全球能源监测 全球能源监测(GEM)致力于开发和分享信息,以支持全球清洁能源运动。通过研究不断变化的国际能源格局,并创建数据库、报告和互动工具以增进理解,GEM旨在建立一个向世界能源系统开放的指南。关注我们@ www.globalenergymonitor.org, Twitter/X@GlobalEnergyMon, and Bluesky@globalenergymon.bsky.social. 关于全球钢铁追踪器 全球钢铁追踪器(GIST)提供全球 crude 铁和钢生产厂的信息,涵盖目前年产能达到 500 万吨(mtpa)或以上的 crude 铁或钢生产厂。GIST 还包括自 2017 年以来已提议或正在建设的、年产能达到 500 万吨(mtpa)标准的工厂,以及自 2020 年以来已退役或停产(mothballed)的工厂。GIST 包含各工厂主要铁和钢生产单元的单元级数据。截至 2026 年,这包括电弧炉(EAF)、转炉(BOF)、直接还原铁(IF)和开放炉(OHF)炼钢单元,以及高炉(BF)和直接还原铁(DRI)炼铁单元。 关于全球铁矿矿山追踪器 全球铁矿矿山追踪器(GIOMT)提供有关全球铁矿矿山的信息,并包括自2023年以来所有在运营、拟建、搁置、退役或闲置的矿山。GIOMT提供关于所有权结构、发展阶段和运营状态、2022年以来的年产量以及每个矿山的设计产能的资产级数据。这些数据于2024年11月发布,随后于2025年8月对新增和退役资产进行了有限更新。 作者 Astrid Grigsby-Schulte, Fanwei Liu, Caitlin Swalec, Rolando Almada, Larkin Cleland, Charmaine Dalisay, Ziwei Zhang, and Jessie Zhi 编辑与制作 and David Hoffman. Copy edits by Amanda DeBord.设计:Designby89up页面布局:David Van Ness插图:Alice Feng编辑贡献:Stefani Cox 关于图片 封面:“M2500堆栈输送机与洗选铁矿石”由CDEGlobal提供,根据CC2.0许可证共享。“美国钢铁厂。红色是钢铁厂排放物的典型颜色”由LeRoy Woodson通过维基共享资源提供。 第4页:浦项光阳钢铁厂。图片来源:全景图,图像版权©Maxar, 2021。 Page 12: “由Martin Tuchscherer通过Wikimedia拍摄的铁矿石垂直带全景图”,根据CC3.0许可证共享。 Permissions/copyright 版权©GlobalEnergyMonitor。依据知识共享署名4.0国际许可协议分发。 更多资源 . For links to more reports based on this data, seepage to obtain primary data from the Global Iron and Steel Tracker.关于拟建和现有钢厂的更多信息,请参见渗入GIST下载数据GIST摘要数据报告与简报 致谢 研究人员:Rolando Almada, Larkin Cleland, Charmaine Dalisay, Norah Elmagraby, Henna Khadeeja, Zhanaiym Kozybay, Fanwei Liu,Aiganym Valikhanova, Ziwei Zhang, Jessie Zhi审稿人:Caroline Ashley (Steelwatch), Verity Crane (TransitionZero), George Ebri (TransitionZero), 以及 Francesco Pavan (Steelwatch) 媒体联系 Astrid Grigsby-Schulte 项目经理,全球钢铁追踪器,全球能源监测 astrid.grigsby-schulte@globalenergymonitor.org 2026年5月出版 目录 Executive summary5 Blast furnace relining: the overlooked lock-in signal10The green hydrogen challenge11 Country profiles25China25India27United States29Japan31Russia33South Korea35Türkiye37Iran39Germany41European Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)42Brazil43Appendices45Appendix A: Main steel production pathways45Appendix B: Sector emissions46Process emissions46Indirect emissions47Benchmarking emissions reductions47Appendix C: Operating steelmaking capacity by country/areaand production process48Appendix D: Operating ironmaking capacity by country/areaand production process51Appendix E: Steel capacity under development by technology type53Basic oxygen furnace53Electric arc furnace53Induction furnace55Appendix F: Iron capacity under development by technology type56Blast furnace56Direct reduced iron56 油门踩到底 2026 钢铁行业的煤炭锁定危机 引言 对煤基产能的持续投资和对绿氢的投入不足,正威胁着钢铁行业的净零目标。