英国石油公司能源展望2023年版 2023年能源展望探讨能源转型的主要趋势和不确定性。 2023年能源展望主要集中在三个主要场景:加速, 零和新的动力.这些情景不是对可能发生的情况或BP希望发生的事情的预测 。相反,他们探讨了关于能源转型性质的不同判断和假设的可能影响以及围绕这些判断的不确定性。这些方案基于现有技术,不考虑全新或未知技术的可能影响。 围绕全球能源系统转型的许多不确定性意味着,这些情景中的任何一种完全按照所描述实现的可能性都可以忽略不计。此外,这三种设想没有为今后的过渡提供全面的可能途径。然而,它们确实涵盖了广泛的可能结果,因此有助于说明到2050年能源市场的关键不确定性。 今年的的场景前景已更新,以考虑到过去一年的两项主要发展:俄罗斯-乌克兰战争和美国通过的《降低通货膨胀法》。除了针对这两个发展进行更新 之外,这些情景主要基于分析和情景2022年能源展望.它们不包括对自那时以来的所有变化和发展的全面评估。展望2022年. 的能源展望为BP的战略提供信息,并作为对塑造能源转型的因素的更广泛辩论的贡献而出版。但是前景在考虑全球能源市场的未来时,这只是众多来源之一 ,BP在制定长期战略时会考虑广泛的其他外部情景、分析和信息。 欢迎来到2023年版的英国石油公司能源展望. 过去的一年被俄乌战争的可怕后果及其对生命和社区的可怕损失所主导。我们的想法和希望与所有受影响的人同在。 从能源角度来看,俄罗斯能源供应的中断以及由此造成的全球能源短缺似乎可能对能源系统产生重大和持久的影响。 近年来,全球能源政策和讨论一直集中在能源系统脱碳和向净零过渡的重要性上。过去一年的事件提醒我们大家,这一过渡还需要考虑到能源的安全性和可负担性。 能源系统的这三个方面——安全性、可负担性和可持续性——共同构成了能源三难困境。 任何成功和持久的能源转型都需要解决三难困境的所有三个要素。 去年的能源展望没有包括对乌克兰战争可能产生的影响的任何分析。中的方案展望2023年已更新以考虑到战争 ,以及 美国通过《降低通货膨胀法》 。 在撰写本文时,战争仍在继续,看不到尽头。因此,任何分析 其可能的影响必须作为初步影响处理。然而,1970年代重大能源供应冲击的经验表明,事件 能源安全问题的加剧可能对能源市场产生重大而持久的影响。 最重要的是,各国希望加强他们的 通过减少对进口能源的依赖来确保能源安全 以化石燃料为主,而是获得更多的国内生产能源,其中大部分可能来自可再生能源和其他非化石能源,这表明这场战争可能会加快能源转型的步伐 。 过去一年中,与世界上仅一小部分矿物燃料的损失有关的经济和社会混乱的规模也突出表明,从碳氢化合物的过渡必须是有序的,以便对碳氢化合物的需求与现有供应量保持一致,避免未来出现能源短缺和价格上涨时期 。 这些问题以及能源转型的更广泛影响将在今年的能源展望使用三个主要场景:加速, 零和新的动力.这些情景共同涵盖了未来30年全球能源系统可能产生的各种结果。了解这种不确定性范围有助于bp制定一种能够适应不同速度和方式的策略 能源系统的过渡。 近年来,碳排放量的持续增加和极端天气事件的频率增加,比以往任何时候都更加清楚地凸显了向净零未来进行决定性转变的重要性。过去一年发生的事件突出了其复杂性和 全球能源系统的相互关联性以及解决能源三难困境所有三个方面的必要性。我希望今年的能源展望对于每个试图驾驭这个不确定的未来并加速向全球净零过渡的人来说都是有用的。 像往常一样,任何反馈前景以及如何改善是最受欢迎的。 戴尔首席经济学家斯宾塞 核心信念 今年的前景可用于确定主要场景中常见的能源转型方面。这些趋势有助于塑造关于如何的核心信念 能源系统可能会在未来30年内发展。 碳预算正在耗尽。尽管政府的雄心壮志明显增加,但自2015年巴黎缔约方会议以来,二氧化碳排放量每年都在增加(2020年除外)。延迟时间越长 在采取果断行动持续减少排放时,可能产生的经济和社会成本就越大。 