全球煤矿甲烷评估2026 各国报告的煤矿甲烷排放清单仅涵盖了实际排放量的一小部分。然而,现有的经济适用的减排措施本十年内就能显著减少这些排放。 2026年4月29日 霍纳·瑞贝卡·萨宾娜·阿桑 关于 埃默伯(Ember)发布的首份年度全球煤矿甲烷回顾报告,基于已报告数据,首次全面概述了煤矿甲烷排放的趋势。该报告汇编了1990年至2024年的煤矿甲烷排放数据,重点关注2021年全球甲烷承诺(Global Methane Pledge)形成以来发生的情况。时值承诺提出近五年之际,报告探讨了煤矿行业是否正按计划履行减排责任,以及需要采取何种措施才能改变现状。 该报告汇集了来自73个国家的数据,并深入分析了2024年九个煤炭产量最大的国家——中国、印度、印度尼西亚、美国、澳大利亚、俄罗斯、南非、哈萨克斯坦和波兰——这些国家合计占报告全球CMM排放量的约94%。 本报告旨在帮助任何希望了解全球及国家级煤矿甲烷排放现状的人。我们通过“煤矿甲烷数据追踪器”免费提供所有数据,以赋能他人进行独立分析,并助力加速该领域的减排进程。 https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2026/在线阅读报告: 亮点 10% 31兆吨 35兆吨 2023年若所有煤炭生产国均进行报告,全球总CMM排放量。 2023年未报告的CMM排放,因为只有三分之一的煤炭生产国进行了报告。 全球已通过卫星监测到排放的硬煤产量 63% 到2030年,利用现有技术可削减的全球CMM排放量,其中大部分成本为负。 内容 目录 4 执行摘要 6 第一章:尽管煤炭产量上升,全球水泥排放量保持稳定 111.1 自全球甲烷承诺13以来,全球煤炭产量增加,而排放量保持稳定1.2 独立估算显示,CMM排放规模存在不确定性 第二章:需采用直接、连续的测量方法以提高所报告排放量的可信度 32 2.1 2023年有89%的甲烷排放未被报告 322.2 大多数国家采用通用估算方法报告排放,而非直接测量 33 第三章:艾默研究聚焦:卫星观测揭示煤炭超级排放源,但监测空白依然存在 37 3.1 卫星监测煤矿甲烷排放正在增加3.2 超过70%的动力煤产量位于适合卫星监测的区域 第四章:本十年内进行CMM切割是紧迫且可行的 42 4.1 降低煤层甲烷排放有助于每年预防超过18万例死亡 424.2 已证实的技术可将煤矿甲烷减排54-63% 43 第五章:建议 46 5.1 通过更新监测、核查和报告方法,提升对CMM排放的理解 46 5.2 快速见效:政府启动减排的示例政策 485.3 行业需要矿级MRV和减排 51 内容 支持材料52 词汇表 52方法论 54补充材料 57致谢 58 执行摘要 CMM减排为近期气候带来了重大机遇,然而报告的缺失掩盖了这一机遇的真实规模。 煤矿甲烷(CMM)是日益重要的近期气候风险。排放量一直保持相对稳定,但随着煤炭生产的持续增加,未能达到所需的减排目标。CMM排放量在官方数据中仍基本未被计入,这阻碍了本十年内能够削减排放的成熟技术的推广。 在全球甲烷承诺(旨在到2030年将全球甲烷排放减少30%)启动近五年之际,排放量并未下降,包括煤炭开采的排放量。 甲烷是一种强效温室气体,它与煤炭伴生,并在采矿前、采矿过程中甚至采矿后释放。 根据 Ember 对报告数据的分析,2023 年煤炭开采排放了约 3470 万吨甲烷,其排放量与石油或天然气行业的排放量相当。 少数国家贡献了CMM排放的大部分,但由于报告频率低,Ember估计2023年有89%的排放未向UNFCCC报告。 这加上证据表明,排名前九的煤矿甲烷排放国中有六个国家显著低报了排放量,这表明对这些排放的理解存在重大不足,从而导致可用的减排方案推广缓慢。 然而,采取行动的经济效益是有利的。相对于煤炭行业的利润,削减CMM的深度削减是可行的。利用现有技术,技术上可行的是避免大约54-63%的当前CMM排放,其中约12%的减排无需付出净成本。 