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迈向净零2023:小米公司气候行动白皮书

2026-08-24 - 小米公司 浮云
报告封面

2023年小米公司气候行动白皮书 目录 主席致辞 01 掌握趋势之力:科技驱动下的零碳转型 迈向1.5℃目标:小米的气候目标与碳中和愿景 05 全球碳中和转型将对技术和消费电子行业产生深远影响 59 温室气体排放测量 我们的气候承诺与碳中和愿景 61 《原力觉醒:从零碳理念到2方法》 绿色影响:为行业和用户提供解决方案 小米的零碳理念15 力量,源自技术创新17 成长,由对“效率”与“效能”的追求驱动19 小米绿色发展之道:释放绿色生产力 x 创造低碳满足感24 656870从赋权到渗透从领先到涟漪从适应到转型 前景:加速向碳中和75年未来转型 小米之道:九种实现气候目标的方法 后记78 关于本白皮书 79 主席致辞 秉持“让全球每个人都能通过创新科技享受更美好的生活”的使命,我们认识到,鉴于企业的影响力深远,其在应对气候变化中扮演着关键角色。在小米,我们的承诺不仅在于为用户提供优质和可持续的产品与服务;我们将对环境的尊重和可持续发展融入我们的核心宗旨与商业战略之中。2023年8月,我们宣布,将于2040年在自身运营中实现碳中和并使用100%可再生能源。我们也在积极鼓励核心供应商伙伴,就可再生能源采用和温室气体减排做出承诺,以符合小米的雄心。当我们携手合作,推动整个产业链和生态系统的绿色与高质量发展时,我们的影响力将更加巨大。 进步并非一条线性轨迹,而是一个多维、相互关联、错综复杂的生态系统。在这个生态系统中,技术创新与净零目标相辅相成,商业效率与可持续发展协同一致。 我们正以前所未有的方式感受到气候危机——热浪、野火、洪水以及其他极端天气事件正袭击我们星球的每一个角落。政府间气候变化专门委员会(IPCC)的第六次评估报告已明确指出,如果世界需要将全球气温上升限制在工业化前水平以上远低于2℃,并努力将其进一步控制在1.5℃以内,就必须将更多的公共资金、投资和制度资源引导至加速清洁技术的研发。包括小米在内的科技企业,在将这些变革性技术变为现实方面发挥着核心作用。 使产品和服务更高效、更经济、对环境的影响更小,以便每个人都能从清洁技术中受益。 不久前,小米发布了全新的战略——“人车家”智能生态,以及强大的小米澎湃OS。该系统能够整合超过200个产品品类,连接8.2亿台设备,覆盖用户场景的95%以上。小米澎湃OS将在减少系统冗余、提升能源效率、减少电子垃圾以及推动可持续消费的全球目标方面发挥关键作用。 让我们携手踏上这场持久的气候行动之旅,共同成长,共同创新,共同见证并塑造一个更可持续、更生态友好、更和谐的未来,为子孙后代留下。 在此基础之上,我们将继续努力构建一个通用的“互联系统”,使数十亿设备在未来能够互联互通,并深入探索跨多种设备、场景和价值链的清洁技术应用,以促进更绿色的生活方式、低碳社会,从而产生积极的环境影响。 小米充分认识到全球净零目标的重大意义,正如我们所知,技术创新是推动绿色转型、助力应对气候危机的关键。小米的“绿色生产力”源于我们对创新和效率的不懈追求。我们坚持“选择并投资于能够为社会和文明创造长期价值的技术”的原则。这一理念贯穿于我们的商业全生命周期,指引我们做出 在联合国气候变化框架公约第28次缔约方大会(COP28)期间正式发布《小米集团气候行动首份白皮书》是我们莫大的荣幸。对于小米而言,这份白皮书是我们对全球碳中和时代反思、承诺与努力的见证。我们相信,技术 全球碳中和转型将对技术和消费电子行业产生深远影响。 气候变化现被视为我们这个时代的关键挑战之一,关乎人类生存与福祉,因此,《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)的缔约方都在《巴黎协定》下提出了各自的国家气候目标和转型路径。 2020年,中国政府宣布了雄心勃勃的目标:到2030年实现碳达峰,到2060年实现碳中和(“双碳目标”)。