导言:$ a G k: H6 S' Z5 H! S
如果我们将2060年“不得不排放”的二氧化碳设定为25亿—30亿吨,则需要在目前100亿吨的基础上减排70%—75%,挑战性非常之大。这就需要制定分阶段减排规划。理论上讲,我国可考虑“四步走”的减排路径,从现在起用40年左右的时间达到碳中和目标。$ A/ c7 x0 i- x" f
B! |2 }% K0 G$ K* N
; A# f$ z% V. S* N过去的全球碳循环数据表明,人为排放二氧化碳中的54%被陆地和海洋的自然过程所吸收,假定未来几十年碳循环方式基本不变,尤其是海洋吸收23%的比例不变,则各国排放的留在大气中的46%那部分应该是“中和对象”。但事实上,陆地吸收的31%,一部分是通过生态过程,一部分是通过其他过程,二者之间的比例目前尚未研究清楚。
9 ?- f% Z. E$ G4 o# O3 t5 V
, I# ~' }9 D/ `, d: C: t8 M3 n
- A1 g+ j1 N' j9 z, W2 |根据相关研究,2010—2020年间我国陆地生态系统每年的固碳量为10亿—13亿吨二氧化碳。
/ t" M; K( B3 l7 l) n4 ^3 g+ c7 ^, g% O' d/ d( N. z
4 q! G8 _: X2 `, I
一些专家根据这套数据采用多种模型综合分析后,预测2060年我国陆地生态系统固碳能力为10.72亿吨二氧化碳/年,如果增强生态系统管理,还可新增固碳量2.46亿吨二氧化碳/年,即2060年我国陆地生态系统固碳潜力总量为13.18亿吨二氧化碳/年。1 S9 O, m. ?1 |) _) T/ _. t" k8 _! g
3 b; d6 r: c+ z1 n/ Y/ l3 o) c! g6 i: Y, f( Z1 q/ v
根据以上分析,如果我国2060年排放25亿—30亿吨二氧化碳,则海洋可吸收5.75亿—6.9亿吨,生态建设吸收13亿吨,陆地总吸收的31%中,生态吸收以外的其他过程如果占比17%,则为4.25亿—5.1亿吨,那么吸收总数将在23亿—25亿吨之间;在此基础上,如果发展5亿吨规模的CCUS技术固碳,则大致能达到碳中和。( E4 m0 C9 P) K7 p
3 _; y6 J, o( Y$ f5 e) N5 \5 s, d8 I3 J- f: h, T
如果我们将2060年“不得不排放”的二氧化碳设定为25亿—30亿吨,则需要在目前100亿吨的基础上减排70%—75%,挑战性非常之大。这就需要制定分阶段减排规划。3 U) n, K7 i9 F- [3 R
J# c( `# ~) Y2 f# g( B0 F0 |) U
9 u# f6 b" U7 w3 }' b
理论上讲,我国可考虑“四步走”的减排路径,从现在起用40年左右的时间达到碳中和目标。
9 B- \5 s1 R6 }* e
8 A Y- o- i: m1 u* ?2 G9 q+ N! a& S7 H8 v$ i! Y k) ]$ l
控碳阶段
$ R4 j" c+ ] P& K% `$ D 3 v% ]: `) B- ]4 _# C( T
& ?7 L8 ~, b: o$ J! Z, Q; u 6 x& h7 s+ r: t6 Q* K
第一步为“控碳阶段”,争取到2030年把二氧化碳排放总量控制在100亿吨之内,即“十四五”期间可比目前增一点,“十五五”期间再减回来。
7 Y0 O$ c3 _1 M, u+ ^' m5 y# r. N
: k2 D' R8 y- \. \, T6 W1 o在这第一个十年中,交通领域争取大幅度增加电动汽车和氢能运输占比,建筑领域的低碳化改造争取完成半数左右,工业领域利用煤+氢+电取代煤炭的工艺过程完成大部分研发和示范。这十年间增长的电力需求应尽量少用火电满足,而应以风、光为主,内陆核电完成应用示范,制氢和用氢的体系完成示范并有所推广。
