碳中和目標(biāo)下,如何實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型?

時(shí)間:2021-09-22

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導(dǎo)語:氣候變化是當(dāng)今全球面臨的重大挑戰(zhàn)之一。自第一次工業(yè)革命以來,煤、石油、天然氣等化石能源的發(fā)現(xiàn)和利用極大提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率,推動(dòng)了人類社會(huì)大繁榮、大發(fā)展,同時(shí)也產(chǎn)生了嚴(yán)重的環(huán)境問題和氣候變化問題。

  200?多年來,化石能源燃燒所產(chǎn)生的二氧化碳(CO2)累計(jì)已達(dá)?2.2?萬億噸,全球大氣中?CO2濃度持續(xù)上升。特別是近半個(gè)多世紀(jì)來,CO2?濃度呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)(圖?1),2021?年?4?月大氣中?CO2?的體積分?jǐn)?shù)已達(dá)到了?419×10?6?,全球地表平均溫度已升高?1.1℃。

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  圖1 第一次工業(yè)革命以來全球大氣中CO2 體積分?jǐn)?shù)變化

  數(shù)據(jù)來源:斯克利普斯海洋研究所(https://keelingcurve.ucsd.edu/)

  2018?年聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會(huì)(IPCC)發(fā)布《全球升溫?1.5℃?特別報(bào)告》,報(bào)告指出已經(jīng)觀察到的全球氣溫升高的事實(shí),以及氣溫升高給人類造成的影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于早期預(yù)測(cè),2℃?溫升給世界造成的影響將難以承受,人類必須把溫升控制在?1.5℃。以?CO2?為主的溫室氣體排放所導(dǎo)致的全球氣候變暖,已成為全球性的非傳統(tǒng)安全問題,嚴(yán)重威脅著人類的生存和可持續(xù)發(fā)展。

  我國碳達(dá)峰、碳中和承諾的提出,不僅彰顯了我國作為世界大國的責(zé)任擔(dān)當(dāng),也是推動(dòng)我國能源結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的自身發(fā)展需要,對(duì)我國實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,建設(shè)人與自然和諧共生的社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國具有重要戰(zhàn)略意義。

  一、我國實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)面臨的挑戰(zhàn)

  改革開放?40?余年來,我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,2019?年我國的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)總量超過?14?萬億美元,居全球第?2?位;但人均?GDP?剛突破?1?萬美元,排在全球?67?位(圖?2)。作為世界最大的發(fā)展中國家,我國的發(fā)展不平衡不充分問題仍然突出,面臨著發(fā)展經(jīng)濟(jì)、改善民生等一系列艱巨任務(wù);我國能源需求還在不斷增加,碳排放仍處于上升階段,尚未達(dá)到峰值。在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的同時(shí),如何轉(zhuǎn)變能源結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和,這是第一大挑戰(zhàn)。

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  圖2 2019 年全球GDP(a)及人均GDP(b)排名前20 位的國家

  數(shù)據(jù)來源:世界銀行(https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD)

  從能源消費(fèi)總量來看,2020?年我國能源消費(fèi)總量世界第一,占比超過全球總量的?1/4.CO2?排放占全球總量的?1/3.從能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看(圖?3),我國仍以化石能源消費(fèi)為主,2020?年占比超過?84%;我國能源消費(fèi)仍有一半以上的來源是煤炭,遠(yuǎn)高于全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的煤炭占比。從我國發(fā)電類型來看,2020?年全國總發(fā)電量中?68%?來自于火電。根據(jù)我國不同行業(yè)碳排放數(shù)據(jù)來看(圖?4),發(fā)電與熱力(占比?51%)和工業(yè)(占比?28%)是我國來源最大的?2?個(gè)碳排放行業(yè)。

  從碳達(dá)峰時(shí)間看,20?世紀(jì)?90?年代之前歐盟主要國家已實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰,美國也于?2007?年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。歐盟主要國家提出?2050?年實(shí)現(xiàn)碳中和,從實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰到碳中和有?60?年以上時(shí)間;而我國因起步較晚,要實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰(2030?年)到碳中和(2060?年)的目標(biāo),時(shí)間只有歐盟主要國家的一半不到。這意味著,我國需要用更短的時(shí)間,將占比達(dá)?84%?的化石能源轉(zhuǎn)變成凈零碳排放能源體系,時(shí)間緊、任務(wù)重,這是第二大挑戰(zhàn)。

