亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Evaluating rare-earth constraints on wind power development under China's carbon-neutral target

风力发电 碳中和 环境科学 自然资源经济学 可再生能源 工程类 经济 电气工程
作者
Zhanli Hu,Biying Yu,Lan-Cui Liu,Yi‐Ming Wei
出处
期刊:Science of The Total Environment [Elsevier BV]
卷期号:912: 168634-168634
标识
DOI:10.1016/j.scitotenv.2023.168634
摘要

China proposed a target to achieve carbon neutrality before 2060. Wind power is crucial for mitigating climate change and achieving carbon neutrality. However, its development depends on the potential constraints of rare-earth elements. Therefore, first projecting the rare-earth demand for wind power equipment in the context of achieving carbon neutrality and identifying potential obstacles are necessary. However, the carbon-neutral pathway for China's power sector is unclear, let alone the corresponding rare-earth demand. Consequently, this study explores a potential cost-effective carbon-neutral pathway for China's power sector and quantifies the demand for rare-earth elements used for producing wind power equipment under different pathways, by integrating dynamic material flow analysis and a national energy technology model. The results showed that the rare-earth supply may be inadequate for wind power development in terms of achieving carbon neutrality in China, especially for dysprosium and terbium. To neutralise the carbon emissions of China's power sector, the cumulative rare-earth demand during 2021–2060 would be 222–434 kt, of which at most 1/3 could potentially be obtained by circular usage from end-of-life wind turbines. However, the existing low secondary recovery rate of rare-earth elements makes the available circular amounts very small. Shifting to a wind power market dominated by direct-drive turbines may increase the cumulative rare-earth demand by up to 34 %. Without material intensity reduction for the wind power technologies, an additional 38 % demand for rare-earth elements will occur, exacerbating the risk of shortage.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
简亓完成签到 ,获得积分10
6秒前
科研通AI5应助dzh采纳,获得10
24秒前
pegasus0802完成签到,获得积分10
36秒前
赫贞完成签到,获得积分10
37秒前
诸青梦完成签到 ,获得积分10
42秒前
53秒前
dzh发布了新的文献求助10
58秒前
GingerF应助wang456采纳,获得50
1分钟前
d83完成签到,获得积分10
1分钟前
科研通AI5应助dzh采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
FAYE完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
大得德发布了新的文献求助10
1分钟前
CES_SH应助科研通管家采纳,获得20
1分钟前
幽默土豆发布了新的文献求助10
1分钟前
ding应助大得德采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
2分钟前
CodeCraft应助Lorain采纳,获得10
2分钟前
duanduan123发布了新的文献求助10
2分钟前
一只菜鸟发布了新的文献求助10
2分钟前
一只菜鸟完成签到,获得积分20
2分钟前
逆天大脚完成签到,获得积分10
2分钟前
xmqaq完成签到,获得积分10
2分钟前
3分钟前
夜阑完成签到 ,获得积分10
3分钟前
身法马可波罗完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
Lorain发布了新的文献求助10
3分钟前
hailey完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
傲娇老五发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
owl发布了新的文献求助20
3分钟前
4分钟前
在水一方应助gasda采纳,获得10
4分钟前
zhao完成签到 ,获得积分10
4分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Encyclopedia of Solid-Liquid Interfaces 600
A study of torsion fracture tests 510
Narrative Method and Narrative form in Masaccio's Tribute Money 500
Aircraft Engine Design, Third Edition 500
Neonatal and Pediatric ECMO Simulation Scenarios 500
苏州地下水中新污染物及其转化产物的非靶向筛查 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4753260
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4097749
关于积分的说明 12678504
捐赠科研通 3810812
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2103922
邀请新用户注册赠送积分活动 1129119
关于科研通互助平台的介绍 1006334