中國報告大廳網(wǎng)訊,(基于2025年第十六屆夏季達沃斯論壇最新數(shù)據(jù))
在“雙碳”目標推動下,全球能源轉型加速。作為農(nóng)業(yè)與工業(yè)的核心原料,氨的生產(chǎn)過程是二氧化碳排放的重要來源之一。當前,傳統(tǒng)合成氨工藝每年產(chǎn)生數(shù)億噸溫室氣體,而綠氨技術通過可再生能源驅動,正成為減碳領域最具潛力的方向。本文結合2025年夏季達沃斯論壇權威觀點及行業(yè)數(shù)據(jù),解析綠氨產(chǎn)業(yè)在減排、投資與規(guī)?;瘧弥械年P鍵進展。

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)高度依賴氮肥,而全球90%的肥料氮素來源于人工合成氨。傳統(tǒng)哈伯-博施法通過高溫高壓將空氣中的氮氣轉化為氨(棕氨),但每生產(chǎn)1噸氨需排放2.4噸二氧化碳,約占全球碳排放總量的1%-2%。這一工藝雖支撐了糧食產(chǎn)量翻倍增長,卻難以滿足低碳發(fā)展的需求。隨著國際社會對碳中和目標的推進,如何降低合成氨過程中的二氧化碳足跡成為關鍵挑戰(zhàn)。
(1)可再生能源驅動的催化法
通過太陽能或風能供電,并利用釩等金屬催化劑,在常溫常壓下實現(xiàn)氮氣到氨的轉化,顯著降低能耗與碳排放。盡管當前效率仍低于傳統(tǒng)工藝,但實驗室數(shù)據(jù)顯示其產(chǎn)率已提升至棕氨的30%-40%。隨著可再生能源成本持續(xù)下降(近十年降幅超60%),綠氨生產(chǎn)經(jīng)濟性正逐步改善。
(2)生物固氮技術革新
科研團隊通過量子點技術增強微生物對太陽光能的利用,激發(fā)電子傳遞以提升固氮效率。該方法雖尚未實現(xiàn)工業(yè)化規(guī)模應用,但其零碳排放特性為農(nóng)業(yè)領域提供了可持續(xù)路徑。
全球已有至少4家初創(chuàng)企業(yè)推進綠氨商業(yè)化,主要聚焦于海運燃料和化肥替代兩大場景。據(jù)行業(yè)測算,若2030年前實現(xiàn)10%的棕氨產(chǎn)能替換為綠氨,可減少年碳排放約8億噸,并帶動超千億美元級投資規(guī)模。然而,技術成熟度不足、設備成本高昂(當前綠氨生產(chǎn)成本比棕氨高40%-60%)仍是規(guī)?;瘧玫闹饕系K。
盡管面臨挑戰(zhàn),綠氨已被多國納入“凈零排放”戰(zhàn)略框架。例如,在海運領域,國際海事組織(IMO)計劃2030年前強制船舶使用低碳燃料;農(nóng)業(yè)大國則通過政策補貼推動綠氨化肥試點。專家預測,到2040年,綠氨產(chǎn)能有望覆蓋全球15%-20%的合成氨需求,并形成涵蓋技術研發(fā)、裝備制造及碳交易的完整產(chǎn)業(yè)鏈。
總結:綠氨技術是二氧化碳減排的關鍵抓手
從農(nóng)業(yè)增產(chǎn)到能源轉型,氨的清潔化生產(chǎn)直接關系全球碳中和進程。當前綠氨技術雖未完全成熟,但其在降低二氧化碳排放與驅動低碳經(jīng)濟中的潛力已獲廣泛認可。隨著政策支持加碼、可再生能源成本下降及技術創(chuàng)新加速,綠氨產(chǎn)業(yè)有望成為未來十年減碳領域最具投資價值的賽道之一。2025年夏季達沃斯論壇釋放出明確信號:唯有通過跨學科合作與規(guī)模化應用,才能將技術突破轉化為實質性減排成果。
(注:本文數(shù)據(jù)基于公開行業(yè)報告及論壇交流內(nèi)容綜合整理,截至2025年6月)
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