中,分别最高可有 8%、11%、2% 和 21% 来自回收 2020 年安装的太阳能板。
因此,未来太阳能部署可能越来越不需要依赖新生产的白银和硅,而是转向使用从早期太阳能电站中回收的材料。
风电也正在经历自身的回收突破。
风力涡轮机目前已经可以实现大部分回收,但由于叶片采用复合材料制造,叶片长期以来一直是技术难题。
然而,近期进展表明,一种解决方案正逐渐成形,有望惠及希望降低自身碳足迹的水泥生产商和建筑公司。
法国跨国公司威立雅(VIE.PA)开发了一种工艺,可将此前无法回收的玻璃纤维叶片粉碎成颗粒,用来替代水泥窑中的煤、二氧化硅和石灰石。
美国公司 REGEN Fiber 采用类似工艺,为混凝土、沥青和复合材料行业制造增强纤维。
虽然这些工艺的产物并不是可再生能源行业自身的投入品,但回收材料可以在水泥和建筑行业替代大量原生原材料。
环境咨询公司 Quantis US 的一项分析发现,将一片 7 吨重的叶片粉碎后送入水泥窑,可减少 5 吨煤的使用,同时避免使用 2.7 吨二氧化硅、1.9 吨石灰石和近 1 吨其他矿物。
反过来,回收风机叶片可以减少对高能耗采矿、采石和材料加工的需求,降低能源转型整体的资源和排放足迹。
最不为人所讨论的回收机会之一,就存在于电网内部。
各国正启动大规模电网扩建计划,以加快可再生能源发电、推动交通电气化并满足不断增长的用电需求。这些投资需要数量巨大的铜、铝和钢。
围绕这些计划的许多讨论都集中在这些材料将从何处获得,却忽视了老化基础设施中已经蕴含的大量材料储备。
公用事业公司正在更换变压器、变电站和输电设备,而这些设备在许多情况下含有大量高质量的铜、铝、钢和其他关键部件。
回收项目正日益回收这些材料,并将它们重新投入工业供应链。
美国钢铁制造商纽柯(NUE.N)运营专门的回收设施,处理退役设备,使其回收铜和有色金属的数量增加一倍。这些材料被用于建造新的输电部件。
随着电网现代化加速,这一机遇将不断扩大。每一台退役变压器和每一项退役输电资产,都代表着一个集中的精炼材料来源,可以重新用于下一代电力基础设施。
电池、太阳能板、风力涡轮机和电网设备的共同点在于,能源转型正在创造一个不断扩大的可回收材料库存。
当然,采矿仍不可或缺。全球需求增长规模仍然太大,单靠回收无法满足。
但业内正日益发现,未来供应并不完全取决于能够从地下开采出什么。
随着人们越来越担心关键矿产短缺和供应链安全,能源转型时代最重要的新矿山,最终可能是那座已经建成的矿山。
(本文所表达的观点属于作者本人。作者是路透社专栏作家。)
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记者:Gavin Maguire;编辑:Marguerita Choy 和 Anna Szymanski
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6 天前
2026-10-02 07:00:29 UTC
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5 天前
2026-10-03 16:38:53 UTC
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5 天前
2026-10-03 09:20:57 UTC
电动汽车、可再生能源和电网扩张推高铜、锂、银等关键材料需求,但电池、太阳能板、风机叶片及老旧电网设备的回收,正逐渐成为能源转型的重要供应来源。
电动汽车、可再生能源、储能和电网扩张需要大量铜、稀土、银及其他矿产,而新矿山、精炼和加工设施建设周期较长,供应面临约束。国际能源署预计,能源转型相关的矿产需求未来数十年仍将增长,促使政府和企业寻找新的材料来源。
电池回收是最明显的例子。美国 Redwood Materials 称,可从废旧电池和制造废料中回收超过 95% 的锂、镍、钴和铜,每年处理逾 20 吉瓦时锂离子电池并生产超过 6 万吨关键材料。国际能源署预计,到 2050 年,全球锂、镍和钴需求的 20% 至 30% 可能来自加强后的回收;欧洲研究则估计,到 2030 年,部分锂、镍、锰和钴供应将来自回收。
太阳能板回收技术也在改善。荷兰应用科学研究组织 TNO 展示了激光辅助工艺,可回收纯度最高达 99.998% 的硅和 99.7% 的银,回收率约 97%;澳大利亚纽卡斯尔大学则展示了利用浮选技术实现接近 100% 银回收的方法。Rystad Energy 预计,太阳能板可回收材料的总价值可能从目前约 20 亿美元增至 2050 年的约 800 亿美元。
风机叶片和电网设备同样提供回收资源。法国威立雅可将难以回收的玻璃纤维叶片制成颗粒,用于替代水泥窑中的煤、硅和石灰石;美国 REGEN Fiber 则将其制成混凝土、沥青和复合材料的增强纤维。与此同时,老旧变压器、变电站和输电设备中的铜、铝和钢正被回收并重新用于电网建设。文章指出,采矿仍不可或缺,但能源转型未来的关键“新矿”可能正是已经建成的基础设施。
The energy transition is beginning to generate its own supply of critical materials as recycling turns spent batteries, solar panels, wind-turbine blades and aging grid equipment into valuable industrial inputs. Mining will remain essential, but recycled materials could reduce
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