Применение методики МГЭИК для оценки пространственного распределения выбросов СО2 в черной металлургии России

В статье представлены оценки выбросов диоксида углерода в черной металлургии по федеральным округам России. Расчеты проведены на основе подхода, разработанного Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) с адаптацией для применения на региональном уровне. Основным дополнением к используемым методам расчета выбросов является проведение на первоначальном этапе регионализации производства черных металлов с учетом способа производства и применяемой шихты. Это позволило оценить производство стали по федеральным округам и применяемым технологическим схемам, на основе чего проведены оценки выбросов диоксида углерода. Определение распределения выбросов черной металлургии России по федеральным округам дало возможность выделить пространственные и технологические региональные факторы, определяющие объемы выбросов, что может лечь в основу разработки направлений декарбонизации черной металлургии.

Статья опубликована в журнале «Проблемы прогнозирования», №1 2024

Литература/References

  1. Новиков Н.И., Подьяпольский Д.В., Новикова Г.В. Роль черной металлургии в развитии национальной и региональной экономики // Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. Т. 2. № 2 (58). С. 254-258. [Novikov N.I., Pod’yapol’skii D.V., Novikova G.V. Role of Steel in the Development of National and Regional Economy // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2014. Vol. 2. No. 2 (58). Pp. 254-258. (In Russ.)]
  2. Малышев М.К. Роль крупного бизнеса в развитии территорий (на примере металлургических корпораций России) // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2020. № 6. С. 144-155. DOI: 10.21686/2413-2829-2020-6-144-155. [Malyshev M.K. The Role of Big Business in the Development of Territories (Illustrated by Steel-Making Corporations of Russia) // Vestnik Rossiiskogo ekonomicheskogo universiteta im. G.V. Plekhanova. 2020. No. 6. Pp. 144-155. (In Russ.)]
  3. Казакова Н.А., Когденко В.Г. Анализ факторов, оказывающих влияние на уровень экологических рисков компаний черной металлургии // Черные металлы. 2021. № 2. С. 69-75. DOI: 10.17580/chm.2021.02.12. [Kazakova N.A., Kogdenko V.G. Analysis of Factors Influencing the Level of Environmental Risks of Ferrous Metallurgy Companies // Chernye metally. 2021. No. 2. Pp. 69-75. (In Russ.)]
  4. Gordon Y., Kumar S., Freislich M., Yaroshenko Y. The Modern Technology of Iron and Steel Production and Possible Ways of Their Development // Izvestiya. Ferrous Metallurgy. 2015. Vol. 58. No. 9. Pp. 630-637.
  5. Башмаков И.А. Выбросы парниковых газов от мировой черной металлургии: прошлое, настоящее и будущее // Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2021. Т. 77. № 8. С. 882-901. DOI: 10.32339/0135-5910-2021-8-882-901. [Bashmakov I.A. Greenhouse Gas Emissions Caused by Global Steel Industry: the Past, the Present and the Future // Ferrous metallurgy. Bulletin of scientific, technical and economic information. 2021. Vol. 77. No. 8. Pp. 882-901. (In Russ.)]
  6. Казакова Н.А., Когденко В.Г. Методика исследования экологических рисков крупнейших российских компаний черной металлургии // Черные металлы. 2021. № 4. С. 69-75. DOI: 10.17580/chm.2021.04.12. [Kazakova N.A., Kogdenko V.G. Methods of Research of Environmental Risks of Largest Russian Companies of Ferrous Metallurgy // Chernye Metally. 2021. No. 4. Pp. 69-75. (In Russ.)]
  7. Буданов И.А., Устинов В.С. Социальные проблемы металлургии // Научные труды. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2021. С. 192-215. DOI: 10.47711/2076-318-2021-192-215. [Budanov I.A., Ustinov V.S. Social Priorities of Metallurgy // Scientific works: Institute of Economic Forecasting of the Russian Academy of Sciences. 2021. Pp. 192-215. (In Russ.)]