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  圖3 2020 年全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)(a),以及中國的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)(b)和電力結(jié)構(gòu)(c)

  數(shù)據(jù)來源:英國石油公司、中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)

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  圖4 1990—2018 年我國不同行業(yè)碳排放

  數(shù)據(jù)來源:國際能源署

  從氣候變化和溫室氣體控制的社會(huì)層面看,我國在百姓意愿、企業(yè)認(rèn)同、技術(shù)儲(chǔ)備、市場(chǎng)機(jī)制、法律法規(guī)等方面與發(fā)達(dá)國家相比,明顯滯后。例如:自《京都議定書》生效后,世界主要國家及地區(qū)紛紛建立區(qū)域內(nèi)的碳交易體系,以實(shí)現(xiàn)碳減排承諾的目標(biāo);2005—2015?年,已建成遍布四大洲的?17?個(gè)碳交易體系,而?2021?年?7?月我國全國碳排放權(quán)交易才正式上線。我國碳交易體系亟待迎頭趕上,這是第三大挑戰(zhàn)。

  為應(yīng)對(duì)上述挑戰(zhàn),我國必須加速推進(jìn)面向碳達(dá)峰、碳中和的經(jīng)濟(jì)社會(huì)系統(tǒng)性變革,進(jìn)行能源革命,在能源供給、能源消費(fèi)、能源技術(shù)和能源體制等方面實(shí)現(xiàn)新突破和新跨越。

  二、碳中和愿景下的能源變革

  碳中和是一場(chǎng)綠色革命,將構(gòu)建全新的零碳產(chǎn)業(yè)體系——如果沒有顛覆性、變革性技術(shù)突破,不可能實(shí)現(xiàn)碳中和。未來能源變革將呈現(xiàn)“五化”:從能源供給側(cè)看,是電力零碳化、燃料零碳化;從能源需求側(cè)看,能源利用高效化、再電氣化、智慧化(圖?5)。最終使我國建成以新能源為主體,“化石能源+二氧化碳捕集利用與封存(CCUS)”和核能為保障的未來清潔零碳、安全高效能源體系。

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  圖5 面向碳中和的能源變革

  從能源供給側(cè)看未來能源變革

  1. 電力零碳化

  目前全球高達(dá)?41%?的碳排放來自于電力行業(yè),我國更是高達(dá)?51%?碳排放來自于發(fā)電和熱力,電力脫碳與零碳化是實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵。

  要實(shí)現(xiàn)電力脫碳與零碳化,首先要大力發(fā)展可再生能源發(fā)電。

  近?10?年來,我國可再生能源實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,可再生能源開發(fā)利用規(guī)模穩(wěn)居世界第一。2020?年我國可再生能源發(fā)電量占比全社會(huì)用電量?29.5%,總發(fā)電量達(dá)到?2.2?萬億千瓦時(shí);截至當(dāng)年年底,我國可再生能源發(fā)電裝機(jī)占比總裝機(jī)?42.4%,總規(guī)模已達(dá)到?9.3?億千瓦(圖?6)。

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  圖6 截至2020 年底我國分類型發(fā)電裝機(jī)容量

  數(shù)據(jù)來源:國家能源局

  可再生能源發(fā)電成本也在不斷下降,全球光伏發(fā)電成本在過去?10?年(2010—2020?年)下降了?85%?左右。2021?年?6?月國家電力投資集團(tuán)公司在四川甘孜州正斗一期?20?萬千瓦光伏項(xiàng)目上報(bào)出?0.1476?元/千瓦時(shí)低價(jià),創(chuàng)下中國光伏電站項(xiàng)目最低價(jià)紀(jì)錄。據(jù)預(yù)測(cè),我國風(fēng)電和光伏裝機(jī)到?2030?年可達(dá)?16?億—18?億千瓦,2050?年將超過?50?億千瓦。

