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減少二氧化碳排放的措施范文1
部分碳酸飲料中添加的二氧化碳,來自一項目前備受關注的技術――碳捕集和封存,這項新技術事關人類面臨的重大挑戰――“全球氣候變暖”,該技術對減少溫室氣體排放具有深遠的意義,將為人類減緩氣候變暖帶來希望。
碳捕集與封存(簡稱CCS)是指將大型發電廠、鋼鐵廠、化工廠等排放源產生的二氧化碳收集起來,用各種方法儲存以避免其排放到大氣中的一種技術。它包括二氧化碳捕集、運輸以及封存三個環節,可以使單位發電碳排放減少85%至90%。
捕集二氧化碳可達食用程度
“北京已有比較成熟的碳捕集技術,現在許多碳酸飲料里的二氧化碳都是從北京高碑店熱電廠試驗示范裝置中生產的,純度非常高,大家可以放心喝?!蔽靼矡峁ぱ芯吭罕本┓衷憾趸伎刂婆c減排研究所黃斌博士表示。
黃斌說,從高碑店熱電廠二氧化碳捕集試驗裝置里捕集出的二氧化碳,精制以后可以達到食用的程度,就是99.9%至99.99%的程度,截至2009年春節,二氧化碳捕集系統運行穩定,銷售食品級二氧化碳已超過800萬噸。
如何科學利用二氧化碳
要減少一種物質對人類的危害,最好的辦法就是科學利用。
目前全球二氧化碳工業利用量大約是每年1至1.5億噸。美國是世界上最大的二氧化碳生產國和消費國,生產能力每年約1000萬噸。中國有二氧化碳生產企業100家左右,生產能力是每年200至250萬噸,而一個幾十萬千瓦的燃煤電廠,一年能捕獲二氧化碳100至200萬噸,同目前中國企業生產的二氧化碳的總量是差不多的。黃斌說,“目前人類對二氧化碳的消費量是非常有限的,因此人類面臨的一個問題是,由于過度地使用化石原料造成了二氧化碳過多,而人類無法消費多出的龐大的那部分,所以造成了一系列氣候和生態問題?!?/p>
徹底做法是把多余二氧化碳封存
如何處置多出來的二氧化碳,一個“異想天開”的解決方案出臺了:把人類排放的二氧化碳氣體捕捉并集中起來,深埋于海底或地下,徹底解決因溫室氣體而引發的全球氣候變暖威脅。
“地質封存、深海封存將成為被捕獲后的二氧化碳主要去向。”黃斌博士說,二氧化碳被捕獲后,必須對其進行安全、長期地封存,才能最終完成控制二氧化碳進入大氣的工作。地質封存被普遍認為是未來主流的封存方式,其原理是將捕獲到的二氧化碳用管道輸送到地下深處長期或永久性“填埋”在地質中。
深海封存是指把二氧化碳注入深海中以進行長時間的存儲,大部分二氧化碳在深海中將與大氣隔離若干世紀,目前深海封存在全世界還未被真正采用,也未開展試點示范,仍處于研究階段。
二氧化碳封存面臨的科學疑問是,將巨量的二氧化碳儲存到地下或深海,是否有可能逃逸出去?對此黃斌解釋說,令人樂觀的是二氧化碳并不需要被永久封存,封存的時間只要保證自然界中碳循環將大氣中的二氧化碳降到工業化之前的水平即可,“只要二氧化碳的封存可以在幾千年內防止嚴重泄漏,屆時碳循環就可以解決這個問題,從目前來看,人類的科技發展應該可以做到?!?/p>
碳捕集和封存技術將力挽狂瀾
中國科學院院士、中科院地學部原主任孫樞指出,碳捕集和封存是一種實現全球溫室氣體低排放的關鍵技術。“減排”除了節約能源、利用清潔能源和清潔燃燒技術外,重要的途徑是二氧化碳的捕集和埋存。隨著工業化進程和經濟社會的發展,燃燒化石燃料所導致的空氣污染和溫室效應,已嚴重地威脅著人類賴以生存的地球環境,全球氣候變暖是各國可持續發展面臨的共同挑戰,解決方法是尋求成本低且有效的方案來減少二氧化碳的排放。
孫樞院士認為,目前二氧化碳的工業分離、管道運輸、地質封存和工業利用等方面已經形成成熟的市場,這使二氧化碳捕集與封存技術有可能力挽狂瀾,成為減少溫室氣體排放的有效措施。
北半球永凍土儲有1.5萬億噸碳
一個國際研究小組日前公布研究報告稱,北半球永凍土層中冷凍碳的儲量可能超過1.5萬億噸,是此前估計的兩倍左右。
研究人員表示,這些冷凍碳主要分布在北極以及加拿大、哈薩克斯坦、蒙古國、俄羅斯、美國、格陵蘭等國家和地區,儲量約為目前大氣中碳含量的兩倍。一旦氣溫升高導致永凍土層開始融化,大氣中兩種溫室氣體――二氧化碳和甲烷的含量將急劇增多,從而進一步加速全球變暖。
研究人員預計,這些永凍土層中的碳在本世紀全球氣候變化過程中將產生重要作用。
減少二氧化碳排放的措施范文2
全球氣候持續變暖已經成為當前人類面臨的主要挑戰,人類活動排放的二氧化碳與氣候變暖關系密切°°。作為世界上最大的發展中國家和第二大能源生產和消費國,以及僅次于美國的二氧化碳排放國家0,中國面臨著越來越大的壓力和挑戰。2009年5月20日召開的哥本哈根氣候變化會議圍繞著發展中國家是否應該承擔減排義務展開了激烈的交鋒,抑制氣候變化制定合理有效的環境政策成為了國際上的研究熱點。中國也一直采取政策、措施來積極應對氣候變化,中央在‘‘十一五”規劃綱要明確提出,到2010年單位國內生產總值能源消耗比“十五”期末要降低20%左右,主要污染物排放總量減少10%,并將其列為重要的約束性指標。同時,我國政府于2009年11月26日正式宣布控制溫室氣體排放的行動目標,決定到2020年單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%。因此,研究二氧化碳碳減排問題不僅有利于落實科學發展觀,而且對于國家的可持續發展,減緩全球氣候變化具有積極的意義。
