ПЕТРОВ Сергей Павлович, к.э.н., petrov.s.p@mail.ru, Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия
ORCID: 0000-0002-6330-3602
Аннотация. 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.
Ключевые слова: черная металлургия, парниковые газы, выбросы диоксида углерода, пространственное распределение, Кадастр парниковых газов РФ.
DOI: 10.47711/0868-6351-202-81-89
Финансирование: Статья подготовлена в рамках научно-исследовательской работы «Описание подхода к учету региональных особенностей функционирования экономики России в рамках единой методики формирования сценариев развития экономики и энергетики России и мира в условиях реализации климатической повестки и политики низкоуглеродного развития» Важнейшего инновационного проекта государственного значения «Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ», утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 г. № 3240-р.
Статья поступила в редакцию 15.05.2023. Статья принята к публикации 15.06.2023.
Для цитирования: С.П. Петров. Применение методики МГЭИК для оценки пространственного распределения выбросов CO2 в черной металлургии России // Проблемы прогнозирования. 2024. № 1 (202). С. 81-89. DOI: 10.47711/0868-6351-202-81-89
S.P. PETROV, Cand. Sci. (Econ.), Institute of Economics and Industrial Engineering, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia
ORCID: 0000-0002-6330-3602
Abstract. The article presents estimates of carbon dioxide emissions in the ferrous metallurgy for the federal districts of Russia. Calculations were carried out based on the approach developed by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) with adaptation for application at the regional level. The main addition to the emission calculation methods used is the initial regionalization of ferrous metal production, taking into account the production method and the charge used. This made it possible to evaluate steel production by federal districts and the technological schemes used, on the basis of which estimates of carbon dioxide emissions were made. Determining the distribution of emissions from the Russian ferrous metallurgy by federal districts made it possible to identify spatial and technological regional factors that determine the volume of emissions, which can form the basis for developing directions for decarbonization of the ferrous metallurgy.
Keywords: ferrous metallurgy, greenhouse gases, carbon dioxide emissions, spatial distribution, Inventory of greenhouse gases of the Russian Federation.
DOI: 10.1134/S1075700724010131
Funding: The article was prepared as part of the research work “Description of an approach to taking into account regional features of the functioning of the Russian economy within the framework of a unified methodology for creating scenarios for the development of the economy and energy in Russia and the world in the context of the implementation of the climate agenda and low-carbon development policy” of the Most important innovative project of national standing “Unified national system for monitoring climate-active substances,” approved by Order of the Government of the Russian Federation No. 3240-r of October 29, 2022.
Received 15.05.2023. Accepted 15.06.2023.
For citation: S.P. Petrov. Application of the IPCC Methodology to Assess the Spatial Distribution of CO2 Emissions in Russian Ferrous Metallurgy // Studies on Russian Economic Development. 2024. Vol. 35. No. 1. Pp. 54–59. DOI: 10.1134/S1075700724010131
Статья опубликована в журнале «Проблемы прогнозирования» (ISSN: 0868-6351 (Print), ISSN: 3034-0071 (Online)), №1 2024
Литература/References
- 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.)]
- 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.)]
- 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.)]
- 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.
- 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.)]
- 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.)]
- 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.)]
- 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.)]
- 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.)]
- 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.)]
- 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.)]
- «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.)]
- 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.)]
- 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.)]
- 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.)]
- 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.
- 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.)]
- Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). URL: https://fedstat.ru/ [Edinaya mezhvedomstvennaya informatsionno-statisticheskaya sistema (EMISS). (In Russ.)]
- 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.)]
- 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.)]
- Железные руды России. 2017 год / NEDRADV. URL: https://nedradv.ru/nedradv/ru/resources?obj=ab05b068239ede80d3dd35cf40488eca [Zheleznye rudy Rossii. 2017 god / NEDRADV. (In Russ.)]
- 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.)]
- 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.)]
- 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.)]
- 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.