  要實(shí)現(xiàn)電力脫碳與零碳化,核心是構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。

  高比例新能源和海量負(fù)荷的雙重隨機(jī)性與波動(dòng)性,給電網(wǎng)功率平衡和安全運(yùn)行帶來了很大挑戰(zhàn),亟須變革“源隨荷動(dòng)”的傳統(tǒng)電力供給模式,提高電力系統(tǒng)靈活性。要重點(diǎn)突破區(qū)域電力系統(tǒng)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”的深度互動(dòng)與調(diào)控方法,提升電力電子化電力系統(tǒng)韌性、進(jìn)行基于大數(shù)據(jù)電力供給和需求的預(yù)測(cè)與管理、建立電力分散自治互信交易機(jī)制。

  要深化電力體制改革,創(chuàng)新電力市場(chǎng)機(jī)制和商業(yè)模式。依賴遍布全國的分布式光伏發(fā)電和風(fēng)電,將每一個(gè)建筑物轉(zhuǎn)化為微型發(fā)電廠,大力發(fā)展虛擬電廠、智能微電網(wǎng)和儲(chǔ)能技術(shù),部署更多的新能源裝機(jī)容量,發(fā)出與消納更多的新能源電量,使常規(guī)火力發(fā)電從現(xiàn)在的基荷電力轉(zhuǎn)變?yōu)檎{(diào)峰電力,實(shí)現(xiàn)電力脫碳與零碳化。

  構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)是一項(xiàng)重大變革,德國的經(jīng)驗(yàn)值得借鑒。德國先后宣布?2022?年棄核和?2038?年棄煤,2050?年構(gòu)建全部?100%?采用可再生能源的用能體系。德國在推進(jìn)可再生能源發(fā)展中立法先行,建立起遍布全國的分布式光伏發(fā)電、風(fēng)電、生物質(zhì)發(fā)電及儲(chǔ)能機(jī)組;通過基于大數(shù)據(jù)的電力供給側(cè)和需求側(cè)的預(yù)測(cè)與管理,以及基于互聯(lián)網(wǎng)的電力交易和服務(wù)平臺(tái),有效促進(jìn)可再生能源消納,提高電網(wǎng)的供需平衡。在德國,高比例的可再生能源已使常規(guī)火電從基荷電力轉(zhuǎn)變?yōu)檎{(diào)峰電力,成功實(shí)現(xiàn)了能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。

  要實(shí)現(xiàn)電力脫碳與零碳化,化石能源發(fā)電可通過?CCUS?實(shí)現(xiàn)凈零碳排放。

  CCUS?是目前實(shí)現(xiàn)大規(guī)?;茉戳闾寂欧爬玫年P(guān)鍵技術(shù),結(jié)合?CCUS?的火電將平衡可再生能源發(fā)電的波動(dòng)性,提供保障性電力和電網(wǎng)靈活性?!靶履茉窗l(fā)電+儲(chǔ)能”與“火電+CCUS”將是不可或缺的技術(shù)組合,它們間的深度協(xié)同將成為未來清潔零碳、安全高效能源體系的關(guān)鍵。

  根據(jù)國際能源署(IEA)研究結(jié)果,可持續(xù)發(fā)展情景下,2045?年前全球?qū)⑻蕴蟹翘疾东@與封存(CCS)煤電機(jī)組,將有?1?000?太瓦時(shí)的電力由煤電結(jié)合?CCS?技術(shù)生產(chǎn)。因此,要加大?CCUS?技術(shù)研發(fā)投入,降低成本及能耗:研發(fā)新型吸收劑、吸附劑和膜分離材料,針對(duì)碳捕集、分離、運(yùn)輸、利用、封存及監(jiān)測(cè)等各個(gè)環(huán)節(jié)開展核心技術(shù)攻關(guān);要盡快建立?CCUS?標(biāo)準(zhǔn)體系及管理制度、CCUS?碳排放交易體系、財(cái)稅激勵(lì)政策、碳金融生態(tài),推動(dòng)火電機(jī)組百萬噸級(jí)?CO2?捕集與利用技術(shù)應(yīng)用示范,實(shí)現(xiàn)?CCUS?市場(chǎng)化、商業(yè)化應(yīng)用。

