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IEA發布《全球能源行業2050凈零排放路線圖》

中國水力發電工程學會發布時間:2021-06-11 10:41:10

6月8日,國際能源署旗艦報告《全球能源行業2050凈零排放路線圖》在京發布。發布會由IEA、北京大學能源研究院 (IEPKU)、中美能源合作項目 (ECP)、中國能源報(CEN) 聯合主辦。

國際能源署電力展望部門負責人Brent Wanner做主旨演講,并對《全球能源行業2050凈零排放路線圖報告》進行了詳細解讀。

 

報告指出,過去一年來,承諾實現凈零排放的國家數量迅速增加,現已覆蓋全球約70%的二氧化碳排放量。但即便在2050年實現已有承諾,屆時全球仍將排放約220 億噸的二氧化碳。按此態勢,2100年全球氣溫將上升約2.1°C。

雖然受新冠肺炎疫情影響,2020年全球二氧化碳排放量下降,但隨著經濟復蘇,已經開始強勁反彈。“如果不及時采取行動扭轉上述趨勢,那么2050 年將無法實現凈零排放。”

換言之,“各國迄今為止的承諾,遠沒有達到報告提出的2050年全球凈零排放路徑要求,需要各國政府大力加強并成功實施能源與氣候政策。”

 

報告特別強調,占溫室氣體排放約3/4的能源領域,成為當今人類應對氣候變化危機的關鍵。全球要實現“2050 年二氧化碳降至凈零排放”的目標,需要能源生產、運輸和消費方式的徹底轉型。

Brent Wanner在解讀報告時指出,分階段兌現全球2050年凈零排放目標,到2025年,需停止銷售化石燃料鍋爐,無減排措施的煤電項目不應得到獲準;到2030年發達經濟體應逐步淘汰無減排的煤炭,所有新建建筑都應為零碳,且做好能源普遍獲取準備;到2035年,停止銷售新的內燃機汽車,發達經濟體整體實現凈零電力;到2040年,一半現有建筑經改造實現凈零,全球電力行業實現凈零,逐步淘汰無減排措施的煤電和油電項目;到2050年,全球超過90%的重工業實現低排放,超過85%的建筑實現零碳,近70%發電量來自光伏和風電。

報告預計,為兌現全球凈零排放目標,到2050年全球能源需求將比目前低8%左右,但其服務的經濟規模是目前的兩倍多,服務的人口比目前多20億。

報告首先強調了提高能效,即“需要大量部署所有可用的清潔高效能源技術”對于實現全球凈零排放目標的重要性。

 

“有必要在全球范圍內大力提高能效,到2030年前能源強度每年平均降低4%,降低速度約為過去20年平均水平的3倍。并部署一切可用的減排措施和技術,使得來自化石燃料供應的甲烷排放在未來10年減少75%。”報告說。

報告同時指出,越來越便宜的可再生能源技術,使電力在通向凈零排放的賽道中脫穎而出。電氣化將成為整個經濟領域減排至關重要的手段。

“以電動汽車為例,到2030年,電動車在全球汽車銷售中的占比將由目前的5%提高到60%以上。”Brent Wanner說。報告進一步預計,到2050年,電力將占到能源消費總量的近50%。

凈零排放意味著一方面能源部門將主要依靠可再生能源,另一方面化石燃料消費將大幅減少。在這份報告提出的凈零排放路徑中,可再生能源將逐漸成為主導能源。

報告認為,未來10年太陽能和風能要迅速擴張:2030年之前,太陽能光伏每年新增裝機630吉瓦,風電每年新增裝機390吉瓦,增速達到2020年紀錄水平的4倍。“對于太陽能光伏發電而言,這相當于未來10年每天要安裝一個目前世界最大的太陽能光伏園。”

 

報告進一步測算,到2050年,全球要實現凈零排放,近90%的發電將來自可再生能源,風能和太陽能光伏發電合計占近70%,其余大部分來自核電。屆時,風能、太陽能、生物能、地熱能和水能將占能源供應總量的2/3。

值得注意的是,屆時化石燃料消費在能源供應總量中的占比,則將由目前的近4/5減少到略超于1/5。“在全球凈零排放目標情形下,預計到2050年,對未采用減排措施的煤炭的需求將僅占能源消費總量的1%,降幅達98%;天然氣需求將下降至1.75萬億立方米,降幅高達一半以上,達到55%;石油需求更將下跌至2400萬桶/天,相比2020年的約9000萬桶/天降低75%。”報告認為。

“在2050年凈零排放情形下,從現在到2030年將是清潔能源大規模擴張的10年,清潔能源投資將呈現出歷史性激增的態勢。”Brent Wanner說,預計到2030年,全球年度能源投資總額將猛增至5萬億美元,屆時將是現在的3倍多,可推動全球GDP增量每年提升0.4個百分點,加速經濟從新冠肺炎疫情中復蘇。”

但Brent Wanner同時提醒, 隨著全球能源轉型加速與清潔能源投資猛增,以及各國兌現全球凈零排放目標的行動趨于一致,由此引發的能源安全新問題已經浮現,舊問題卻仍然存在。

 

一方面,能源轉型需要大量的關鍵礦物,預計到2050年需求將增加6倍,無疑將引發新的能源安全關切,且極有可能推高轉型成本;另一方面,隨著以化石燃料為主要動力的常規靈活性電源減少,加之新能源電力系統的智能化、數字化水平快速提升,如到2050年,電力系統靈活性需求將比2020年增加3倍,無疑將為未來能源系統帶來新的安全風險。此外,未來如何確保以可承受的價格,安全穩定供應能源和能源相關關鍵商品,這一命題的重要性也將愈發凸顯。

 

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