  8. Лаптева А.В., Лисиенко В.Г., Чесноков Ю.Н., Загайнов С.А. Методика определения интегральной эмиссии диоксида углерода в процессах черной металлургии для их сравнительной оценки // Современные научные достижения металлургической теплотехники и их реализация в промышленности: Сборник докладов международной научно-практической конференции. 2015. С. 58-62. [Lapteva A.V., Lisienko V.G., Chesnokov Yu.N., Zagainov S.A. Metodika opredeleniya integral’noi emissii dioksida ugleroda v protsessakh chernoi metallurgii dlya ikh sravnitel’noi otsenki // Sovremennye nauchnye dostizheniya metallurgicheskoi teplotekhniki i ikh realizatsiya v promyshlennosti: Sbornik dokladov mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. 2015. S. 58-62. (In Russ.)]
  9. Лисиенко В.Г., Лаптева А.В., Чесноков Ю.Н., Луговкин В.В. Сравнительная эмиссия парникового газа CO2 в переделах черной металлургии / Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. 2015. Т. 58. № 9. С. 625-629. DOI: 10.17073/0368-0797-2015-9-625-629. [Lisienko V.G., Lapteva A.V., Chesnokov Yu.N., Lugovkin V.V. Comparative Emission of Greenhouse Gas CO2 in the Processing of Ferrous Metallurgy / Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Chernaya metallurgiya. 2015. Vol. 58. No. 9. Pp. 625-629. (In Russ.)]
  10. Овчинников К.Н. Карбоновый след металлургической промышленности и обзор перспективных решений по ее декарбонизации в Китае, США и Германии // Экология недропользования. 2022. № 5 (97). С. 97-107. [Ovchinnikov K.N. The Carbon Footprint of the Metallurgical Industry and an Overview of Solutions for its Decarbonization in China, the USA and Germany // Ekologiya nedropol’zovaniya. 2022. No. 5 (97). Pp. 97-107. (In Russ.)]
  11. Декарбонизация в горно-металлургическом секторе: возможные решения для компаний в СНГ / Ernst & Young, 2021. URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_kz/topics/climate-change/ey-metals-mining-decarbonization-v2-kfs.pdf [Dekarbonizatsiya v gorno-metallurgicheskom sektore: vozmozhnye resheniya dlya kompanii v SNG / Ernst & Young, 2021. (In Russ.)]
  12. «Выбросы металлургической промышленности». Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, глава 4 / IPCC, 2006. URL: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/russian/pdf/3_Volume3/V3_4_Ch4_Metal_Industry.pdf [«Vybrosy metallurgicheskoi promyshlennosti», Rukovodyashchie printsipy natsional’nykh inventarizatsii parnikovykh gazov MGEIK, glava 4 / IPCC, 2006. (In Russ.)]
  13. Лисиенко В.Г., Чесноков Ю.Н., Лаптева А.В. Использование триады доменная печь, кислородный конвертер, электродуговая печь для уменьшения углеродного следа // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. 2017. Т. 60. № 8. С. 623-628. DOI: 10.17073/0368-0797-2017-8-623-628. [Lisienko V.G., Chesnokov Yu N., Lapteva A.V. The Use of Triad of Blast Furnace, Oxygen Converter and Electric Arc Furnace for Carbon Footprint Reduction // Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Chernaya metallurgiya. 2017. Vol. 60. No. 8. Pp. 623-628. (In Russ.)]
  14. Петров С.П. Технологические тенденции и направления развития черной металлургии Азиатской России // Черные металлы. 2022. № 8. С. 76-82. DOI: 10.17580/chm.2022.08.13. [Petrov S.P. Technological Trends and Directions of Development of Ferrous Metallurgy in Asian Russia // Chernye metally. 2022. No. 8. Pp. 76-82. (In Russ.)]