这些国家目标此后已被纳入生态文明建设的总体框架以及更广泛的经济社会发展范畴。截至2023年,中国在制定“1+N”政策体系以落实碳达峰碳中和目标方面已取得重大进展。这项工作基于三大支柱,旨在推动中国向零碳未来转型——一个清洁高效的能源体系、一个低碳、绿色、循环的经济体系,以及一个“碳负、共生、和谐”的生态系统。绿色发展已成为中国应对气候变化的基本路径。 经济活动是指为满足公共需求、创造价值而生产商品和服务的进程。我们视碳中和转型为生产与生活方式的范式转变,其中“绿色效能”将成为取代传统思维的新常态。技术将成为这一转型的主要驱动力——通过“新能源、新材料、新智能和新工艺”(即“四新要素”)的创新与综合应用——绿色与碳中和生产力将重塑经济活动,深刻改变我们熟悉的生活面貌。 从第一性原理出发,经济活动模式从根本上由“信息、能源和物质”的流动所塑造。基于低碳技术发展的趋势,我们预计将逐步向零碳经济转型,始于能源系统,继而为基础产业、消费品流通和废弃物处理系统。随着各阶段逐步推进至下一阶段,技术驱动的零碳转型进程可类比为“三阶段火箭”的比喻。 二级火箭:绿色氢能经济为“光合产业”奠定基础,并推动原材料行业向零碳转型 第一阶段火箭:新型动力系统与数据智能,释放绿色电力与计算能力的潜力 一旦能源行业建立了脱碳路径,那些严重依赖化石燃料的基础产业便具备了开启自身零碳征程的前提条件。 小米成立之初,新能源技术尚处萌芽阶段,用新能源替代化石燃料似乎还很遥远。 2010年,太阳能光伏和风能的成本比热电高710%和95%。然而在接下来的十年里,新材料、工艺和数字技术的进步,加上发电效率和规模的提升,使得大型太阳能光伏和风能的发电成本分别降低了88%和68%。到2022年,全球太阳能和风能的成本比热电分别实现了52%和29%的显著优势,展现了它们在大多数地区(IRENA,2023)相对于化石燃料发电方案的成本竞争力。 几乎零边际成本,可再生能源有望催化新的工业流程。日益增多且易于获取的“无补贴”绿色电力将为基于可再生能源的制氢(通常称为“绿氢”)发展铺平道路。这将有助于降低其生产成本,预计到2030年将与其它能源成本持平。 绿氢和碳捕获技术是零碳能源系统与工业原料之间的关键环节。这些技术的结合,本质上利用太阳能进行生产,标志着从“化石基”到“光合作用式”的产业模式的范式转变。随着绿氢日益丰富,它不仅通过工业过程中基于氢的铁还原以及电弧炉工艺生产“绿钢”,还允许对捕获的二氧化碳化学中间体(如甲醇、氨和乙烯)进行再加工。零碳基础材料的前景预计将在2040年后形成。 在碳中和转型进程中,信息通信技术产业在新电力系统发展中发挥着主导作用。具体而言,这有助于将绿色计算力与电网融合,将传统系统升级为互联能源平台,使电网能够更高效、更安全地处理可再生能源。这种转型将惠及交通、建筑和制造业等多个行业,与绿色发展和社会低碳转型目标相一致。 到2050年,根据国际能源署(IEA)和国际可再生电力组织(IRENA)提出的1.5℃情景目标,可再生能源发电将占终端用电消费总量的90%以上,占终端能源消费总量的70%以上。为了让绿色电力成为可靠的电力供应,克服其波动性和间歇性是关键挑战。需要利用能源互联网等技术,协调分布式能源,并配备具备能源调峰和储能能力的企业,这对于应对能源需求的日常和季节性波动至关重要。 在消费电子行业,77%的碳排放来自供应链(世界经济论坛,2021年)。虽然该行业价值链的大部分排放是间接排放(来自购买的电力),而通过采用100%可再生能源可以减少这些排放,但剩余部分主要与原材料的开采和加工相关,而要实现这些原材料的脱碳,则需要材料行业进行根本性变革。追溯到源头,主要的原材料包括无机非金属材料(如玻璃、陶瓷和半导体材料)、金属(铝、铜、铁、电池材料)以及聚合物材料(塑料、树脂等)。随着“光合作用产业”的成熟,我们可以预期与这些材料的生产过程相关的碳足迹将显著减少。 建立现代电力系统不仅需要电网升级,还需要社会提供大量的“灵活性资源”。