  2. 燃料零碳化

  燃料零碳化是以太陽能、風(fēng)能等可再生能源為主要能量制取可再生燃料,包括氫、氨和合成燃料等?;诹闾茧娏Φ目稍偕剂现迫?圖?7),將創(chuàng)建一種全新的“源-儲(chǔ)-荷”離線可再生能源利用形式,有望使交通和工業(yè)燃料獨(dú)立于化石能源,實(shí)現(xiàn)燃料凈零碳排放??稍偕剂鲜且豁?xiàng)極具潛力的變革性技術(shù),可為國家能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)提供全新的解決方案。

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  圖7 基于零碳電力的可再生燃料制取

  可再生合成燃料是利用可再生能源通過電催化、光催化、熱催化等轉(zhuǎn)化還原?CO2.以合成碳?xì)淙剂匣虼济讶剂?,具有能量密度高、輸運(yùn)和加注方便、可利用目前加油站等基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)應(yīng)用成本低等優(yōu)點(diǎn)。諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)得主喬治·安德魯?·?歐拉(George Andrew Olah)等于?2006?年在著作《跨越油氣時(shí)代:甲醇經(jīng)濟(jì)》中提出了利用可再生能源將工業(yè)排放及自然界的?CO2?轉(zhuǎn)化為碳中性醇醚燃料的觀點(diǎn)。

  2018?年施春風(fēng)、張濤、李靜海、白春禮?4?位院士聯(lián)合在?Joule?發(fā)文提出,如果人類想要獲取、儲(chǔ)存及供給太陽能,關(guān)鍵就在于如何將其轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定、可儲(chǔ)存、高能量的化學(xué)燃料,“液態(tài)陽光”將可能成就未來世界。近年來,通過可再生能源來轉(zhuǎn)化?CO2?制備合成燃料技術(shù)引起了世界主要發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的高度關(guān)注。冰島碳循環(huán)國際公司(Carbon Recycling International)在冰島建成了世界上第一座基于?CO2?循環(huán)利用的商業(yè)化甲醇工廠,通過地?zé)岚l(fā)電,電解水制氫氣(H2),進(jìn)一步與?CO2?合成可再生甲醇;2014?年該公司甲醇產(chǎn)能達(dá)到?4?000?噸。

  2020?年?10?月中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所李燦院士團(tuán)隊(duì)千噸級(jí)“液態(tài)陽光”燃料合成示范項(xiàng)目在蘭州成功運(yùn)行。歐盟啟動(dòng)?Energy-X?項(xiàng)目,以?CO2?為介質(zhì)來探究碳基能源的循環(huán)利用;美國能源部成立“液態(tài)陽光聯(lián)盟”(Liquid Sunlight Alliance,LiSA),聚焦?CO2?光/電還原液體燃料;上海交通大學(xué)成立了可再生合成燃料研究中心,目標(biāo)是研發(fā)基于零碳電力的可再生合成燃料系統(tǒng)。牛津大學(xué)?Hepburn?等?在?Nature?上發(fā)文預(yù)測(cè)到?2050?年全球?qū)⒂?42?億噸?CO2?被轉(zhuǎn)化為合成燃料。

  要真正實(shí)現(xiàn)通過陽光、水、CO2?獲取可再生合成燃料,亟待開展可再生合成燃料的基礎(chǔ)理論和關(guān)鍵技術(shù)研究。針對(duì)?CO2?還原轉(zhuǎn)化產(chǎn)物,基于燃料與動(dòng)力裝置相互作用及調(diào)控機(jī)制,進(jìn)行可再生合成燃料設(shè)計(jì);從分子水平上建立催化劑構(gòu)效關(guān)系,實(shí)現(xiàn)高效?CO2?還原催化劑體系的設(shè)計(jì)與功能化定制;進(jìn)而構(gòu)建高能效的?CO2?還原合成燃料系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)?CO2?到液體燃料分子的高選擇性轉(zhuǎn)化和可再生燃料的合成。