! j6 I% E# Q i* ]
; s1 k- y: k( m% A" f; w ` i4 t W4 `( `9 i! _: P+ E9 J% H
减碳阶段
5 b; {* S1 J! k( U- x
9 R# m( z' U. {9 P* G2 M
3 q. @6 m* V$ F9 g第二步为“减碳阶段”,争取到2040年把二氧化碳排放总量控制在85亿吨之内。' B- O. }- ~9 w) r
6 r/ i, c# P- p; S) K7 f
. A) e2 s2 h+ W7 Z! Q# Z, ?3 d, Z! {在这个阶段,争取基本完成交通领域和建筑领域的低碳化改造,工业领域全面推广用煤/石油/天然气+氢+电取代煤炭的工艺过程,并在技术成熟领域推广无碳新工艺。这十年,火电装机总量争取淘汰15%的落后产能,用风、光资源制氢和用氢的体系完备并大幅度扩大产能。
- z" [: u1 {3 p) {6 s4 m
! i% |0 O) f6 B! H" i7 I$ U+ v: ]
低碳阶段 % [, T- f; ` [- E0 o& `+ I2 i
, q% x, a) R' A* m
' V. }" W* z- l) B+ z+ _第三步为“低碳阶段”,争取到2050年把二氧化碳排放总量控制在60亿吨之内。在此阶段,建筑领域和交通领域达到近无碳化,工业领域的低碳化改造基本完成。! e1 C P$ ?3 | G( ^3 N& M
0 a/ B! z* }3 C A/ V9 a4 q& v% r* ^; C7 \" g6 Y6 C8 `; z
这十年,火电装机总量再削减25%,风、光发电及制氢作为能源主力,经济适用的储能技术基本成熟。据估计,我国对核废料的再生资源化利用技术在这个阶段将基本成熟,核电上网电价将有所下降,故用核电代替火电作为“稳定电源”的条件将基本具
: F6 B4 O% V5 g# L6 a5 [4 U' q+ I' c3 {
9 y, N4 X9 e( R3 G5 G, P( Q# l% [' X5 {& i2 U; Q& x! X
中碳阶段
# W* |6 W: ^# v& V
" S0 @( f3 M/ x- O9 T* A, V7 U
5 O: ^/ V# @( l. ~1 s M0 t第四步为“中和阶段”,力争到2060年把二氧化碳排放总量控制在25亿—30亿吨。; R- S/ m2 B# g1 M0 M# u8 h' }5 R
2 E; V" C$ z8 r
4 Q9 ~. ?. [ \+ ?
在此阶段,智能化、低碳化的电力供应系统得以建立,火电装机只占目前总量的30%左右,并且一部分火电用天然气替代煤炭,火电排放二氧化碳力争控制在每年10亿吨,火电只作为应急电力和承担一部分地区的“基础负荷”,电力供应主力为光、风、核、水。" o1 s7 h; v; Q0 h" Q
. G) k% Y7 X5 s: a* J
. _9 F& v0 t8 v* m" S除交通和建筑领域外,工业领域也全面实现低碳化。尚有15亿吨的二氧化碳排放空间主要分配给水泥生产、化工、某些原材料生产和工业过程、边远地区的生活用能等“不得不排放”领域。其余5亿吨的二氧化碳排放空间机动分配。
; ?7 e: k! X( t* N$ g) D5 P( R, {# Y. z$ g! {" Z' V7 _/ W% f
9 o" Y5 K5 I' A, L
“四步走”路线图只是一个粗略表述,由于技术的进步具有非线性,所谓十年一时期也只是为表述方便而划分。+ u0 R5 J( {$ `9 K( D+ j
该文章来源互联网,如有侵权请联系删除
) {( h: D! s; ~: B6 O查看原文:www.52ocean.cn |