自2026年3月以来,霍尔木兹海峡的动荡使全球的目光聚焦于化石燃料供应链的脆弱性。然而,煤矿甲烷作为一种可被利用的化石燃料排放源,几乎完全未被监测和管理。能够直接从煤矿捕获并利用的甲烷(通过排水系统和现场回收)约达150亿立方米,相当于2025年通过霍尔木兹海峡的112亿立方米液化天然气(LNG)的约八分之一。 关键要点 全球煤炭每吨排放量即使有所下降,碳排放总量仍未减少。 自2021年《全球甲烷承诺》发布以来,Ember分析发现煤炭产量持续上升,而煤矿甲烷总排放量则维持在约3500万吨的水平。与此同时,许多国家报告称,每生产一吨煤炭的甲烷排放量正在下降,这主要归因于排放估算方法的变化。 大多数CMM既没有被直接测量,也没有被可靠地报告。 02 据报告,99%的煤炭产量来自依赖通用排放因子而非直接矿井层面测量的国家。2023年,在当年开采煤炭的73个国家中,只有23个国家报告了任何煤层气(CMM)数据,导致约3100万吨的全球CMM排放量未被报告,政策制定者只能基于缺乏信心的数据来管理这一风险。这削弱了紧迫感并延迟了行动。 03 煤矿甲烷的大量泄漏正越来越容易从太空中被观测到,但仍有许多泄漏未被察觉。 卫星观测正在揭示全球煤矿此前未被发现的重大甲烷排放,全球约70%的煤炭产量位于理论上易于监测的地区。然而,卫星目前仅观测到约10%的煤炭产量,导致大量排放未被记录。 现有技术可能在2030年前将CMM削减一半以上。 根据联合国环境规划署(UNEP)和能源署(IEA)的数据,全面部署已验证的减排方案可将全球甲烷排放量减少54-63%。通风空气甲烷(VAM)减排可削减约24%,截至2024年需要投资25亿美元,不到2025年全球煤炭开采利润的11%(约237亿美元)。矿井水处理站捕集可提供额外19%的减排潜力,其中62%的减排成本为负。 更严格的监测与报告、明确甲烷减排与利用目标,以及鼓励快速部署减排措施的政策与激励措施,能够加速进展。 提升透明度和问责制将有助于确保现有机遇得到迅速响应,从而实现煤矿甲烷排放的显著短期削减,并支持更广泛的气候目标。 煤矿甲烷排放大多未报告,掩盖了其真实规模。基于测量的透明报告将提高对官方数据的信心,而现有的减排技术在本十年内可将排放量减少一半以上。然而,解决方案已经存在,并已准备好进行广泛实施。这为利用现有工具加速气候进程,同时重建国际甲烷承诺的信心,创造了明确的机会。通过提高数据质量并部署经过验证的解决方案,该行业可以减少其气候影响,并支持更平稳的能源转型。 霍纳 Rebekah 数据分析师,煤矿甲烷,Ember 煤矿甲烷仍然是全球气候行动中的一个主要盲点。排放量大多未被报告,但已有成熟的解决方案可以在此十年内将其削减一半以上。改进测量和透明度将提高对官方数据的信心,并释放这些减排潜力,同时增强全球甲烷承诺的可信度。如果不直接解决煤矿甲烷问题,全球甲烷目标将无法实现。这是一个长期被忽视的、可采取行动的明确问题部分。现在着手解决将带来其他措施难以匹敌的即时气候效益。 尼尚特·布拉德瓦杰, Ember煤矿甲烷项目主任 第一章 尽管煤炭产量上升,全球CMM排放量仍保持稳定。 根据 Ember 的分析,自 2021 年全球甲烷承诺启动以来,全球煤矿甲烷排放并未减少。然而,2023 年,全球九大排放国中有六国未向联合国气候变化框架公约提交官方的煤层甲烷排放数据。这种报告缺失意味着各国煤层甲烷排放的规模仍然缺乏了解。因此,追踪实现 1.5 摄氏度路径的进展以及评估对全球甲烷承诺的履行情况变得更加困难。 甲烷是一种寿命较短的温室气体,在前20年内,每吨所捕获的热量大约是二氧化碳的80倍,使其成为近期变暖的关键驱动因素。据估计,煤炭开采约占所有化石燃料相关甲烷排放的33%。 2021年全球甲烷承诺(GMP)促使159个缔约国承诺,到2030年,将人为甲烷年排放量与2020年相比至少减少30%。这相当于大约1亿公吨的甲烷。 