  15. Симонян Л.М. Анализ методологии определения выбросов CO2 на территории РФ применительно к черной металлургии // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. 2018. Т. 61. № 9. С. 721-730. DOI: 10.17073/0368-0797-2018-9-721-730. [Simonyan L.M. Analysis of the Methodology for Determining CO2 Emissions on the Territory of the Russian Federation in Respect to the Ferrous Metallurgy // Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Chernaya metallurgiya. 2018. Vol. 61. No. 9. Pp. 721-730. (In Russ.)]
  16. Skelton A.C.H., Allwood J.M. The Incentives for Supply Chain Collaboration to Improve Material Efficiency in the Use of Steel: An Analysis Using Input-Output techniques //Ecological Economics. 2013. No. 89. Pp. 33-42. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2013.01.021.
  17. Пацала С.В., Горошко Н.В. Современная пространственная структура машиностроения России // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2021. № 56. С. 37-49. DOI: 10.17223/19988648/56/3. [Patsala S.V., Goroshko N.V. The Modern Spatial Structure of Mechanical Engineering in Russia // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika. 2021. No. 56. Pp. 37-49. (In Russ.)]
  18. Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). URL: https://fedstat.ru/ [Edinaya mezhvedomstvennaya informatsionno-statisticheskaya sistema (EMISS). (In Russ.)]
  19. Протасов А.В., Сивак Б.А. Эволюция электро-металлургических мини-заводов. М., Типография «Ваш формат». 2019. 1044 с. [Protasov A.V., Sivak B.A. Evolyutsiya elektro-metallurgicheskikh mini-zavodov. M., Tipografiya «Vash format». 2019. 1044 p. (In Russ.)]
  20. Гальянов А.В., Яковлев В.Л. Сырьевая база промышленного комплекса черной металлургии России. М., Вологда. Инфра-Инженерия. 2022. 340 с. [Gal’yanov A.V., Yakovlev V.L. Syr’evaya baza promyshlennogo kompleksa chernoi metallurgii Rossii. M., Vologda. Infra-Inzheneriya. 2022. 340 s. (In Russ.)]
  21. Железные руды России. 2017 год / NEDRADV. URL: https://nedradv.ru/nedradv/ru/resources?obj=ab05b068239ede80d3dd35cf40488eca [Zheleznye rudy Rossii. 2017 god / NEDRADV. (In Russ.)]
  22. Катунин В.В., Зиновьева Н.Г., Иванова И.М., Петракова Т.М. Основные показатели работы черной металлургии России в 2020 г. // Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2021. Т. 77. № 4. С. 367-392. DOI: 10.32339/0135-5910-2021-4-367-392. [Katunin V.V., Zinov’eva N.G., Ivanova I.M., Petrakova T.M. Basic Indicators of Steel Industry of Russia Operation in 2020 // Ferrous metallurgy. Bulletin of scientific, technical and economic information. 2021. Vol. 77. No. 4. Pp. 367-392. (In Russ.)]
  23. Царев Н.С., Аксенов В.И. Проблемы внедрения наилучших доступных технологий на промышленных предприятиях // Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2019. Т. 75. № 3. С. 373-378. DOI: 10.32339/0135-5910-2019-3-373-378. [Tsarev N.S., Aksenov. V.I. Problems of Implementation of Best Available Technologies at Industrial Plants // Ferrous metallurgy. Bulletin of scientific, technical and economic information. 2019. Vol. 75. No. 3. Pp. 373-378. (In Russ.)]
  24. Яшалова Н.Н., Васильцов В.С., Потравный И.М. Декарбонизация черной металлургии: цели и инструменты регулирования // Черные металлы. 2020. № 8. С. 70-74. [Yashalova N.N., Vasil’tsov V.S., Potravnyi I.M. Decarbonization of Ferrous Metallurgy: Objectives and Regulatory Instruments // Chernye metally. 2020. No. 8. Pp. 70-74. (In Russ.)]
  25. Sayadova Yu.B., Chernousov P.I., Golubev O.V. Econometric Modeling of Secondary Resources of Iron //CIS Iron and Steel Review. 2019. Vol. 18. Pp. 69-71. DOI: 10.17580/cisisr.2019.02.14.