一些国家政府对能源转型的支持有所增加,包括美国通过的《降低通货膨胀法案》。但规模 脱碳挑战表明,全球需要更大的支持,包括促进低碳能源和基础设施更快获得许可和批准的政策。 俄乌战争造成的全球能源供应中断和相关能源短缺,增加了解决能源三难困境所有三个要素的重要性:安全性、可负担性和可持续性。 这场战争对全球能源系统产生了长期影响。 对能源安全的高度关注增加了对国内生产的可再生能源和其他非化石燃料的需求,有助于加速能源转型。 能源需求结构发生变化,化石燃料的重要性下降,取而代之的是可再生能源份额的增加和电气化的增加。 向低碳世界的过渡需要一系列其他能源和技术,包括低碳氢、现代生物能源以及碳捕获、使用和储存。 石油需求在前景中下降,这是由于随着车队效率的提高和公路运输使用量的下降,以及 道路车辆电气化进程加快。即便如此,在未来15-20年,石油将继续在全球能源体系中发挥重要作用。 天然气的前景取决于能源转型的速度,新兴经济体随着增长和工业化而增加的需求被发达国家领导的向低碳能源的过渡所抵消。 最近的能源短缺和价格飙升凸显了从碳氢化合物有序过渡的重要性,因此对碳氢化合物的需求下降与 可用耗材。现有生产来源的自然下降意味着未来30年需要继续对石油和天然气进行上游投资。 全球电力系统脱碳,风能和太阳能的主导地位日益增强。风能和太阳能占发电增长的全部或大部分,这得益于持续的成本竞争力以及将这些可变电源的高比例整合到电力系统中的能力不断提高。风能和太阳能的增长需要大大加快了新能力的筹资和建设。 现代生物能源——现代固体生物质、生物燃料和生物甲烷——的使用迅速增长,有助于使难以减排的部门和流程脱碳。 低碳氢在能源系统的脱碳中起着至关重要的作用,特别是在工业和运输业难以减排的过程和活动中。低碳 氢以绿色和蓝色氢为主,随着时间的推移,绿色氢的重要性越来越大。氢能贸易是运输纯氢的区域管道和全球氢衍生物海运贸易的混合体。 碳捕集、使用和封存在实现快速脱碳轨迹方面发挥着核心作用:捕获工业过程排放,作为源头 去除二氧化碳,减少使用化石燃料的排放。 世界需要一系列二氧化碳去除方法,包括生物能源与碳捕获和储存相结合,自然气候解决方案以及直接空气碳捕获与存储-以实现深度和快速脱碳。 三种情况:零,加速 和新动力12 与IPCC通路14最终能源需求16能源需求趋势18 以后的更改能源展望202220 Russia-Ukraine战争的影响22 战争对经济增长的影响24 改变能源结构26 石油和天然气贸易28改变碳排放30 俄罗斯石油和天然气的生产32 欧盟天然气需求和供给的来源34 通货膨胀削减法案36 石油需求40石油在运输42石油供应44 天然气需求48 液化天然气贸易50液化天然气出口52 生物能源58 电力60 电力需求62发电的燃料64由地区66发电 低碳的氢68 低碳的氢的需求70 低碳的氢供应72 碳减排和删除74 碳捕获和存储76使用二氧化碳删除78 投资和矿物质80至关重要 水平的隐含82投资 需求的关键矿物质84 附件86 数据表88 造型Russia-Ukraine战争的影响90 气候变化的经济影响92投资方法94 碳排放的定义和来源96 其他数据的定义和来源98 概述 探索围绕2050年能源转型速度和形式的不确定性的三种情景 加速和零与“巴黎一致”的IPCC情景大致一致 随着能源效率的提高加速,所有三种情况下的最终能源需求都将达到峰值 全球能源的未来由四个趋势主导:碳氢化合物的作用下降,可再生能源的快速扩张,电气化的增加以及低碳氢的使用增加 探索围绕2050年能源转型速度和形式的不确定性的三种情景 碳排放 Gt的罪魁 加速零 新的动力 2000 2010 2020 2030 2040 2050 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 碳排放包括能源使用、工业过程、天然气燃除和能源生产中的甲烷排放。 