如今,打破高排放的炼铁炉发展模式,并将资源重新配置到与净零目标相一致的钢铁制造技术,显得尤为重要。 随着2030年脱碳截止日期的临近,全球钢铁行业已无足够时间摆脱以煤为基础的生产方式。 诸如电弧炉产能持续增长和绿色直接还原铁项目激增等发展势头,是转型正在进行的积极信号。全球钢铁脱碳进程缓慢,电弧炉产能在过去一年中提升了其全球运营产能的份额,从33%增至34%,较2022年的31%有所上升。然而,这些进步仍被高炉扩张、化石基直接还原铁的增长以及传统煤资产的再投资所掩盖。 自2021年以来,全球能源监测(GlobalEnergyMonitor,简称GEM)一直发布关于全球钢铁行业的年度数据集和报告,旨在全面概述现有运营产能以及发展管道中的产能。今年的报告包含了2026年全球钢铁追踪器(GlobalIronandSteelTracker,简称GIST)和2025年全球铁矿石矿场追踪器(GlobalIronOreMinesTracker,简称GIOMT)的数据。GIST追踪了91个国家的1,293家钢铁厂,涵盖每年2,216百万吨的运营产能和846百万吨的发展钢铁产能,以及每年1,674百万吨的运营产能和636百万吨的 发展炼铁产能。GIOMT涵盖74个国家的673处运营矿山和164处拟议矿山。 GIST提供的数据包含植物层面的详细信息,以及每个工厂所有钢铁生产单元的信息,包括关于直接还原铁(DRI)和新增炉窑单元类型(感应炉)的扩展数据。2026年金属报告的“踏板”部分从供应链的起点审视钢铁生产,并探讨该行业向净零目标迈进所取得的最新进展。 执行摘要 ● 依赖煤炭的钢铁生产使脱碳化面临风险:目前有319亿吨高炉产能正在建设中。1 到2030年,预计高炉净产能新增73亿吨,到2035年净新增将达到88亿吨,此外还计划再建80亿吨高炉产能进行产能置换。 ● 在全球范围内,电弧炉(EAF)的发展势头持续推动钢铁行业的绿色转型,但增长仍处于渐进阶段:目前电弧炉技术占运行产能的34%(727亿吨/年),较2022年的31%有所提升。电弧炉代表着50%的新建钢铁产能以及71%已开工建设项目。 ● 印度钢铁生产计划为转向高排放路径提供了重大机遇:印度正发展全球未来BF-BOF产能的60%以上。该国约93%正在发展的炼铁产能将使用煤基技术,但实际开工的仅占5%——这留下了显著的干预机会。 ●中国向电炉钢(EAF)的转变是渐进的,并受煤炭基础遗留资产的限制:中国39%的在建产能将依赖电炉技术,而现有产能中这一比例为17%。然而,其钢铁产量如此巨大,以至于这一转变在短期内影响有限。中国约94%的庞大高炉(BF)产能没有退休计划,中国仍然是继印度之后全球第二大高炉产能净增加国。 ●直接还原铁(DRI)产能计划快速全球扩张:若所有项目顺利推进,全球DRI产能或将增长141%。到2030年,DRI产能预计将增长69%达到2.84亿吨/年,到2035年预计将增长76%达到2.96亿吨/年,占全球钢铁产能的16%。然而,已知还原剂的在运营DRI中约83%使用某种气体,17%使用煤炭。 ● 绿氢仍是一个关键瓶颈:虽然基于绿氢的直接还原铁(DRI)是该行业脱碳计划的关键,但目前仅2%(即4000万吨/年)的运营DRI产能将绿氢作为主要还原剂。然而,19%的已知还原剂计划产能将在启动时使用氢气,这为通过快速绿氢的开发和实施实现显著脱碳提供了机遇。 缩写词 BF 熔炼炉BOF 碱氧转炉CCS/CCUS 碳捕获与封存/碳捕获、利用与封存DRI 直接还原铁EAF 电弧炉GEM 全球能源监测GIOMT 全球铁矿石矿山追踪器GIST 全球钢铁监测IF 感应炉Mt 百万吨mtpa 百万吨/年OHF 开放式炉ttpa 千吨/年 背景 炼钢基础 钢铁生产可分为两种方法:初级生产,使用铁矿石,以及次级生产,依赖废钢。次级炼钢通常使用电弧炉熔化废钢。如果采用电磁感应进行类似工艺,则通常用于小规模生产。 炼钢主要包括一个初始的铁冶炼步骤,通常使用高炉(BF)将铁矿石和焦炭炼制成生铁。铁冶炼也可以使用直接还原铁(DRI)工厂,通过铁矿石和还原气体(如基于甲烷的合成气或绿氢)生产海绵铁。然后,生铁和海绵铁都使用炼钢设备(如转炉BOF或电弧炉EAF)加工成钢。最常见的炼钢路线是BF-BOF、废钢喂料电弧炉和DRI-EAF生产,但钢铁厂可以采用多种铁冶炼和炼钢设备的组合。请参阅附录A了解主要生产流程的概述,并访问GEM的2021年《金属报告》获取深入描述。 钢铁行业排放 钢铁生产对全球脱碳至关重要:该行业约占全球所有CO₂排放量的11%和温室气体排放量的8%。其中约75%的排放直接来自生产过程,其余为通过电力生产等上游或下游流程产生的间接排放。 基于煤炭的钢铁生产路线是排放强度最高的 主要钢铁生产路线的排放强度,以吨CO当量/吨钢计 大约88%的钢铁行业排放是通过BF-BOF生产产生的。BF生产依赖焦煤作为炼铁的固有要素,使其无法完全脱碳。因此,BF生产是减少该行业排放的最大杠杆。虽然BOF的运行在全生产过程中并非排放强度更高,但几乎所有BOF都使用BF生产的生铁作为其主要原料,这意味着在仅关注钢铁生产步骤时,BOF可以作为基于煤的生产的替代方案。 如何使该行业脱碳 如今,约90%的铁矿石生产采用高炉。推动该行业实现净零排放最具影响力的方式是:逐步淘汰现有高炉的运行,停止新建高炉产能的开发,并重新评估通过再融资等方式维持现有高炉的投入。 基于废钢的钢铁生产和使用绿氢生产的直接还原铁(DRI)的初级钢铁生产,是制造净零排放钢铁的最具商业可行性