这些资源包括来自用户需求响应、电池(包括电动汽车)等多种储能方式,以及利用可再生能源生产氢气的设施。(国家能源局,2023年) 小米在产品设计初期就积极与上游原材料供应商合作,以融入高性能绿色化学材料的使用。我们通过战略投资和赋能活动,支持我们的供应链和生态合作伙伴,探索和开创未来新型低碳材料。 作为一家专注于消费电子和硬件的技术公司,小米致力于通过采用绿色电力来减少自身的碳足迹。我们也在前沿领域积极开发一种以“互联生态系统、主动智能”为定义的尖端架构,实现更广泛智能、高效、互动设备间的普遍互联。这使小米成为塑造新电力系统的积极贡献者,让绿色电力和计算能力的益处能够及时惠及终端用户。 注意:*发电成本指“全球加权平均度电平准化成本(IRENA,2023)”。一方面,数字技术显著提升了效率,并推动了新能源设备制造、电厂选址、电力预测以及电厂运营维护方面的成本降低。另一方面,无补贴的绿色电力也正赋能信息通信技术(ICT)行业的绿色发展,通过提供“绿色计算”电力,满足了社会对数字化和智能化的激增需求。 第三级火箭:数据智能赋能循环经济,实现消费与再生的净零闭环 从长远来看,要在物质层面实现“净零排放”,需要同时关注“源头创新”和“产品生命周期闭环”。源头创新要求开发更耐用、更轻质、更高效的可持续材料,以实现零碳转型。虽然新材料方面的重大突破和生产能力的规模化不会立即实现,但继续推进合成生物基材料、绿色工艺以及高效催化剂生产等领域的创新至关重要。 将“光合作用产业”与“循环经济”有机融合,是经济活动脱碳最关键的一步,尽管充满挑战。对于每个行业而言,实现净零闭环需要不懈努力提升原材料全生命周期效率,并提升其供应链提供持续绿色和可持续材料的能力。 目前,数据智能已经革新了各行各业产品与材料的研发、加工、分销和使用方式,显著提升了材料利用效率。 实现产品生命周期闭环需要建立高效、广泛的回收体系。目前,铝是回收率最高的材料之一,特别是在领先市场,回收铝的使用量可占铝总消费量的40%。由于每单位碳排放量仅为原生铝的5%,预计未来电子消费品行业将使用接近100%的回收铝,以实现其碳中和承诺。这一转变给产品生命周期回收系统带来了严峻挑战。与铝类似,通过使用100%可再生能源进行冶炼过程脱碳,回收钢已成为减少电子消费品中不锈钢碳足迹的成熟解决方案。据估计,到2050年,回收钢将占中国钢铁总产量的60%。至于塑料,通过有效的分拣和分离工艺,预计到2050年回收塑料将满足市场需求的40%(RMI 2021,RMI 2022)。 在产品设计领域,人工智能支持的自优化、用户交互和体验设计等数据智能技术,正加速产品设计方法与市场验证的迭代周期。以供参考,将环境模拟和人工智能辅助解决方案融入产品原型和模具设计中,能够进一步简化结构形成,将复杂结构简化为可制造性设计,并最优化匹配适宜材料,以提高材料利用率并增加新型可持续材料的使用。 在生产方面,数据智能能够显著提升工艺精度和生产效率,尤其是在传统制造业中,从而提高材料利用效率。通过数字化工业流程,算法的力量得以发挥,以更好地应对生产挫折和瓶颈,识别产品缺陷,启动主动维护,并减少材料损耗。人工智能物联网(AIoT)在制造业的广泛应用将推动对金属和其他原材料加工的增材制造技术的采用,从而减少材料浪费并简化传统加工流程。 在碳中和征程中,消费电子产业与上游原材料产业之间的合作可以体现在两个方面:一是提升产品设计,二是扩大可持续材料的使用规模,同时加速在产品性能、生产规模、循环系统效率等领域的可持续材料科学突破。通过与物联网、边缘计算和人工智能等数字技术的融合,这些成果得以实现。 在分销方面,它能够根据市场需求预测产品种类,简化从产品设计到交付的周期,减少库存,并提高周转效率。数字服务还支持托盘共享和优化包装,以在整个物流过程中最大限度地减少材料消耗。 关键工业系统的零碳转型路径 数据智能技术对推动低碳材料的创新起着至关重要的作用。例如,人工智能可以快速识别高性能催化剂,当其与计算化学相结合时,能