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2019年全球二氧化碳排放情況

   2020-02-12 ERR能研微訊92440
核心提示:一、全球排放趨勢在連續(xù)兩年增長后,2019年全球與能源相關(guān)的二氧化碳排放量在33吉噸(Gt)左右。這主要是由于可再生能源(主要是
一、全球排放趨勢

在連續(xù)兩年增長后,2019年全球與能源相關(guān)的二氧化碳排放量在33吉噸(Gt)左右。這主要是由于可再生能源(主要是風(fēng)能和太陽能光伏)的作用不斷擴(kuò)大、燃料從煤炭轉(zhuǎn)向天然氣以及核電(生產(chǎn)增加),發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體電力部門的二氧化碳排放量急劇下降。

(來源:微信公眾號“ERR能研微訊”ID:Energy-report)

1990-2019年與能源有關(guān)的二氧化碳排放量

全球煤炭使用二氧化碳排放量比2018年減少近2億噸(-1.3%),抵消了石油和天然氣排放量的增加。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的排放量下降了3.7億噸(-3.2%),其中電力部門占降幅的85%。與2018年相比,許多大型經(jīng)濟(jì)體的溫和天氣對趨勢產(chǎn)生了重要影響,排放量減少了約1.5億噸。全球經(jīng)濟(jì)增長的疲軟也產(chǎn)生了一定作用,減緩了印度等主要新興經(jīng)濟(jì)體的排放量增長。

2019年的排放趨勢表明,在電力行業(yè)的引領(lǐng)下,清潔能源轉(zhuǎn)型正在推進(jìn)。全球電力部門的排放量下降了約1.7億噸(-1.2%),其中下降幅度最大的是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,其二氧化碳排放量目前處于20世紀(jì)80年代末以來所未見的水平(當(dāng)時電力需求下降了三分之一)。

2018-2019年與能源相關(guān)的CO2排放量變化,按區(qū)域劃分

二、區(qū)域趨勢

2019年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長平均約為1.7%,但與能源相關(guān)的二氧化碳排放總量下降了3.2%。電力行業(yè)領(lǐng)跌,目前占發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體能源相關(guān)排放量的36%,低于2012年42%的高位。2019年,發(fā)電平均CO2排放強(qiáng)度下降了近6.5%,(下降速度)比過去十年的平均值快了三倍。按絕對值計算,2019年每千瓦時二氧化碳平均排放量340克的強(qiáng)度低于所有最高效的燃?xì)怆姀S。

由于可再生能源的持續(xù)增長、煤與天然氣之間的燃料轉(zhuǎn)換、核電的增加和電力需求減弱,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體燃煤電廠發(fā)電量下降了近15%。2019年,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體發(fā)電中的可再生能源增長可減少1.3億噸二氧化碳排放。風(fēng)能在增幅中占比最大,比2018年增長12%。太陽能光伏發(fā)電在可再生能源中增長最快,推動可再生能源在總發(fā)電量中所占份額接近28%。在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,用于發(fā)電的煤與天然氣的燃料轉(zhuǎn)換避免了1億噸二氧化碳(的排放),由于美國天然氣價格創(chuàng)歷史新低,其發(fā)電能力尤為強(qiáng)勁。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,特別是日本和韓國,核電發(fā)電量較高,避免了超過5000萬噸的二氧化碳(排放)。

2019年,美國與能源相關(guān)的二氧化碳排放量下降幅度最大,2019年為4.8吉噸,排放量減少1.4億噸,降幅2.9%。美國的排放量目前比2000年的峰值下降了近1吉噸,是同期所有國家的最大絕對降幅。2019年,美國總排放量的下降,使發(fā)電用煤減少15%。燃煤電廠面臨著來自天然氣發(fā)電的激烈競爭,基準(zhǔn)天然氣價格平均比2018年低45%。因此,天然氣在發(fā)電中所占的份額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的37%。因?yàn)橄募竞投咎鞖廨^為溫和,對空調(diào)和暖氣的需求減少,導(dǎo)致總體電力需求下降。

包括英國在內(nèi)的歐盟與能源有關(guān)的二氧化碳排放量下降了1.6億噸(-5%),為2.9吉噸。電力行業(yè)推動這一趨勢—由于可再生能源增加和從(燃料)煤炭轉(zhuǎn)向天然氣,二氧化碳排放量減少了1.2億噸(-12%)。2019年,歐盟煤電發(fā)電量下降了25%以上,而氣電發(fā)電量則首次超過煤炭,增長近15%。

德國是歐盟排放量下降的領(lǐng)頭羊。其排放量下降了8%,至6.2億噸二氧化碳,這是自20世紀(jì)50年代以來所未見的水平,當(dāng)時德國經(jīng)濟(jì)規(guī)模僅為目前的十分之一左右。由于電力需求下降以及可再生能源(特別是風(fēng)能(+11%))發(fā)電量增加,德國煤電的發(fā)電量同比下降25%以上。2019年,德國可再生能源發(fā)電量首次超過40%,超過煤電發(fā)電量。

英國在脫碳方面繼續(xù)取得強(qiáng)勁進(jìn)展,煤電發(fā)電量降至總發(fā)電量的2%。隨著北海更多項目投運(yùn),海上風(fēng)電發(fā)電量的迅速擴(kuò)張是導(dǎo)致這一下降的一個推動因素。可再生能源提供了英國約40%的電力供應(yīng),而天然氣供應(yīng)也與此相近。在年末的時候,可再生能源所占的份額甚至更高,風(fēng)能、太陽能光伏發(fā)電和其他能源在三季度產(chǎn)生的發(fā)電量超過了所有化石燃料的總和。

2019年,日本與能源相關(guān)的二氧化碳排放量下降了4.3%,至10.3億噸,是2009年以來下降速度最快的一年。因?yàn)樽罱謴?fù)運(yùn)行的反應(yīng)堆導(dǎo)致核電發(fā)電量增加了40%,電力部門的排放量下降幅度最大。這使得日本能夠減少燃煤、天然氣和石油發(fā)電廠的發(fā)電量。

2019年,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體以外的排放量增長了近4億噸,其中近80%來自亞洲。該區(qū)域煤炭需求繼續(xù)擴(kuò)大,占能源使用量的50%以上,排放量約10吉噸。中國排放量繼續(xù)上升,但受到經(jīng)濟(jì)增長放緩和低碳電力產(chǎn)出增加的影響。可再生能源在中國繼續(xù)擴(kuò)大,2019年也是中國7座大型核反應(yīng)堆運(yùn)行的第一個全年。

2019年,印度的排放量增長溫和,電力部門的二氧化碳排放量略有下降,因?yàn)殡娏π枨蠡痉€(wěn)定,可再生能源強(qiáng)勁增長促使煤電發(fā)電量自1973年以來首次下降。印度經(jīng)濟(jì)其他部門,特別是運(yùn)輸業(yè)的化石燃料需求持續(xù)增長,抵消了電力部門的下滑。東南亞的煤炭需求強(qiáng)勁,排放強(qiáng)勁增長。

1971-2019年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的發(fā)電和電力部門二氧化碳排放量

 
 
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