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在2016年出版的《力量要素》(The Elements of Power)一书中,大卫•S•亚伯拉罕(David S Abraham)认为, “稀有金属”(如钴和稀土元素)目前已成为包括清洁能源行业在内的世界现代工业的基础,世界正迅速变得像依赖石油一样依赖这些金属。
这些金属的蕴藏量有多大?
世界银行的报告称,在低碳的未来,对多种廉价金属和贵金属的需求将十分强劲。除了常见的钴、锂和稀土元素嫌疑犯外,还包括铝、银、钢、镍、铅和锌。我们有理由预计,所有低碳能源系统都有可能比高碳系统更高的金属密度。联合国环境规划署(UNEP)2017年的一份报告也有类似的发现,到2050年温升不超过2摄氏度的情景下,低碳技术将需要6亿多吨的金属资源。
钴
美国地质勘探局估计2017年钴产量为11万吨,探明储量为710万吨。这意味着利用现有储量,目前的开采可以持续65年。2016年电池行业的钴消耗量约为4.8万吨,仅占所有产品消耗量9.4万吨总量的一半以上。钴的需求在未来几年有望增长,到2025年可达每年12.7万吨。这将意味着,仅电池的钴需求将超过目前的产量。全球已查明的陆地钴资源量为2500万吨,是目前探明储量的三倍多。
锂
根据美国地质勘探局的数据,2017年锂产量约为4.3万吨,储量为1.6亿吨。这意味着,以目前的速度开采,目前的储量可以持续372年。然而,由于锂在电池中的应用,锂的需求预计也将迅速增长。到2025年电动车、电动自行车和储能设备将占锂需求的58%,高于2015年的15%。到2025年总需求量将翻两番。
镍
预计未来几年电池对镍的需求也将激增。美国地质勘探局的数据显示,2017年全球产量为210万吨,储量为7400万吨。以这种速度,目前的储量开采可以持续35年左右,而所有已知的陆地资源则可以持续70年左右。尽管人们对镍短缺的担忧低于锂或钴,但专家警告称,为电动汽车技术采购适合的镍将是一个挑战,因为到2025年大多数新供应将是不适合用于电池的镍。
铜
根据美国地质勘探局的数据,2017年大约生产了2千万吨铜,按这种开采速度,目前的储量将持续40年,但还有更多待探明的资源。到2050年,铜需求总量可能会翻两番。
稀土元素
像钕这样的稀土元素在地壳中相对丰富,但含量较低,提取需要从一个矿床中分离出多种不同的金属,是困难而又昂贵的过程。据美国地质勘探局的数据,2017年全球大约生产了13万吨稀土氧化物(REO),而储量为1.2亿吨,可以开采923年。美国地质勘探局没有给出资源的估计,对稀土供应的担忧往往更多地与中国的生产集中度有关,而不是实际的稀缺性。
低碳科技用金属从何而来?
刚果民主共和国(DRC)主导着目前钴的生产,2017年提供了超过一半(58%)的总产量,并且拥有世界已知陆地储量的一半。俄罗斯、澳大利亚和加拿大也生产钴,尽管它们各自占世界供应量的不到10%。
澳大利亚和智利是目前锂的主要供应国。锂储量比钴略为广泛,最大的是智利、中国和澳大利亚。智利、阿根廷和玻利维亚组成的所谓“锂三角”拥有世界上锂资源的一半。
美国地质勘探局的数据显示,到目前为止,中国是稀土的主导力量,供应年13万吨稀土的80%。中国拥有约44万吨稀土储量,约为目前已知储量的三分之一。在稀土元素的加工和供应链中也占据主导地位,实现供应多样化可能需要几十年的时间。
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