  從能源需求側(cè)看未來能源變革

  在能源需求側(cè),要加快實(shí)現(xiàn)能源利用的高效化、再電氣化和智慧化。

  1. 高效化

  能源利用高效化、節(jié)能減碳是碳達(dá)峰、碳中和最基礎(chǔ)的重要工作。2012?年以來我國單位?GDP?能耗累計(jì)降低?24.4%,明顯高于全球平均降速;但是,值得注意的是?2019?年我國單位?GDP?能耗仍高于全球平均水平?50%,是英國、日本的?3?倍左右?,節(jié)能減碳潛力可觀。我國要加大節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材、減碳等先進(jìn)技術(shù)研發(fā)和推廣力度,全面推進(jìn)電力、工業(yè)、交通、建筑等重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能減碳;加快對(duì)電力、鋼鐵、石化化工、有色金屬、建材等高耗能、高碳排放行業(yè)企業(yè),以及交通運(yùn)輸車輛設(shè)備和公共建筑,實(shí)施節(jié)能和減碳技術(shù)改造,以降低單位?GDP?能耗和碳排放強(qiáng)度。

  2. 再電氣化

  再電氣化是指在傳統(tǒng)電氣化基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)基于零碳電力的高度電氣化;未來碳中和社會(huì)的能源一定是圍繞零碳電力展開的。2018?年全球電氣化水平即電能占終端能源消費(fèi)的比重僅為?19%,我國為?25.5%,預(yù)計(jì)?2050?年全球電氣化水平將高于?50%。在加速零碳電力供給的基礎(chǔ)上,加快工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域的再電氣化,這是提高能源利用效率、實(shí)現(xiàn)能源利用脫碳和零碳的重要途徑。

  3. 智慧化

  智慧化是通過互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云技術(shù)等信息與控制技術(shù),將人、能源設(shè)備及系統(tǒng)、能源服務(wù)互聯(lián)互通,使電源、電網(wǎng)、負(fù)荷和能源存儲(chǔ)深度協(xié)同,實(shí)現(xiàn)能源流與信息流的高度融合。

  把多種多樣的分布式發(fā)電源和海量的負(fù)荷通過網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架起來,給每個(gè)單元賦予智能,實(shí)現(xiàn)能源生產(chǎn)、交易、利用的高效化,以及能源基礎(chǔ)設(shè)施的共享,這是提高能源利用效率、最大限度就地消納可再生能源的重要手段。區(qū)塊鏈技術(shù)使數(shù)據(jù)或信息具有“全程留痕”“可以追溯”“公開透明”“集體維護(hù)”等特征,將改變能源系統(tǒng)生產(chǎn)和交易模式,實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)新能源生產(chǎn)、交易、基礎(chǔ)設(shè)施共享。例如,未來人們通過手機(jī)應(yīng)用程序(APP)就能方便地把自家屋頂多余的光伏電賣給附近需要給電動(dòng)汽車充電的陌生人,這種點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的交易系統(tǒng)使能源系統(tǒng)中各節(jié)點(diǎn)成為獨(dú)立的產(chǎn)消者。

  4. 能源發(fā)展大趨勢(shì)

  面向碳中和的能源發(fā)展大趨勢(shì)是通過能源變革,大力推進(jìn)能源供給側(cè)的電力脫碳與零碳化、燃料零碳化,以及能源需求側(cè)的能源利用高效化、再電氣化和智慧化?;茉从绕涫敲禾繉⑥D(zhuǎn)變?yōu)楸U闲阅茉?,通過?CCUS?實(shí)現(xiàn)化石能源凈零碳排放,同時(shí)穩(wěn)步發(fā)展核電;在此基礎(chǔ)上,構(gòu)建以新能源為主體、“化石能源+CCUS”和核能為保障的未來清潔零碳、安全高效能源體系。