要点 英国石油公司的2023年能源展望使用三种情况(加速,零和新的动力),考虑全球能源系统到2050年的一系列可能路径,并帮助制定BP的弹性战略。 这些情景不是对可能发生的情况或BP希望发生的事情的预测。相反,这些情景旨在涵盖到2050年可能产生的各种结果。通过这样做 ,他们为BP关于能源转型的核心信念提供了信息,并帮助塑造了能源转型。 该战略能够抵御围绕能源转型速度和性质的许多不确定性。 今年的的场景前景已更新,以考虑到过去一年的两项主要发展:俄乌战争和《通货膨胀降低法》的通过 我们。除了针对这两个发展进行更新之外,这些情景主要基于分析和情景2022年能源展望. 13|英国石油公司能源展望:2023版 这些情景考虑了能源生产和使用产生的碳排放, 大多数与能源无关的工业过程,以及天然气燃除以及化石燃料生产、传输和分配产生的甲烷排放(有关更多详细信息,请参阅附件第96-97页)。 加速和零探索能源系统的不同元素如何变化 ,以便 大幅减少碳排放。从这个意义上说,它们可以被视为“假设”情景:如果世界共同采取行动,到2050年将二氧化碳当量排放量(CO2e)下降约75%(相对于2019年的水平),能源系统的哪些要素可能需要改变加速和95%零。两个场景 以气候政策大幅收紧为条件。零还体现了社会 行为和偏好的转变,这进一步支持了能源效率的提高和低碳能源的采用。 剩下的碳排放零到2050年,可以通过对能源系统进行额外改变或通过部署二氧化碳去除(CDR)来消除(见第78-79页)。这将取决于CDR和减少来自能源系统外部的温室气体的成本,而这两者都没有明确考虑在前景. 新的动力旨在捕捉全球能源系统当前行进的大致轨迹。它重视全球雄心的显着增加 近年来的脱碳,以及最近看到的脱碳方式和速度。二氧化碳排放量新的动力2020年代和2050年的峰值比2019年的水平低约30%。 加速和零与“巴黎一致”的IPCC情景大致一致 能源累计二氧化碳排放量(2015-2050)IPCC1.5°C情景中化石燃料的变化 Gt当量二氧化碳2019-2030变化 1200 1100 1000 900 800 联合国政府间气候变化专门委员会10th-th 百分位 联合国政府间气候变化专门委员会25th-th 百分位 零 加速 -40% -60% IPCC1.5°C 0% -20% 四分位范围 零 700 -80% 600 -100% 石油天然气煤炭 1.5°C2°C 2015-2050年的累计CO2e排放量是CO2排放量的增加来自能源和工业过程、燃除和甲烷排放 1.5°C情景,无或有限过冲,2°C情景,立即采取行动。关于气专委设想的选择,见附件 要点 脱碳的速度和程度加速和零与IPCC的一系列情景大致一致,这些情景与2100年将全球平均气温上升幅度分别维持在远高于工业化前水平2ºC和1.5ºC以下相一致(有关IPCC使用的情景的更多详细信息,请参见附件第96-97页)。 的能源展望场景扩展 报告–2022年气候变化:影响、适应和脆弱性。 累计二氧化碳排放量加速大致处于远低于2ºC的IPCC情景的四分位距中间。碳排放的轨迹加速在整个展望中处于IPCC范围内。 为零,累积有限公司e排放 在IPCC情景中位数,化石燃料和工业排放的下降主要是由于到2030年全球煤炭消费量下降75%,石油和天然气消费量下降约10% 。到2030年石油和天然气的下降零与 IPCC1.5ºC情景的范围一致,但煤炭下降消费明显变小。那 2 只有到2050年,不模型形式在10th到90年百分位数的 th 反映了煤炭作为一种负担得起且相对丰富的煤炭的持续重要性 温室气体或各界 经济。因此,不可能直接绘制这些情景及其对碳收支的影响与到2100年全球平均气温的隐含上升。 但是,可以通过比较累积碳排放量来提供间接推断 加速和零2015年至2050年期间能源部门,以及从I