2026 年,碳捕集利用与封存(CCUS)技术迎来规模化应用新阶段,在火电、钢铁、水泥等重点高耗能行业落地多个示范项目,技术成熟度与经济性持续提升,成为推动化石能源低碳转型、实现 “双碳” 目标的关键支撑技术。CCUS 技术通过 “捕集 — 运输 — 利用 — 封存” 全链条运行,可大幅降低工业过程中的碳排放,为高耗能行业深度脱碳提供了可行路径,开辟了碳减排领域的新赛道。
CCUS 技术的核心价值在于实现化石能源的低碳利用,填补了可再生能源短期内难以完全替代化石能源的缺口。我国高耗能行业碳排放占全国总碳排放的比重超过 70%,其中火电、钢铁、水泥等行业因生产工艺特性,短期内难以完全摆脱对化石能源的依赖,成为碳减排的重点与难点。CCUS 技术可直接捕集工业生产过程中产生的二氧化碳,捕集效率达 90% 以上,通过后续的运输、利用与封存,实现碳排放的大幅削减,为高耗能行业实现 “降碳不减产” 提供了技术保障。2026 年,全国 CCUS 项目累计捕集二氧化碳量突破 1 亿吨,较 2025 年增长 50%,技术应用规模稳居全球前列。
在捕集环节,技术路线持续优化,适配不同行业的个性化需求。目前主流的捕集技术包括燃烧后捕集、燃烧前捕集和富氧燃烧捕集,其中燃烧后捕集技术因改造难度小、适配性强,在火电行业得到广泛应用。某火电企业采用燃烧后捕集技术,对现有机组进行改造,捕集系统与发电系统协同运行,不影响发电效率,年捕集二氧化碳达 120 万吨,捕集成本较 2020 年下降 30%。钢铁行业则针对性采用高炉煤气净化捕集技术,在冶炼过程中直接捕集二氧化碳,某钢铁企业的 CCUS 项目年捕集能力达 80 万吨,捕集的二氧化碳部分用于炼钢过程中的富化燃烧,实现资源循环利用。水泥行业通过优化煅烧工艺与捕集系统集成,攻克了窑炉烟气成分复杂、捕集难度大的难题,某水泥企业 CCUS 项目年捕集二氧化碳 50 万吨,技术指标达到国际先进水平。
运输环节的网络化布局为 CCUS 规模化应用提供了支撑。二氧化碳的运输主要采用管道、船舶、罐车等方式,其中管道运输因成本低、效率高,成为大规模运输的首选。2026 年,我国首条跨省二氧化碳输送管道正式投运,连接多个高耗能企业与封存场地,年输运能力达 500 万吨,大幅降低了区域内 CCUS 项目的运输成本。同时,船舶运输与罐车运输作为补充,适配中小规模项目与偏远地区的运输需求,形成了 “管道为主、多方式互补” 的运输网络。运输技术的不断进步,如低温液化运输、高压气态运输等,进一步提升了运输的安全性与效率,为 CCUS 全链条规模化运行奠定了基础。
利用与封存环节的多元化发展提升了技术的经济性与可持续性。在利用方面,二氧化碳的资源化利用路径不断拓展:工业利用领域,用于石油开采、化工合成、食品加工等场景,某油田采用二氧化碳驱油技术,不仅实现了二氧化碳封存,还提升了原油采收率,年增原油产量 10 万吨;农业利用领域,用于温室气体施肥、植物生长促进等,某设施农业基地通过施用二氧化碳,蔬菜产量提升 20%,品质显著改善;环保利用领域,用于藻类养殖、碳汇林培育等,实现生态效益与经济效益的统一。在封存方面,地质封存是主流方式,通过将二氧化碳注入地下深层咸水层、枯竭油气田等地质构造中,实现长期稳定封存。某地质封存示范项目已安全运行 5 年,累计封存二氧化碳 300 万吨,监测数据显示封存区域无泄漏,环境安全性得到充分验证。
政策支持与市场机制创新为 CCUS 技术发展注入强劲动力。2026 年,国家将 CCUS 技术纳入 “十五五” 绿色低碳技术重点推广目录,对示范项目给予财政补贴、税收优惠等支持,设立 CCUS 技术创新基金,支持关键技术研发与成果转化。同时,碳市场将 CCUS 项目产生的碳减排量纳入交易范围,CCUS 项目产生的核证自愿减排量可在碳市场交易,为项目带来额外收益,提升了技术应用的经济性。各地也纷纷出台配套政策,鼓励企业开展 CCUS 项目建设,某省对 CCUS 项目给予每吨二氧化碳捕集利用封存补贴 50 元,有效激发了企业积极性。
CCUS 技术的规模化应用也带动了相关产业链的发展。从捕集设备制造、运输管道建设,到利用与封存工程服务,一条完整的 CCUS 产业链逐步形成,创造了大量就业岗位与经济效益。捕集设备领域,吸附剂、膜材料等核心部件的国产化率达 80% 以上,成本持续下降;运输管道领域,高耐压、耐腐蚀管道技术实现突破,满足了大规模运输需求;工程服务领域,专业的 CCUS 项目设计、建设、运维企业快速成长,为项目落地提供了全方位支撑。预计到 2030 年,我国 CCUS 产业链市场规模将突破千亿元,成为环保产业新的增长极。
当然,CCUS 技术发展仍面临一些挑战:技术成本仍需进一步降低,部分核心技术与国际先进水平仍有差距;长期封存的安全性与环境风险需要持续监测与评估;市场机制仍需完善,碳减排量的核算与交易规则有待进一步细化;跨区域、跨行业的协同机制尚未完全建立,影响了技术的规模化推广。针对这些问题,需要进一步加大研发投入,攻克核心技术瓶颈,降低技术成本;建立长期监测与风险评估体系,确保封存安全;完善市场机制与政策体系,提升技术经济性;加强跨区域、跨行业协同,推动 CCUS 技术规模化、常态化应用。
随着技术的持续创新与政策的不断完善,CCUS 技术将在我国碳减排事业中发挥越来越重要的作用。未来,CCUS 技术将与可再生能源、储能等技术深度融合,构建 “新能源 + CCUS” 的低碳能源体系,为实现碳达峰、碳中和目标提供坚实的技术支撑,推动我国高耗能行业向绿色低碳高质量发展转型,为全球气候治理提供中国方案。
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