  在能源生產(chǎn)形式上,將從現(xiàn)有電力系統(tǒng)自頂向下的樹狀結(jié)構(gòu)(發(fā)電—輸電—配電—用電)走向扁平化、大量分布式能源自治單元之間相互對(duì)等互聯(lián)的結(jié)構(gòu)。這種能源互聯(lián)使可再生能源分層接入與消納得以實(shí)現(xiàn),構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。

  在能源生產(chǎn)和消費(fèi)的主體上,將從能源生產(chǎn)者、消費(fèi)者互相獨(dú)立轉(zhuǎn)變?yōu)槟茉串a(chǎn)銷者一體。隨著分布式能源系統(tǒng)和智能微網(wǎng)、局域網(wǎng)技術(shù)的日益成熟及電動(dòng)汽車普及,電網(wǎng)中分散電源和有源負(fù)荷將不斷增長(zhǎng),每一個(gè)建筑物轉(zhuǎn)化為微型發(fā)電廠,原本需求側(cè)的用戶將扮演消費(fèi)者和生產(chǎn)者的雙重角色,成為獨(dú)立的能源產(chǎn)消者。

  在能源結(jié)構(gòu)上,化石能源從主體能源逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楸U闲阅茉?,在一次能源消費(fèi)中的占比將大幅降低,可再生能源從補(bǔ)充能源變?yōu)橹黧w能源,比例會(huì)持續(xù)大幅度提高。能源利用從高碳走向低碳,最后走向零碳能源的時(shí)代,這種變化將是革命性和顛覆性的。

  三、結(jié)論

  1. 碳中和愿景下的能源變革包括供給側(cè)的電力零碳化、燃料零碳化,以及需求側(cè)的能源利用高效化、再電氣化、智慧化。

  電力脫碳與零碳化是實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵和重中之重,碳中和社會(huì)的能源一定是圍繞零碳電力展開的。要盡最大努力,提高非碳基電力發(fā)展速度和供給能力,構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。

  2. 面向碳中和,化石能源尤其是煤炭將轉(zhuǎn)變?yōu)槲覈谋U闲阅茉础?/p>

  CCUS?是目前實(shí)現(xiàn)大規(guī)?;茉戳闾寂欧爬玫年P(guān)鍵技術(shù),結(jié)合?CCUS?的火電將推動(dòng)電力系統(tǒng)凈零排放,平衡可再生能源發(fā)電的波動(dòng)性,提供保障性電力和電網(wǎng)靈活性。“新能源發(fā)電+儲(chǔ)能”與“火電+CCUS”將是不可或缺的技術(shù)組合,這些將構(gòu)成以新能源為主體、“化石能源+CCUS”和核能為保障的未來清潔零碳、安全高效能源體系。

  3. 碳達(dá)峰是量變,碳中和是質(zhì)變,僅通過碳達(dá)峰的量變走不到碳中和的質(zhì)變。

  如果沒有能源變革、沒有經(jīng)濟(jì)社會(huì)系統(tǒng)性社會(huì)變革、沒有一場(chǎng)綠色革命,不可能實(shí)現(xiàn)碳中和。面向碳中和的未來能源,其核心是由一系列顛覆性、變革性能源技術(shù)作為戰(zhàn)略支撐,形成的全新能源體系。

  4. 實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)特別是碳中和與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展不是對(duì)立關(guān)系,不是“賽道超車”而是“換賽道”,是重新定義人類社會(huì)的資源利用方式,是挑戰(zhàn)更是機(jī)遇。

  碳中和將引領(lǐng)構(gòu)建全新的零碳產(chǎn)業(yè)體系,人類將從基于自然稟賦的能源開發(fā)利用,走向基于技術(shù)創(chuàng)新的新能源開發(fā)利用。誰在零碳技術(shù)創(chuàng)新占據(jù)領(lǐng)先,誰就是“新賽道”上的“領(lǐng)跑者”,誰就有可能引領(lǐng)下一輪產(chǎn)業(yè)革命。

  5. 面向碳中和的能源變革,絕不僅是一個(gè)能源問題、一個(gè)環(huán)境問題,而是一個(gè)全局性、系統(tǒng)性問題;不是一蹴而就的,而是要循序而進(jìn),先立后破。


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