碳排放既可以由人為過程產生,又可以由自然過程產生。人為過程主要來自兩大塊,一是化石燃料的燃燒形成二氧化碳(CO2)向大氣圈釋放,二是土地利用變化(最典型者是森林砍伐后土壤中的碳被氧化成二氧化碳釋放到大氣中);自然界也有多種過程可向大氣中釋放二氧化碳,比如火山噴發、煤炭的地下自燃等。但應該指出:近一個多世紀以來,自然界的碳排放比之于人為碳排放,對大氣二氧化碳濃度變化的影響幾乎可以忽略不計。
過去幾十年中,人為排放的二氧化碳,大致有54%被自然過程所吸收固定,剩下的46%則留存于大氣中。在自然吸收的54%中,23%由海洋完成,31%由陸地生態系統完成。比如最近幾年,全球每年的碳排放量大約為400億噸二氧化碳,其中的86%來自化石燃料燃燒,14%由土地利用變化造成。這400億噸二氧化碳中的184億噸(46%)加入到大氣中,導致大約2ppmv的大氣二氧化碳濃度增加。
實現碳達峰碳中和是一個涉及價值觀念、產業結構、能源體系、消費模式等諸多層面的復雜系統工程,核心是減少碳排放和增加碳吸收。
提起固碳,我們首先想到的是自然過程,即通過海洋和陸地表面把大氣中的二氧化碳吸收固定。但這里必須指出,人類活動每年都向大氣中排放二氧化碳,這其中的一部分可以被自然過程所吸收,余下部分如不通過人為手段予以固定,則大氣中的二氧化碳濃度還會逐年增高。
人為固碳的另一條途徑是CCUS,它包括碳捕集技術、捕集后的工業化利用技術(分為生物利用和化工利用兩大類)、地質利用和封存技術。對這些技術,國內外尚處在研發階段,真正大面積的應用尚未見到。
碳中和帶來的機遇和挑戰
從前面的介紹可知,實現碳中和,可以理解為經濟社會發展方式的一場大變革,對當今世界的任何一個國家來說,都是一場巨大的挑戰。
對我們來說,主要的挑戰在以下六個方面:
一是我國的能源稟賦以煤為主。在煤、油、氣這三種化石能源中,釋放同樣的熱量,煤炭排放的二氧化碳量大大高于天然氣,也比石油高不少。我國的發電長期以煤為主,這同石油、天然氣在火電中占比很高的那些歐美發達國家比,是資源性劣勢。
二是我國制造業的規模十分龐大。我們在前面的介紹中提到,我國接近70%的二氧化碳排放來自工業,這個占比高出歐美發達國家很多,這同我國制造業占比高、“世界工廠”的地位有關。
三是我國經濟社會還處于壓縮式快速發展階段,城鎮化、基礎設施建設、人民生活水平提升等方面的需求空間巨大。
四是我國的能源需求還在增長,意味著我國的二氧化碳排放無論是總量還是人均都會繼續增長。
五是我國2030年達峰后到2060年中和,其間只有30年時間,而美國、法國、英國從人均碳排放量考察,在20世紀70年代就達峰了,它們從達峰到2050年中和,中間有80年的調整時間。
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生態發展,碳匯先行。當前,我國碳匯發展建設工作正面臨著供需兩不旺的問題,碳匯計量評估師的重要性也在逐步凸顯。碳匯計量評估師作為推進碳達峰、碳中和的高端人才,正在成為增強我國生態發展韌性的中堅力量。統籌推進高質量發展和高水平保護,建立健全綠色低碳循環發展的經濟體系,確保實現碳達峰、碳中和目標,推動我國綠色發展邁上新臺階。
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