事實上,二氧化碳減排的最有效措施是以重點領域作為突破口和重要抓手?;瘜W工業作為工業部門中高能耗、高污染的行業之一,自然成為了我國減排工作實施的重點領域。據統計,化工行業年排放工業廢水30多億噸,工業廢氣1.4萬億立方米,產生工業固體廢棄物8400多萬噸,分別占全國“三廢”排放總量的16%、%和5%,位居工業行業的第1、和5位。另一方面,盡管通過新的節能技術和減排技術已使我國化學工業主要耗能產品的單位能耗有不同程度的降低,但單位產品的能耗和排放與國際先進水平相比仍有一定差距。就能源利用效率而言,我國化學工業的能源效率比發達國家低10%-15%左右,一些產品單位能耗比發達國家高10%-20%左右。因此,化學行業二氧化碳減排工作的有效開展對于我國整體節能減排工作的突破和循環經濟的發展具有重要現實意義和示范作用。
然而,對化學行業二氧化碳減排政策制定和實施離不開對該行業的碳減排影響因素分析。究竟哪些因素推動了能耗量的增長和碳排量的變動?哪些部門是主要的耗能部門或者是最大的碳排放源?等等,只有充分掌握上述影響碳排放的因素,才能有針對性地制定和實施有效的行業節能減排政策。因此,研究化學行業的二氧化碳排放的影響因素具有重要的理論和現實意義,并能為制定可行的行業節能減排等環境政策提供參考。
二、國內外研究現狀
目前與本文研究相關的文獻主要集中碳排放強度以及碳排放因素兩個方面。
(1)碳排放強度
Greening等(1998)對10個OECD國家(丹麥、芬蘭、法國、聯邦德國、意大利、日本、挪威、瑞典、英國和美國)的生產部門(1971-1991年)進行了分析,認為生產部門能源強度下降是其碳排放強度下降的主要原因,同時能源價格等一些其他因素對碳排放強度有很大影響0。Zhang(2003)利用沒有殘差的Laspeyres方法分析了中國工業部門1990-1997年能源消費的變化,研究結果表明1990-1997年工業部門所節約能源的87.8%是由于實際能源強度下降引起的,能源下降主要體現在黑色金屬、化學、非金屬礦物、機械制造四個部門?。Wu等(2005)根據中國各省的數據,利用一種新的三層分析法研究了1996-1999年中國二氧化碳排放“突然下降”的原因,研究結果表明:工業部門能源強度下降的速度以及勞動生產率的緩慢下降是化石燃料利用二氧化碳排放下降的決定因素5。Fan等(2007)分析了1980-2003年一次能源利用和物質生產部門終端能源利用的碳排放強度變化情況,研究發現能源強度下降是中國碳排放強度下降的主要原因0。魏一鳴等(2008)在《中國能源報告(2008):碳排放研究》中對中國能源消費與碳排放進行了研究指出中國碳排放強度高于世界平均水平,但是下降較快,中國碳排放強度仍存在一定的下降空間,減緩二氧化碳排放增長的重點是降低能源強度、降低能源消費結構中的高碳能源比例、增加低碳能源消費、以及控制人口數量來實現0。
(2)碳排放因素
許多學者利用因素分解方法和投入產出理論,研究了二氧化碳氣體排放變化的影響因素以及與環境相關的問題。Gould和Kulshreshtha(1986)首次將最終需求、結構依存以及節約能源與薩斯喀徹溫省的能源消費結合起來?。Rose和Chen(1991)運用投入產出結構分解方法來解釋1972-1982年美國經濟的中間部門的基于燃料和其他投入之間的中間燃料替代0。Chang和Lin(1998)利用投入產出結構分解法分析了1981-1991年臺灣二氧化碳排放趨勢和工業部門排放二氧化碳的變化M。Fan(2006)等分析了1975-2000年人口、經濟、技術對中國、世界、高收入國家、較高的中等收入國家、較低的中等收入國家、低收入國家的二氧化碳排放的影響,研究發現人口、經濟、技術對不同收入水平國家二氧化碳排放量的影響是不同的。MichaelDalton等(2008)的研究中指出從長遠的角度來看,人口老齡化會減少二氧化碳的排放,人口的年齡結構對二氧化碳的排放和能源利用等產生影響,如果在人口相對較少的情況下,排放量幾乎會降低40%12。MinZhao、LirongTan等(2010)基于LMDI方法利用1996年-2007年的歷史數據研究了上海工業部門的碳排放影響因素,結果表明經濟產出效應是推動碳排放增長的主要因素,而能源強度的降低和能源結構、產業結構的調整成為抑制碳排放增長的因素13。ClaudiaSheinbaum等(2010)米用LMDI方法定量研究了1970-2006年間墨西哥鋼鐵工業部門的能耗和碳排放情況,他們指出經濟活動效應使能耗在所研究時間范圍內增長了227%,而結構效應和能源效率效應則分別使能耗減少5%,90%14。SebastianLozano、EsterGutier?rez(2008)運用數據包絡分析(DEA)研究了人口、能耗、碳排放和GDP之間的關系M。牛叔文、丁永霞等(2010)以亞太八國為對象,采用面板數據模型,分析了1971-2005年間能耗、GOT和二氧化碳之間的關系,他們的研究顯示發達國家的碳排放基數和能源利用率高,單位能耗和單位GDP排放的二氧化碳低,而發展中國家則相反,我國的能耗和碳排放指標所優于其他三個發展中國家,但次于發達國家116。ChengF.Lee、SueJ.Lin(2001)利用投入產出結構分解的方法研究了影響臺灣石化行業1984年到1994年二氧化碳排放的關鍵因素,通過指數分解分析、投入產出理論以及結構分解方法,識別出二氧化碳排放系數,能源強度、能源替代、增值率、中間需求、國內最終需求、最終出口需求等8個因素臺灣石化行業的二氧化碳排放變化的影響,并提出了相應的政策建議。
綜上可以看出,盡管目前關于碳減排研究較多,但多集中在國家或者區域層面上,且大多關于西方國家和地區,而對在經濟領域具有重要地位的特定工業部門研究卻不多見,特別是采用定量實證分析化學工業碳排放的研究很少。
三、方法及數據來源
(一)二氧化碳排放量的估算
根據IPCC給出的溫室氣體排放指導方針目錄(1996年修訂版),中國化學工業的二氧化碳排放量可以采用以下公式進行估算,如式(1)所示。
(二)化學工業二氧化碳排放量變化的因素分解模型
借鑒Kaya恒等式M,為了分析化學工業的二氧化碳排放量變化的影響因素,可以將化學工業二氧化碳排放總量分解為以下的影響因素:化學工業能源消費總量、化學工業具體部門能源消費比例、化學工業化石能源比例、化學工業化石能源結構以及能源碳排放系數。具體公式如(2)所示,公式(2)中的參數說明如表2。
為了下文敘述方便,將(2)、(3)式分別稱為二氧化碳排放模型、能源消費模型。Ang(2004)B9]比較了各種不同的指數分解方法,認為對數平均指數分解法(LMDI)在其理論基礎、適用性以及結果解釋等方面具有優勢,因此本文選擇LMDI(Log-MeanDivisiaIndex)方法。根據LMDI分解方法,可以推出如下等式。
(1)二氧化碳排放模型
E表示現期相對基期化學工業能源消費量的變動;AEq、、Eu尾,AEei分別表示化學工業能源消費量的經濟增長效應、化學工業產出比例效應、化學工業的部門結構效應、能耗強度效應。同樣地,根據LMDI分解方法得到如下分解結果:
對基期二氧化碳排放量的變動;ACEi,ACfe,ACes,ACec、ACQ、ACu、ACss、/AC?分別表示部門能源消費效應、化學工業化石能源比例效應、化石能源結構效應、能源碳排放強度效應、經濟增長效應、化學工業產出比例效應、化學工業的部門結構效應、能耗強度效應。
(三)數據來源
本文分析了1996-2007年我國主要化學工業二氧化碳排放量的變動情況。1996-2007年的各部門的工業總產值數據來源于中國工業經濟統計年鑒1997、1998、2000、2001、2002、2003、2004、
2006、2007,由于未得到1998年和2004年的工業總產值,因此本文通過前后兩年平均得到1998年和2004年的工業總產值。1996-2007年的二氧化碳排放量根據國家發改委能源研究所的數據計算得到。各部門的能源消費量以及煤炭、石油、天然氣等的能源消耗來源于中國統計年鑒1996-
2007。在本文中假定三種能源的二氧化碳排放強度保持不變,因此,ACm=0。
四、結果分析及討論
能源消費、能源強度以及能源結構都與化學工業二氧化碳排放相關,另外,一些經濟因素如工年二氣化碳排放模型分解結果累積圖業總產值等也會影響化學工業二氧化碳的排放。LMDI方法可以有效地識別這些關鍵因素的影響程度。本文將化學工業分為化學原料及化學制品制造業、醫藥制造業、化學纖維制造業、橡膠制品業以及塑料制品業等5個部門。
(一)二氧化碳排放模型結果根據(4)式,以1996年為基年,逐年變動累積得到的結果如圖1所示。
結果顯示,在1996年至2007年之間,中國化學工業二氧化碳排放量的變動基本上可以由能源消費量的變動來解釋,化學工業化石能源結構效應、化學工業化石能源比例效應的影響其次,化學工業具體部門的能源消費效應的影響最小。從整體趨勢來看,化學工業能源消費的增長增加了二氧化碳排放量,而化石能源結構效應以及化石能源比例效應的負向變化抑制了二氧化碳的排放。另外,1996年至1999年間,化學工業二氧化碳排放量是逐年減少的,主要是由這幾年化學工業能源消費以及化學工業具體部門能源消費的降低所致。隨著部門及總體能源消費的增加,二氧化碳排放開始出現明顯增長,到2004年,出現大幅度增長,此時則主要緣于化學工業化石能源比例效應及能源消費效應,即能源消耗,尤其是大量的化石能源的消耗直接導致了二氧化碳排放量的增加。
以1996年為基期,2007年為現期,根據4式的分解結果如圖2。2007年相對于1996年化學工圖2中國化學工業1996年和
業二氧化碳排放量的變動中,能源消費效應的貢獻度為172.86%,化石能源比例效應和化石能源結構效應的貢獻度分別為-5.08%、-67.43%,而化學工業具體5個部門(包括化學原料和化學制品制造業、醫藥制造業、化學纖維制造業、橡膠制造業以及塑料制造業)的能源消費效應的貢獻率僅為-0.34%。自上世紀90年代中期以后,煤炭在化石能源中的比例有所下降,石油和天然氣的比重有所上升。三種化石能源中,煤炭的二氧化碳排放強度最高,石油次之,天然氣最低。因此,化學工業化石能源的結構變動有利于減少二氧化碳的排放。在全球氣候變暖、溫室氣體排放不斷增加的壓力下,除了調整化石能源結構以外,還應大力推進新能源(包括風電、核電和水電)的使用比例。
(二)能源消費模型結果
根據(6)式,以1996年為基年,逐年變動累積得到的結果如圖(3)和(4)所示。
從圖3可以看出,經濟發展和能耗強度變動是影響化學工業能源消費量的最主要的兩個因素,其中,經濟增長增加了二氧化碳的排放,而能耗強度變動減少了二氧化碳排放。而化學工業經濟效應以及化學工業具體部門結構效應的影響較小。
2007年二氣化碳排放模型分解結果
圖4從更細致的層面反映了化學工業中具體5個部門能耗強度的變化情況。其中,化學原料和化學制品制造業以及化學纖維制造業的能耗強度下降很快,尤其在2001年以后。醫藥制造業、橡膠制品業以及塑料制品業的能耗強度減少較緩慢。說明化學原料和化學制品制造業以及化學纖維制造業兩個部門是化學工業所有部門中能耗較高、同時經濟發展也較高的部門。為了降低化學工業二氧化碳排放量,提高能源效率,應該加強化學原料和化學制品制造業以及化學纖維制造業的經濟投入,同時通過改善相應設備,增加清潔能源比重,降低化石能源消費。
根據(6)式,以1996年為基期,2007年為現期,分解結果如圖5所示。
(三)疊加結果
在(4)、(6)兩式分解結果的基礎上,根據(8)式,疊加后的結果如圖6所示。
以1996年為基期,2007年為現期,疊加后的結果如圖7所示。
圖7全面地反映了各影響因素對1996-2007年中國化學工業二氧化碳排放量變動的貢獻程度。根據圖7及以上的分析,可以得到:
(1)經濟活動和能耗強度下降是影響中國化學工業1996-2007年二氧化碳排放的兩個最重要的因素。能耗強度的下降明顯減少了二氧化碳的排放,但仍無法抵消經濟增長導致的二氧化碳排
放量的增加。
(2)中國整體經濟增長導致的二氧化碳排放源于經濟增長對能源的需求和消耗,這也造成了化學工業二氧化碳減排與其經濟發展之間的矛
盾。為了在減少二氧化碳排放的同時不會抑制經濟的發展,需要考慮更多的因素,如化石能源的減少,能源結構的優化,部門結構的調整等等。
(3)由圖7可以看出,化學工業的經濟發展反而會降低其二氧化碳的排放,因此,應繼續關注我國化學工業的生產和發展,加大投入。
(4)能耗強度的下降無疑是化學工業二氧化碳減排最有力的貢獻因素,因此,為了提高化學工業的能源利用效率,降低二氧化碳排放,需要不斷降低能耗強度,可以通過增加研發投入、改進技術以及改善相應設備、增加新能源比重入手。
(5)化學工業具體部門結構的變動會增加能
年和2007年疊加分解結果
源的消費量,因此需要調整各部門的結構,關注高耗能部門(化學原料和化學制品制造業以及化學纖維制造業)的能源消費,增加較低耗能部門的投入,以期降低能源消耗。
(6)化學工業能源結構的優化減少了二氧化碳的排放,雖然相對而言,能源結構的貢獻率不是很大,但是能源結構的優化作為戰略性的減排政策是非常重要的,尤其是大力發展核能、風能以及太陽能等非化石能源。
減少二氧化碳排放的措施范文3
2、生活中,一方面要鼓勵采取低碳的生活方式,減少碳排放;另一方面是通過一定碳抵消措施,來達到平衡。種樹就是“碳中和”的一種方式,需種植的樹木數(棵)等于二氧化碳排放量(千克)除以18.3。
3、衣,隨季節更替,穿著適宜的應季服裝可以減少空調的使用。選擇環保面料并減少洗滌、選擇手洗、減少服裝的購買。
4、食,購買本地、季節性食品,減少食物加工過程,可以減少二氧化碳的排放。使用少油少鹽少加工的烹飪方法,健康的不僅是自己,還有地球。
5、住,居住面積不必求大,理智選擇適合戶型。因為住房面積減少可以降低水電的用量,這在無形之中減少了二氧化碳的排放量。
6、行,選擇合適的汽車車型,多乘坐公共交通工具。汽車是二氧化碳的排放大戶,應盡量選擇低油耗、更環保的汽車。
7、用,洗菜水洗澡水循環利用、每間房只裝節能燈、不吃口香糖、使用時尚的環保袋、雙面打印、不使用一次性餐具,盡量購買包裝簡單的產品,既減少生產中消耗的能量,也減少了垃圾。
8、使用洗衣機時,同樣長的洗滌周期,“柔化”模式比“標準”模式葉輪換向次數多,電機啟動電流是額定電流的5至7倍,“標準洗”更省電;
9、如果每個汽車司機都注意給輪胎及時適當充氣,車輛能效就能提高6%,每輛車每年就可以減少90千克二氧化碳排放量;
10、用微波爐加工食品時,最好在食品上加層無毒塑料膜或蓋上蓋子,這樣被加工食品水分不易蒸發,食品味道好又省電。
減少二氧化碳排放的措施范文4
簡單說,“低碳生活”就是提倡大家從自己的生活習慣做起,控制或者注意個人的碳排量,讓全球二氧化碳的排放量降下來。因為追根溯源,過量排放二氧化碳才是“全球氣候異?!钡淖锟準?。
2008年,在聯合國等相關組織的推動下,“低碳概念”成為全球熱門的環保議題。我們日常生活中的每個細節都開始直接跟“排碳量”掛鉤。
關于“低碳生活”的環保議題一出,頓時得到全球關注。
控制二氧化碳的排放量才能拯救地球。也許從2008年起,你身邊的“環保達人”不再告訴你有多少環保事業需要你去支持,而會直接簡明地詢問你今年,你節省了多少碳?
被量化的碳生活
對二氧化碳“斤斤計較”
臺灣青年張楊乾每天上班的第一件事情,就是花費10分鐘在博客里記錄下自己每天的碳排量。
把每天的生活軌跡跟二氧化碳的排放量直接掛鉤,張楊乾是華人第一人。因此在臺灣,他被稱為“減碳達人”,他的“低碳部落格”也在2007年被評為“臺灣公益應用最佳博客”,每天的點擊量達到上千次。
張楊乾嘗試著記錄下自己每天的碳排量,為的是看一下到底哪種生活習慣排放出的二氧化碳最多。2007年4月,他的“減碳”日記開始了。
在一年多的時間里,張楊乾從每天排碳16公斤左右,降至每天排碳8公斤-9公斤。而據臺灣環境署的數據統計,臺灣一個人平均每天排碳16.7公斤。“我發現開空調是最不環保的。開一小時空調要排放0.6公斤二氧化碳,臺灣夏天很熱,大家開一天,就差不多8公斤排碳量了?!睆垪钋f。
少坐一次電梯,可以減2公斤-6公斤碳
“我并不是想當苦行僧,號召大家都向我學習。我只是想通過記錄碳足跡,給大家一個最直觀的減碳方式?!睆垪钋f,“這一年多,我自己也在尋找什么樣的方式是最減碳的??赡苓@種生活方式民眾都沒有注意到,但是你稍加改變就可以為環保作貢獻。比如你少坐一次電梯,就可以減碳2公斤-6公斤,比如筆記本電腦就比臺式電腦要排碳少?!睆垪钋鲝埖氖恰霸诓煌耆珷奚畹那疤嵯?,用聰明的方式減少碳的排放量”。
“碳計算器”網上走紅
“如果你用了100度電,那么你就排放了78.5公斤二氧化碳。為此,你需要植一棵樹;如果你自駕車消耗了100公升汽油,那么你就排放了270公斤二氧化碳,為此,需要植三棵樹……”一種特殊的二氧化碳排放量計算器這樣告訴人們。
中國社科院博士馮奎說,一項權威調查顯示,1999年-2002年,每年我國城鎮居民生活用能已占到了全國能源消費量的大約26%,二氧化碳排放的30%是由居民生活行為及滿足這些行為的需求造成的?!氨M管目前中國人均二氧化碳排放量仍然相對較低,但增長速度很快。所以,我們個人的‘低碳’活動對于全球溫室氣體的減排也相當有意義。”
減碳,在生活的每一個細節
人們應該怎么做,才能實現“低碳生活”方式,并進而推動“低碳經濟”的發展?
6月10日,中國環境與發展國際合作委員會和世界自然基金會(WWF)共同了《中國生態足跡報告》,表明在中國推行“低碳生活”方式、推進“低碳經濟”發展形勢緊迫。報告指出,自20世紀60年代以來,中國的人均生態足跡持續增長了約兩倍。中國如果希望減少生態赤字,可以從兩個方面人手,即從簡單的事情做起和優先解決見效慢的問題。
“低碳生活”方式
《改變生活方式:氣候中和聯合國指南》指出,只要采取一些很簡單的措施,就可以減少一個人每天一半的溫室氣體排放量。如果像電力公司、汽車制造商以及航空設備制造商這樣的企業也努力實現綠色經濟,那么我們可以削減更多的溫室氣體排放。
研究表明,如果每個飛機旅客將攜帶的行李減少到低于20公斤,就可能在全球范圍內,每年削減200萬噸二氧化碳的排放。
開始你的“低碳的一天”
造成溫室氣體排放的一半是我們可以人為控制的,例如我們的駕車方式、航空旅行方式、房屋的能源以及取暖方式。在余下的個人難以控制的50%中,有大約一半間接來源于為我們的工作提供能源,有10%以上來源于對基礎設施和政府部門的維護,剩下的大約20%來自于商品的生產。
《改變生活方式:氣候中和聯合國指南》提出,應怎樣開始“低碳的一天”呢?在你關掉發條時鐘后,穿上日曬晾干的衣服,接下來的刷牙和早餐應該怎么做呢?請考慮以下幾方面:
――選擇非電動牙刷將避免近0.048公斤二氧化碳的排放;
――用節能燈替換60瓦的燈泡,可以將產生的溫室氣體減少4倍;
――在午餐休息時間和下班后關掉你的電腦和平板顯示器,可以將這些電器的二氧化碳排放量減少1/3;
――購買使用節水型淋浴頭,不但每分鐘會節省10公升的水,而且也將洗3分鐘熱水澡造成的二氧化碳排放量大幅削減到一半。
未來,“碳”將貴如金
減少二氧化碳排放的措施范文5
關鍵詞:碳排放;LMDI;產業結構
中圖分類號:F205 文獻標識碼:A 文章編號:1008-2670(2011)05-0090-06
收稿日期:2011-06-28
作者簡介:王宜虎(1973-),男,山東滕州人,山東財經大學經濟學院副教授,博士,研究方向:環境經濟學和區域經濟學。
一、 引言
近200年來,隨著人口持續增加以及工業化、城市化進程的不斷加速,世界能源消費劇增,生態環境不斷惡化,特別是氣候變暖已嚴重威脅到人類的可持續發展,而溫室氣體排放則是全球氣候變暖的元兇,溫室氣體中二氧化碳又是最主要的一種,因此實現二氧化碳的減排是應對氣候變化的重中之重。目前,我國的二氧化碳排放量僅次于美國,居世界第二位,雖然按照《京都議定書》的規定,在2012年之前發展中國家沒有減排二氧化碳的指標,但是可以預料到,隨著中國經濟的發展和工業化進程的加快,中國面臨的二氧化碳減排義務將是十分艱巨的。山東省作為我國的人口和經濟大省,一直是我國的高碳排放區,中國能源報告(2008)的數據顯示,2005年山東省二氧化碳排放量居全國第一位。近年來,山東的碳排放量仍在持續增長,持續穩居全國首位。因此如何控制和減少碳排放已成為一項日益緊迫的重大課題。
目前,國內外均有學者對二氧化碳排放進行研究。York利用STIRPAT模型研究了二氧化碳排放量與人口之間的關系[1];Cole發現二氧化碳排放量與人均收入之間符合庫茲涅茨曲線[2],而Friedl與杜婷婷分別應用奧地利和中國的數據發現二者之間是“N”形曲線關系[3,4];徐國泉等采用對數平均權重分解法,定量分析能源結構、能源效率和經濟發展等因素變化對中國人均碳排放的影響[5];張雷通過對發達國家和發展中國家的對比研究發現,經濟結構多元化導致了能源需求降低,從而降低了碳排放[6]。這些研究著重從碳排放與人口及經濟發展的關系角度進行分析,探討的是整個國家的碳排放問題。也有一些研究從區域角度探討碳排放問題,鄒秀萍、王偉林、李國志等分別對我國省級區域碳排放、江蘇省的碳排放、我國碳排放的區域差異等進行了研究[7-9]。本文根據山東省1995-2009年的產業發展和碳排放數據,分析山東省產業發展碳排放的影響因素,并提出相應的碳減排措施。
二、 模型構建
(一) 數據來源與處理
經濟數據來源于《山東統計年鑒》,為剔除經濟發展中的價格變化因素,所有經濟數據均已換算為1995年可比價格。按照山東統計年鑒對GDP的劃分原則,將經濟系統的二氧化碳排放量(生活用能源排放除外)分解為:第一產業、工業、建筑業、交通運輸倉儲郵政業、批發零售住宿餐飲業和其他第三產業。由于生活消費能源沒有相對應的GDP值,為了更好地說明GDP和二氧化碳排放的關系,在本文的研究中不涉及生活消費能源,即總二氧化碳排放量不包括生活消費能源排放,僅指生產部門的二氧化碳排放。
能源數據采用1995-2009年《中國能源統計年鑒》上的數據,在計算碳排放量時,只計算能源的終端消費量,而不計算加工轉換過程以及運輸和分配、儲存過程中的損失量,另外,電力和熱力的碳排放按火力發電和供熱投入的能源計算,也不再計算能源終端消費部門電力和熱力的碳排放。
能源消費碳排放量使用各種能源的消費量乘以各自的碳排放系數,其計算公式為:
Cit=∑(Eijt×ηj)(1)
山東財政學院學報2011年第5期王宜虎:山東省碳排放的因素分解實證分析其中,Cit為行業i第t年的二氧化碳排放總量;Eijt為行業i第t年第j種能源的消費量;ηj為第j種能源的碳排放系數。由于原始統計時各種能源的消費量均為實物統計量,測算時必須轉換為標準統計量,具體的換算方法根據2009年《中國能源統計年鑒》提供的各種能源折合標準煤的參考系數計算(表1)。能源碳排放系數根據2006 年IPCC國家溫室氣體清單指南的缺省值,并將能量單位由J轉化為標準煤,具體轉化系數為1×104t標準煤等于2.93×105GJ。各種能源的碳排放系數見表2。
(二) 模型選擇
對二氧化碳排放進行分解的主要目的就是為了獲得在一定時期內不同因素對碳排放的影響程度。常用的方法有Laspeyres指數分解法、Paasche分解法以及Sun的完全結構分解法,這些方法的主要缺陷是不能同時對多個因素進行分解,或者分解后的殘差比較大。由于迪氏對數指標分解法(LMDI)不僅可以對所有因素進行無殘差分解,還可以運用到部分殘缺數據集的分解上,因此,國際上許多學者廣泛采用迪氏對數指標分解法(LMDI)對能源環境進行分解研究。本文也運用迪氏對數指標分解法(LMDI)研究山東省六大分類部門對二氧化碳排放總量的生產效應、結構效應以及規模效應,從總體上把握各部門對二氧化碳排放的貢獻強度。
根據LMDI,從0年到t年的總二氧化碳排放差值稱為總效應ΔEtot。ΔEtot由三部分組成:由生產規模擴大或者縮小產生的生產效應(ΔEpdn),由經濟結構調整導致二氧化碳排放變化的結構效應(ΔEstr),由二氧化碳排放強度改變而引起的強度效應(ΔEint)。因此:
ΔEtot=Et-E0=ΔEpdn+ΔEstr+ΔEint(2)
根據Ang提出的LMDI分解方法[10],(2)式右邊的每一項可以表示為:
ΔEqdn=∑iEi,t-Ei,0ln(Ei,tEi,0)ln(-YtY0)(3)
ΔEstr=∑i=Ei,t-Ei,0ln(Ei,tEi,0)ln(Si,tSi,0)(4)
ΔEint=∑iEi,t-Ei,0ln(Ei,tEi,0)ln(Ii,tIi,0)(5)
式中,Y代表年度GDP值;Ei,t是第t年行業i的總二氧化碳排放;Si,t是第t年行業i的GDP占總GDP的份額(Yi,t/Yt);Ii,t是第t年行業的二氧化碳排放強度(Ei,t/Yi,t)。
計算某一行業的三種效應按下列三式進行:
ΔEi,pdn=Ei,t-Ei,0ln(Ei,tEi,0)ln(YtY0)(6)
ΔEi,str=Ei,t-Ei,0ln(Ei,tEi,0)ln(Si,tSi,0)(7)
ΔEi,int=Ei,t-Ei,0ln(Ei,tEi,0)ln(Ii,tIi,0)(8)
三、研究結果分析
運用LMDI對山東省1995-2009年六類行業的二氧化碳排放和GDP數據進行分解,得到如下結果:
(一)總效應
山東省在1995-2009年間經濟飛速發展,按可比價計算,GDP年均增長率高達12.37%。經濟的強勁增長帶來了能源消耗的快速上升以及二氧化碳排放量的迅速增加,15年間二氧化碳排放量增長了3.57倍,二氧化碳排放總量凈增長8425.75萬噸。
圖1是山東省總二氧化碳排放分解效應圖。從圖中可以看出,造成山東省二氧化碳排放增長的主要原因是生產規模的擴大,2008-2009年為11960.45萬噸,是1995-1996年的30.43倍;而GDP的結構調整對碳排放的增加也起了一定的作用,但是相較于生產規模的擴大,其程度很小。所以從總體上看,山東省經濟結構調整并沒有減少二氧化碳的排放,反而由于工業規模的迅速增加,而在一定程度上增加了二氧化碳的排放。最后二氧化碳排放強度效應一直是負效應,對山東省二氧化碳排放的增加起到了較大的節制作用,并且這種節制作用不斷增強,2008-2009年的強度效應為-3534.71萬噸,是1995-1996年的6倍多。
(二)生產效應
圖2是各行業二氧化碳排放的生產效應圖示。從圖中可以看出,工業部門二氧化碳的生產效應最大,從1995-1996年的326.65萬噸增加到2008-2009年的9796.51萬噸,這主要是由山東省國民經濟中工業所占的比重最大,生產規模不斷擴大的結果。在工業部門中高能耗的重化工工業所占比重較大,并且近幾年生產規模不斷擴大,導致了山東省工業二氧化碳排放的迅速增加。
其他行業中,二氧化碳排放的生產效應較大的是交通運輸倉儲郵政業。2008-2009年由其生產導致的二氧化碳排放增加值為950.49萬噸。據統計,在很多國家中,交通運輸的能源消耗量都約占全部終端能源消費的1/4到1/3,占全部石油制品消耗量的90%左右[11]。因此,交通運輸業也是一個值得關注的須減排行業。而像批發零售住宿餐飲業、第一產業、其他第三產業,它們二氧化碳排放的生產效應相對而言較小。
圖11996-2009年二氧化碳排放的總效應圖21996-2009年各部門二氧化碳排放的生產效應圖31996-2009年各部門二氧化碳排放的結構效應圖41996-2009年各部門二氧化碳排放的強度效應注:圖2-4中A-第一產業、B-工業、C-建筑業、D-交通運輸倉儲郵政業、E-批發零售住宿餐飲業、F-其他第三產業。
(三)結構效應
圖3是各行業二氧化碳排放的結構效應圖示。從圖中可以看出,1995-2009年山東省工業內部的結構調整并沒有對工業節能減排起到積極的正面作用,工業二氧化碳排放的結構效應仍然持續增加,仍在推動二氧化碳排放總量的增加。其他行業中,交通運輸倉儲郵政業的結構效應也在持續增加,表明其結構調整對二氧化碳的減排也沒有起到積極作用;批發零售住宿餐飲業的結構效應也表現為持續小幅增加,但不很明顯。第一產業的二氧化碳排放結構效應呈明顯下降趨勢,表明近年來對于結構調整降低二氧化碳排放最顯著的是第一產業,其次是其他第三產業和建筑業。
(四) 強度效應
圖4是各行業二氧化碳排放的強度效應圖示。從圖中可以看出,就整個國民經濟而言,工業二氧化碳排放強度效應下降的幅度最為明顯,其次為其他第三產業,其他行業的二氧化碳排放強度效應變化不大,有的偶有反復,只有交通運輸倉儲郵政業的強度效應在2005年以后表現出一定程度的正效應。由此可以推斷,強度效應主要是由工業部門二氧化碳排放強度的降低引起的,工業部門的強度效應很好地制約了工業二氧化碳排放的增長速度和總量增長。具體來看,從1995-2009年間,工業部門的二氧化碳排放強度整體上保持遞減的態勢,只在1998年、2003年、2005年有小幅反彈。到2009年,工業部門二氧化碳排放的強度效應達到-3419.43萬噸,是1996年-397.68萬噸的8.6倍。由此也可以看出,山東省工業部門節能減排工作取得了一定的成就。
四、 結論與建議
(一)結論
通過以上對山東省產業碳排放總量進行指數分解的實證研究,可以得出以下結論:
(1)山東省碳排放總量的上升主要是由于生產規模擴大造成的結果,經濟結構的調整也對碳排放總量的上升起到一定的促進作用。
(2)由于山東省碳排放強度的降低,碳排放的強度效應大大減小,有力地遏制了能源消費總量的上升。
(3)從生產效應、結構效應和強度效應來分析,工業是碳排放的主體,不論是其生產規模的擴大還是其結構的變化都極大地導致了碳排放量的增加,雖然工業碳排放強度的不斷減小也對碳排放量產生較大的遏制作用,但是仍不及生產效應和結構效應對碳排放量的促進作用。
(二)建議
實證分析顯示,經濟產出的持續增長是山東省碳排放增長的主導因素。然而經濟產出的增長是滿足人民生存與發展基本需求的必要條件,因此目前節能減排政策的制定不能寄希望于控制經濟產出規模,而應著眼于優化結構與提高效率,具體建議如下:
(1)調整產業結構。產業結構的變化對山東省現階段碳排放表現出正效應,這與以調整產業結構推動節能減排的初衷有較大差距。其原因與山東省一度強調重化工業的發展戰略不無關系。山東省在經濟發展過程中曾大力發展石化、鋼鐵、紡織等高能耗行業,消耗了大量能源,嚴重減緩了碳排放強度的下降。因此,應進一步優化產業結構,減少對第二產業(工業)的過分依賴。一方面努力在重化工業領域進行資源整合,加快產品升級換代步伐,適當發展低能耗產業,逐步減小高能耗行業產值占整個工業產出的比例;另一方面,要大力發展高新技術產業和現代服務業,不斷提高第三產業在國民經濟中的比重,盡快使山東經濟完成從外延粗放型向內涵集約型的轉變。
(2)提高能源利用效率。盡管山東省碳排放強度總體處于下降趨勢,但是同發達國家和地區相比,仍然有很大差距。企業生產應加大對先進節能技術的傾斜性投資,推動能源利用環節創新技術的研發與推廣,逐步淘汰高能耗的設備,改進生產工藝,提高能源利用效率。同時,應盡快促成各行業制定《節能法》實施細則,加大《節能法》貫徹力度,從法律層面保障能源效率的持續提高。
(3)改善能源結構??紤]到山東以煤炭為主的能源資源稟賦的制約,要保持能源結構對碳排放的負效應并加以增強,主要出路應該在于發展非化石能源。應有計劃地扶持核電、風電、水電、太陽能及生物質能項目,努力保持非化石能源比重的持續增長態勢。在化石能源中,相對低碳的天然氣在一次能源消費中長期呈現過低比例,應通過調整產業政策及國際貿易政策促進天然氣產業的發展。
(4)推進碳減排政策創新。將碳排放作為區域經濟發展績效的考核指標,提出單位GDP的碳減排比例,不斷推進政府進行碳減排的政策創新,如開展碳排放權交易、實施碳減排補貼政策等,從而不斷推進碳減排。
參考文獻:
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An Empirical Analysis of the Factor Decomposition of Carbon Emission
in Shandong Province
WANG Yihu
(School of Economy, Shandong University of Finance and Economics, Jinan 250014, China)
減少二氧化碳排放的措施范文6
(一)我國經濟增長的現狀
現階段,我國經濟水平呈現出快速持續增長的趨勢,進而我國國民經濟水平有所提高。但我國地區經濟發展存在較大的差異,各地區間的經濟水平極其不平衡,從整體分布情況來看,我國東部地區的經濟發展水平和經濟增長速度較快,中部次之,而西部的發展水平較低和經濟增長速度較為緩慢。
(二)我國能源消耗的現狀
首先,我國能源消耗的整體情況呈現出逐年上升的趨勢,尤其在我國加入WTO以后,我國能源消耗速度更快,然而我國一次能源數量有限,隨著我國經濟的不斷發展,其能源消耗會越來越多,不利于我國實現可持續發展。其次,我國地區的能源分布不均衡,致使各個地區間的能源消耗水平有所差異,為此,我國應該根據地區能源消耗程度的不同而制定能源消費結構優化的措施。最后,我國地域遼闊,能源較為豐富,但我國人口眾多,致使人均能源量較少,因而我國亟需對能源消耗進行合理分配。
(三)我國二氧化碳排放的現狀
現階段,我國二氧化碳排放主要源于煤炭、石油、天然氣等一些一次能源,從而導致我國二氧化碳排放量較大,這對生態環境有著較大的影響,更不符合我國低碳經濟的實施和發展。目前,我國二氧化碳排放的總量和人均量都相對較大,并且呈現出逐年上升的趨勢,甚至增長速度超出預料。我國各地區的經濟發展狀況不同,能源儲存量也存在較大的差異,所以各地區的二氧化碳排放量也有所不同。但從總體來看,我國東部地區各城市的二氧化碳排放量明顯比西部地區城市的二氧化碳排放量要高出許多。
二、我國一次能源消費結構的優化原則和目標
(一)優化原則
我國一次能源消費結構進行優化時主要遵循五個原則。第一,節能減排原則,減少我國一次能源的消耗程度和控制二氧化碳的排放量。第二,維護能源安全的原則,能源的供求和需求相協調,以滿足人們正常使用和合理使用能源的需要。第三,能源低碳多元化的原則,目前,我國經濟發展中對煤炭、石油等一次能源的依賴程度較大,這些一次能源的二氧化碳排放量較大,不利于低碳經濟發展。第四,注重宏觀調控與市場調節相結合的原則。第五,因需制宜原則,根據能源需求而積極開發新能源。
(二)優化目標
在低碳經濟視角下,我國一次能源消費結構優化的目標主要體現在三個方面:首先,關于經濟的發展目標。目前,我國經濟水平呈現出不斷增長的趨勢,其發展速度有明顯的加快,進一步縮小了與發達國家間的差距,但是我國仍然需要制定合理的經濟發展目標,以實現我國經濟的可持續穩定增長。其次,關于能源消費的目標。隨著我國經濟的不斷發展,能源消費越來越多。因而在低碳經濟視角下,我國應該制定有效的能源消費戰略,以優化能源消費結構。最后,關于二氧化碳排放的目標,目前,我國二氧化碳的排放量呈現出不斷上升的趨勢,并且在逐年增長,因而我國應該以減少二氧化碳排放量為發展目標。
三、我國一次能源消費結構優化的建議
(一)管理制度方面的建議
在低碳經濟視角下,優化我國一次能源消費結構需要加強管理制度建設。首先,加強我國能源管理體制改革,以加強我國的能源管理水平;其次,完善我國能源儲備制度,加強我國能源的儲備量,為我國實現可持續發展提供有利支持;最后,改進我國的能源投資方式和加強對其管理力度。
(二)技術方面的建議
對于優化我國一次能源消費結構,一定要加強技術支持,進而為促進能源消費結構更加優化提供重要作用。首先,加強能源的勘探和開采技術,促進我國發掘新能源和提高有效開采能力。其次,加強對新能源技術的研發能力。目前,我國經濟發展對一次能源的依賴程度較大,而一次能源的過度消耗不利于我國低碳經濟的可持續發展。
(三)政策方面的建議
我國相關部門完善關于一次能源方面的法律法規,既有利于加強我國一次能源消費結構的優化,又有利于加強對我國一次能源開發和利用的管理。
四、結語