根据联合国环境规划署(UNEP)发布的《全球甲烷状况报告》,2020年全球人为甲烷排放量约为3.52亿吨。 根据现行法规,预计到2030年将增至约3.69亿吨,比2020年增长5%。这将使全球偏离实现《巴黎协定》温控目标和符合将变暖限制在1.5摄氏度路径。 将全球气候目标转化为实际进展,需要聚焦于行动可行且有效的源头。煤矿甲烷(CMM)是一个可控的来源,因为它在常规采矿活动和已关闭矿井中从已知地点释放。许多国家的经验表明,可以通过成熟且广泛可用的方法捕获这种甲烷,并将其用于利用或销毁。 1.1 全球煤炭产量有所增加,而排放量则保持不变。 自2021年《全球甲烷承诺》发布以来,煤炭产量增加,相关的甲烷排放保持稳定,使世界离该承诺的目标更加遥远。 自2021年以来,全球煤炭产量增长了8%。 尽管全球做出了气候承诺,煤炭需求仍在持续增长。美国能源信息署(EIA)的数据显示,自《全球甲烷承诺》启动以来,全球煤炭产量已上升,从2021年的8100百万吨增加到2023年的超过8650百万吨。其中大部分煤炭(88%)是用于发电的动力煤,而12%是用于钢铁生产的冶金煤。 自2021年全球甲烷承诺以来,CMM排放没有变化。 各国通过向联合国气候变化框架公约(UNFCCC)提交国家温室气体信息来报告其估算的CMM排放量。由于许多国家并非每年都报告,Ember已填补这些数据空白,以构建一个连续的国家和全球CMM排放时间线(详情请参见完整方法说明)。 根据《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)的数据显示,全球温室气体排放量总体保持稳定。2023年全球排放量为3470万吨,这是各国向UNFCCC报告温室气体排放的最新年份。与2021年相比,排放量增长了0.6%(即增加了200万吨)。 值得注意的是,这一增幅不到同期煤炭产量增长速度的八分之一,这表明报告的甲烷排放因子平均有所下降,这一趋势将在第1.3节中进一步探讨。 七个国家几乎贡献了所有CMM排放。 大多数CMM来自少数几家主要的煤炭生产国。我们根据《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)的数据显示,几乎所有(94%)的CMM排放量都源自七个国家:中国、美国、俄罗斯、印度、澳大利亚、波兰和乌克兰。 2023年,中国独占全球水泥熟料排放的76%,约占全球煤炭产量的半数。 1.2 独立估算显示,CMM排放量存在不确定性 独立全球数据集始终表明,实际的人为气候变化排放量与各国向《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)正式报告的数据存在差异,尽管具体差异程度因数据来源不同而异。 这些数据集采用不同的方法,这些方法可以大致分为自下而上的清单、自上而下的卫星测量和混合方法。 自下而上的清单,使用特定行业的排放因子和矿山层面的数据: ● 全球能源监测(GEM)估计,2024年活跃煤矿的甲烷排放量约为5600万吨,这是全球非常规天然气(CMM)排放量最高的估计。GEM的估计基于一项同行评审的研究,该研究应用了已建立的物理原理,将甲烷排放量与煤炭深度和等级联系起来,但它没有考虑任何矿山层面的减排措施。 ● 全球大气研究排放数据库(EDGAR)采用与IPCC一致的排放因子和活动数据,估计2022年的排放量为4700万吨。 自上而下的卫星测量,直接根据大气观测推断排放: ● Shen等人(2023)基于2018-2020年的TROPOMI观测数据,估计全球排放量约为每年3300万吨。 ● East 等人 (2025) 发现 2023 年的排放量约为 2300 万吨,这反映了部分由中国从地下开采转向露天开采所驱动的下降,并提供更细粒度的国家层面估算数据,用于下文的比较。 混合方法,这些方法以自下而上的方法论为基础,但也整合或与卫星测量数据进行评估,以改进或验证其估计结果: