發(fā)布時(shí)間:2023-12-28 17:01:30
序言:作為思想的載體和知識(shí)的探索者,寫(xiě)作是一種獨(dú)特的藝術(shù),我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備了不同風(fēng)格的5篇溫室氣體排放問(wèn)題,期待它們能激發(fā)您的靈感。
關(guān)鍵詞:火電企業(yè);溫室氣氣排放;減少
中圖分類號(hào):X16 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):1673-291X(2012)35-0012-03
一、我國(guó)火電企業(yè)溫室氣體排放現(xiàn)狀
我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于一個(gè)蓬勃發(fā)展的狀態(tài)中,同時(shí),隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng),各種環(huán)境問(wèn)題也應(yīng)運(yùn)而生,并顯得日益嚴(yán)重。其中,降低溫室氣體的排放成為當(dāng)今國(guó)際社會(huì)面臨的重要問(wèn)題之一。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,在我國(guó)有近80%的二氧化碳排放來(lái)自煤炭的燃燒,而50%左右的煤炭是用于火力發(fā)電,在火電企業(yè)中絕大部分是利用燃燒煤炭來(lái)進(jìn)行發(fā)電的。因此,怎樣減少火力發(fā)電企業(yè)的溫室氣體排放,以實(shí)現(xiàn)“十二五”計(jì)劃期間單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比2010年下降16%的目標(biāo),成為當(dāng)前我國(guó)節(jié)能減排的重點(diǎn)之一。由于火電企業(yè)燃煤量的比例之大,因此減少溫室氣體排放成為我國(guó)火電企業(yè)實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力提升的重要舉措。
圖1中的數(shù)據(jù)是利用火電企業(yè)供電耗煤量,根據(jù)馬宗海(2002)提供的計(jì)算溫室氣體排系數(shù)的方法:
其中,根據(jù)經(jīng)驗(yàn),發(fā)電運(yùn)行量占比大約為78%。
根據(jù)上述公式算的火電企業(yè)排放系數(shù)如圖1。從趨勢(shì)圖1可以看出,我國(guó)火電企業(yè)溫室氣體排放系數(shù)在逐漸減少,即生產(chǎn)單位千瓦時(shí)所排放的溫室氣體數(shù)量在不斷的減少的通道中,但離“十二五”的目標(biāo)還有一定的距離。
關(guān)于怎樣減少火電企業(yè)的溫室氣體排放的問(wèn)題,國(guó)內(nèi)一些學(xué)者已經(jīng)做了一些研究。劉麗娟等(2012)通過(guò)建立火電企業(yè)的節(jié)能減排系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型,對(duì)火電企業(yè)節(jié)能減排進(jìn)行分析,并用實(shí)際例子模擬調(diào)控不同參數(shù)對(duì)體統(tǒng)的影響,為政府實(shí)施節(jié)能減排政策提供了參考。馮明等(2010)以節(jié)能減排信息化應(yīng)用的共性需求為出發(fā)點(diǎn),提出了一種新的節(jié)能減排信息化框架,并對(duì)關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行的進(jìn)一步的展望。這些研究給我國(guó)火電企業(yè)減少溫室氣體排放提供了一定的參考。也有學(xué)者提出要通過(guò)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),提高水電、風(fēng)電及核電在電力產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用,以降低火力發(fā)電的比重,從而減少煤炭消耗,降低溫室氣體的排放。雖然其他來(lái)源的電能具有很大的發(fā)展?jié)摿Γ野l(fā)展的速度很快,但是由圖2可以發(fā)現(xiàn),在近10年中,我國(guó)火電企業(yè)發(fā)電量的比重并沒(méi)有減少,始終保持在總發(fā)電量的80%以上,火電發(fā)電的重要地位并沒(méi)有動(dòng)搖。因此,在調(diào)整電力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的同時(shí),開(kāi)發(fā)水電、風(fēng)電等從長(zhǎng)期而言具有戰(zhàn)略意義,但就目前在火電企業(yè)發(fā)電量仍占主導(dǎo)地位的情況下,直接減少火電企業(yè)自身的溫室氣體排放量,依舊是當(dāng)前需要面臨的重要挑戰(zhàn),也是解決當(dāng)前溫室效應(yīng)的最有效途徑之一。
二、火電企業(yè)信息化減排構(gòu)架
企業(yè)信息化建設(shè)從20世紀(jì)80年代開(kāi)始,此時(shí)主要用于數(shù)據(jù)的基本處理和分類等。20世紀(jì)90年代至20世紀(jì)末,是計(jì)算機(jī)用于企業(yè)管理的探索階段,企業(yè)管理的信息化概念逐漸被提出,針對(duì)發(fā)電企業(yè)的管理信息系統(tǒng)只是剛剛涉及,并沒(méi)有被完整的提出。從上世紀(jì)末開(kāi)始,大量的發(fā)電企業(yè)紛紛建設(shè)各自的管理信息系統(tǒng),從而大量的節(jié)約了搜集數(shù)據(jù)的成本,勞動(dòng)生產(chǎn)率也有了很大提高,降低了運(yùn)行工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
圖1所顯示的單位千瓦時(shí)所排放的溫室氣體數(shù)量在不斷減少這一趨勢(shì),一方面原因是由于燃燒技術(shù)、熱電轉(zhuǎn)化技術(shù)以及電傳導(dǎo)技術(shù)的提高。但技術(shù)的發(fā)展終究會(huì)遇到一定的瓶頸,此時(shí)優(yōu)化整個(gè)生產(chǎn)、管理和營(yíng)銷流程成為重中之重。信息化的出現(xiàn)使的火電企業(yè)優(yōu)化了內(nèi)部資源配置、提高了完成信息加工處理和能力,從而直接或者間接地減少了溫室氣體的排放。
圖3給出了火電企業(yè)信息化對(duì)溫室氣體排放的構(gòu)架圖。火電企業(yè)的信息化包括兩個(gè)部分:一是建立生產(chǎn)控制信息化系統(tǒng)。該系統(tǒng)包括設(shè)備管理系統(tǒng)、運(yùn)行管理系統(tǒng)、任務(wù)管理系統(tǒng)、生產(chǎn)技術(shù)管理和安全監(jiān)察管理系統(tǒng)。通過(guò)該系統(tǒng),火電企業(yè)的運(yùn)行和管理人員可以監(jiān)測(cè)到大量發(fā)電機(jī)組實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),掌握系統(tǒng)運(yùn)行動(dòng)態(tài),自動(dòng)的對(duì)各種動(dòng)態(tài)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),同時(shí)也為之后提出進(jìn)一步優(yōu)化方案提供數(shù)據(jù)支持,為提示各種定期工作,記錄各種日志的檢查提供方便;對(duì)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督,及時(shí)掌握各類設(shè)備的技術(shù)狀況,為預(yù)防性檢修提供科學(xué)依據(jù);在完成主要的功能之余,也可以輔助管理人員對(duì)安全工作進(jìn)行指導(dǎo)、統(tǒng)計(jì)和考核。更重要的是,在生產(chǎn)過(guò)程中建立可控制生產(chǎn)流程的系統(tǒng),可以在既定的技術(shù)水平下,從非技術(shù)角度促使工藝優(yōu)化、降低能耗。這種優(yōu)化往往比直接改進(jìn)技術(shù)要更有效果。如在企業(yè)制定的生產(chǎn)指標(biāo)和生產(chǎn)計(jì)劃中,通過(guò)作業(yè)計(jì)劃、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝指標(biāo)等自動(dòng)控制系統(tǒng),在通過(guò)對(duì)原始數(shù)據(jù)的匯總、分析,促進(jìn)火電企業(yè)在發(fā)電過(guò)程中的中提優(yōu)化和全面控制,提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本。同時(shí)該系統(tǒng)可以對(duì)與電廠的設(shè)備維護(hù)和維修工作緊密相關(guān)的主要業(yè)務(wù)過(guò)程進(jìn)行管理,從而提高設(shè)備的可靠性及可利用率。總之,該系統(tǒng)優(yōu)化了在發(fā)電過(guò)程中的工藝流程,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,降低物料損耗,最終有實(shí)現(xiàn)直接減少溫室氣體的排放的目的。二是建立生產(chǎn)計(jì)劃、目標(biāo)和資金管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)從企業(yè)管理的整體角度出發(fā),著力于生產(chǎn)計(jì)劃、目標(biāo)和資金的管理,強(qiáng)調(diào)事前計(jì)劃和事中控制。火電企業(yè)借助該信息系統(tǒng),可以平衡在有限資源、煤炭?jī)r(jià)格變化和社會(huì)需求等多方壓力下的生產(chǎn)計(jì)劃,達(dá)到一個(gè)企業(yè)的優(yōu)產(chǎn)目標(biāo)。同時(shí)在優(yōu)產(chǎn)和減少溫室氣體排放的過(guò)程中,可以更加合理的使用有限的資金,使其發(fā)揮更大的作用。通過(guò)信息化手段,合理地對(duì)企業(yè)的各種資源進(jìn)行配置,最終可以間接達(dá)到減少生產(chǎn)過(guò)程中溫室氣體的排放量。
三、火電企業(yè)信息化建設(shè)自身對(duì)溫室氣體排放的影響
火電企業(yè)信息化建設(shè)后會(huì)對(duì)該行業(yè)的溫室氣體排放有著積極的作用已經(jīng)顯而易見(jiàn),但是,在信息化平臺(tái)的建設(shè)過(guò)程中也會(huì)產(chǎn)生能源損耗,并排放溫室氣體。因此,火電企業(yè)進(jìn)行信息化建設(shè),一方面增加了火電企業(yè)溫室氣體排放的來(lái)源,另一方面也有效地解決了傳統(tǒng)發(fā)電工藝中資源配置不合理的缺陷,對(duì)于全球變暖而言,它是一把雙刃劍。火電企業(yè)信息化建設(shè)是否具有經(jīng)濟(jì)性,也是值得考慮的重要問(wèn)題。最新研究表明,信息行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)置建設(shè)及相關(guān)產(chǎn)品制造越占全球溫室氣體排放的2.5%。同時(shí),全球電子可持續(xù)發(fā)展推進(jìn)協(xié)會(huì)(GeSI)了《智慧2020:建立信息時(shí)代的低碳經(jīng)濟(jì)》報(bào)告。報(bào)告中指出,到2020年,全球碳腳印將達(dá)到519億噸二氧化碳當(dāng)量,其中有信息與通信技術(shù)行業(yè)本身直接產(chǎn)生的二氧化碳14億噸。但是,通過(guò)其他企業(yè)的信息化建設(shè)可以使總排放量減少78億噸,占全球二氧化碳排放的15%,這是信息與通信技術(shù)行業(yè)本身所造成的二氧化碳排放的5倍以上。從該報(bào)告的分析結(jié)果可以看出,雖然信息化建設(shè)本身會(huì)產(chǎn)生溫室氣體排放,但其企業(yè)有效地使用信息與通信技術(shù)可以大大減少其他行業(yè)溫室氣體的排放。火力發(fā)電是我國(guó)電力的主要來(lái)源,本身具有很大的規(guī)模效應(yīng),很多生產(chǎn)工藝過(guò)程和數(shù)據(jù)采集等只通過(guò)人工管理很難達(dá)到最優(yōu)水平,信息化建設(shè)可以利用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)代替人工管理,不僅能達(dá)到減少人工成本的目的,還能是溫室氣體排放處于實(shí)時(shí)監(jiān)控之中,其對(duì)減少溫室氣體排放的效果比小規(guī)模行業(yè)更好。
四、火電利用企業(yè)信息化減少溫室氣體過(guò)程中注意的問(wèn)題
雖然信息化建設(shè)可以優(yōu)化企業(yè)生產(chǎn)工藝與生產(chǎn)管理,但該系統(tǒng)的建立并不是一蹴而就的。國(guó)外已經(jīng)有了比較先進(jìn)的信息化系統(tǒng),但我國(guó)對(duì)其建設(shè)還需要不斷的探索,最終找到適合我國(guó)火電企業(yè)的信息化構(gòu)架。在這條利用先進(jìn)技術(shù)的曲折道路上,也應(yīng)注意以下一些問(wèn)題。
(一)領(lǐng)導(dǎo)層的高度重視
我國(guó)火電企業(yè)信息化建設(shè)要求遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)”的三統(tǒng)一原則,同時(shí)信息化所建設(shè)的生產(chǎn)控制信息化系統(tǒng)和生產(chǎn)計(jì)劃、目標(biāo)和資金管理系統(tǒng)是領(lǐng)導(dǎo)決策層管理思路、管理理念一起工程師的具體實(shí)現(xiàn),領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)于減少溫室氣體排放的節(jié)能減排理念也會(huì)在信息化系統(tǒng)建設(shè)中得到充分的體現(xiàn)。因此,所有信息化系統(tǒng)從規(guī)劃、調(diào)研、分析、設(shè)計(jì)開(kāi)始,必須得到企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的重視和參與,領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)于企業(yè)管理的認(rèn)識(shí)和對(duì)未來(lái)發(fā)展的把握,對(duì)社會(huì)責(zé)任的理解與執(zhí)行力度,決定了管理信息系統(tǒng)的建設(shè)水平和發(fā)揮其減少溫室氣體排放效能的大小。同時(shí),信息系統(tǒng)的建設(shè)對(duì)整個(gè)企業(yè)的管理會(huì)帶來(lái)崗位的調(diào)整、工藝流程的轉(zhuǎn)變,這些都需要領(lǐng)導(dǎo)層的大力支持再能得到堅(jiān)持不懈地貫徹。
關(guān)鍵詞:溫室氣體 排放 法律 措施
一、中國(guó)溫室氣體排放的現(xiàn)狀
中國(guó)作為最大的發(fā)展中國(guó)家,其溫室氣體排放總量?jī)H次于美國(guó)。2004年11月9日我國(guó)第一次通過(guò)官方渠道向締約國(guó)提交了《中華人民共和國(guó)氣候變化出事國(guó)家信息通報(bào)》。[1]《通報(bào)》內(nèi)容顯示僅在1994年中國(guó)的二氧化碳凈排放量約為27億噸。氣候的迅速變化給發(fā)展中的中國(guó)帶來(lái)了巨大的、難以承受的損失。截至目前,發(fā)展中國(guó)家二氧化碳排放總量的二分之一以上來(lái)自中國(guó),全球二氧化碳排放總量的七分之一來(lái)自中國(guó)。預(yù)計(jì)到21世紀(jì)中葉,中國(guó)的能源消耗將占到全球能源總消耗的六成以上。
二、中國(guó)溫室氣體排放存在的若干問(wèn)題
自1978年12月起中國(guó)開(kāi)始實(shí)行對(duì)內(nèi)改革、對(duì)外開(kāi)放的政策以來(lái),我國(guó)在技術(shù)、資金等方面已取得了一定的基礎(chǔ),獲得了一些寶貴的經(jīng)驗(yàn),但縱觀全局仍面臨著較多問(wèn)題。中國(guó)目前扔處在粗放型經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式階段,主要依靠增加資源、資金的投入來(lái)增加產(chǎn)品的數(shù)量,存在著排放量進(jìn)一步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。而且,中國(guó)還需要解決各種社會(huì)問(wèn)題,例如醫(yī)療、教育、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等眾多困難。[2]如果單純地限制溫室氣體排放,必將放緩中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度,所以,如何協(xié)調(diào)控制溫室氣體排放量和保證經(jīng)濟(jì)有序健康平穩(wěn)發(fā)展的問(wèn)題上值得我們深思。
現(xiàn)階段我國(guó)溫室氣體排放所要面臨的最嚴(yán)峻挑戰(zhàn)有以下兩點(diǎn):第一,中國(guó)溫室氣體工業(yè)化累積人均排放量少、人均溫室氣體排放量低;第二,我國(guó)溫室氣體排放總量存在著快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。
中國(guó)溫室氣體減排可通過(guò)嘗試不同的途徑得以實(shí)現(xiàn),例如提高陸地生態(tài)系統(tǒng)的碳吸收、能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化,能源利用率提高,新型能源的開(kāi)發(fā)利用,改造生活垃圾填埋場(chǎng)地。加快開(kāi)發(fā)清潔能源,太陽(yáng)能,風(fēng)電核電等。這方面已經(jīng)取得一些成果,是最可行的。加快立法,加大監(jiān)管,淘汰高耗能高排放的企業(yè)。國(guó)家可以加大對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼,政策支持。 在社會(huì)生活中可以提倡低碳生活,提高人民的認(rèn)識(shí)和獲取支持。
三、應(yīng)對(duì)中國(guó)溫室氣體排放存在問(wèn)題的措施
歐盟作為一個(gè)區(qū)域性經(jīng)濟(jì)一體化組織,在溫室氣體減排方面很值得我們借鑒。在歐盟組織內(nèi)出臺(tái)了各種不同的政策與法規(guī)來(lái)構(gòu)建溫室氣體排放制度,從宏觀上解讀這些內(nèi)容,我們可以從以下倆方面來(lái)加強(qiáng)、加深認(rèn)識(shí)與了解。第一,歐盟的立法機(jī)關(guān)出臺(tái)了一系列提升能源利用效率與控制減少溫室氣體排放的法律法規(guī)。第二,部分是歐盟行政機(jī)關(guān)制定了一系列關(guān)于溫室氣體減排的政策或政策建議。
從歐盟的實(shí)例中我們能夠得出幾點(diǎn)可學(xué)之處,來(lái)完善改進(jìn)我國(guó)溫室氣體排放的政策和立法。首先,我們不能“因噎廢食”,單純限制溫室氣體排放量而置社會(huì)發(fā)展于不顧。歐盟非常值得借鑒的一點(diǎn)就是其將溫室氣體削減任務(wù)目標(biāo)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)合在了一起。追求良好的、適宜人類長(zhǎng)遠(yuǎn)居住與生產(chǎn)的環(huán)境,是我們的重要目標(biāo),但卻不是唯一的目標(biāo),所以溫室氣體減排應(yīng)該是一個(gè)理性產(chǎn)物。歐盟溫室氣體減排在立法階段就很好地兼顧了各成員國(guó)家社會(huì)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)與控制溫室氣體排放的目標(biāo)[3]。同時(shí),它既體現(xiàn)了保護(hù)大氣環(huán)境的要求,又根據(jù)各國(guó)能源、資源、技術(shù)的現(xiàn)狀制定了合理的減排策略。
其次,我們不能“一條腿走路”,應(yīng)該“雙管齊下”,甚至“多管齊下”。所謂多管齊下,是指我們需要借助不同主體,采取不同路徑來(lái)達(dá)成限制排放量這一重要目標(biāo)。政府應(yīng)該發(fā)揮其宏觀的調(diào)節(jié)、管制功能,作為市場(chǎng)主體的企業(yè)應(yīng)該發(fā)揮其能動(dòng)性與充分的自主性積極參與,同時(shí)加大對(duì)技術(shù)的投入,開(kāi)發(fā)新科技,并將其應(yīng)用到實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,綜合作用,互助互補(bǔ)。歐盟在立法中授予了各個(gè)成員國(guó)增強(qiáng)對(duì)溫室氣體調(diào)控管制能力并設(shè)定了具體可量化的排放限度。此外,歐盟充分發(fā)揮市場(chǎng)調(diào)節(jié)的杠桿作用來(lái)促進(jìn)減排的實(shí)現(xiàn)。他們積極開(kāi)發(fā)能源利用率高的產(chǎn)品,例如歐洲的汽車業(yè)自愿與歐盟簽訂了限制尾氣排放的協(xié)議。
第三,我們不能脫離實(shí)際,政策與法律的制定應(yīng)該充分地發(fā)揚(yáng)民主,保證程序的合法。中國(guó)的民主化有待進(jìn)一步提高,我們應(yīng)該更加關(guān)注立法制定的公開(kāi)性、民主性,充分地聽(tīng)取廣大人民群眾的聲音和意見(jiàn),調(diào)動(dòng)各個(gè)群體的參與熱情,設(shè)定聽(tīng)證會(huì)、辯論會(huì)等形式,為言路的暢通提供制度保障。只有這樣,最終確定實(shí)施的目標(biāo)才有可行性,才不會(huì)與實(shí)踐相脫節(jié)。不積跬步無(wú)以至千里,只有一個(gè)腳步一個(gè)腳步地向著民主化邁進(jìn),我們才可能在將來(lái)的某一天去收獲一個(gè)擁有廣泛共識(shí)基礎(chǔ)的政策[4]。
中國(guó)作為一個(gè)負(fù)責(zé)的大國(guó),在新時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)洪流中,不僅要保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭,而且也要肩負(fù)起屬于大國(guó)的重要使命和任務(wù),根據(jù)共同但有區(qū)別的責(zé)任原則,我們必須扛起應(yīng)付的責(zé)任。同時(shí),捍衛(wèi)國(guó)家利益也是我們時(shí)刻應(yīng)該牢記的,在國(guó)際社會(huì)中合作愈加頻繁的今天,我們也應(yīng)該適時(shí)“發(fā)聲”,向世界傳達(dá)我們的合理訴求,爭(zhēng)取更多的國(guó)家利益。
參考文獻(xiàn):
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1引言
政府間氣候變化專門委員會(huì)(IPCC)第5次評(píng)估報(bào)告,以新氣候觀測(cè)、時(shí)間序列更長(zhǎng)的氣候數(shù)據(jù)集和更多的古氣候信息,證明在最近的三個(gè)十年中,每個(gè)十年均已平均暖于自1850年以來(lái)之前的任何一個(gè)十年,地表到對(duì)流層普遍變暖,平流層變冷,全球氣候系統(tǒng)變暖是毋庸置疑的。并進(jìn)一步證明20世紀(jì)中葉以來(lái)全球氣候變暖95%的可能是人類活動(dòng)造成的。2006年以后,我國(guó)超過(guò)美國(guó)成為世界第一排放大國(guó),2012年中國(guó)排放總量超過(guò)歐盟與美國(guó)的總和,在國(guó)際氣候談判形勢(shì)越來(lái)越不利、壓力越來(lái)越大的情況下,2008年北京、上海、天津成立交易所開(kāi)始探索國(guó)內(nèi)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)。企業(yè)碳排放信息報(bào)告是碳排放權(quán)交易的公平、公正、有效開(kāi)展的基礎(chǔ)。
雖然,歐盟碳排放權(quán)交易給我國(guó)提供很好的借鑒經(jīng)驗(yàn),包括企業(yè)碳排放報(bào)告方法,但是,適合我國(guó)國(guó)情的行業(yè)企業(yè)碳排放信息報(bào)告指南還有待于加快研究完善。《我國(guó)主要行業(yè)溫室氣體檢測(cè)與核算技術(shù)研究》課題旨在研究編制行業(yè)企業(yè)碳排放信息報(bào)告指南,并通過(guò)相關(guān)行業(yè)企業(yè)試用加以修改完善,最終,以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)形式實(shí)施。云南省承擔(dān)了鋼鐵行業(yè)的碳排放信息指南試用、評(píng)估。
2 溫室氣體核算指南與標(biāo)準(zhǔn)
目前,現(xiàn)行的溫室氣體清單指南和排放核算標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)不同對(duì)象分為國(guó)家、區(qū)域、企業(yè)、項(xiàng)目、產(chǎn)品和服務(wù)等多種層級(jí)[1]。
國(guó)家級(jí)層面以政府間氣候變化專門委員會(huì)幫助締約方編制的《2006年IPCC國(guó)家溫室氣體清單指南》[2]為代表,涉及能源,工業(yè)過(guò)程和產(chǎn)品使用,農(nóng)業(yè)、林業(yè)和其它土地利用、廢棄物五個(gè)領(lǐng)域溫室氣體排放的活動(dòng)水平、排放因子、全球變暖潛勢(shì)選擇和核算方法。
根據(jù)《2006年IPCC國(guó)家溫室氣體清單指南》,我國(guó)了《省級(jí)溫室氣體清單指南(試行)》,屬于區(qū)域級(jí)層面的溫室氣體指南,包括能源活動(dòng)、工業(yè)過(guò)程、農(nóng)業(yè)、土地利用變化和林業(yè)、廢棄物處理等五個(gè)領(lǐng)域的溫室氣體清單。在國(guó)家的指導(dǎo)下,各省市已完成了2005年和2010年省級(jí)溫室氣體清單。
針對(duì)企業(yè)法人或視同法人的組織邊界,即行業(yè)企業(yè)級(jí)層面的溫室氣體核算指南,國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)主要是溫室氣體核算體系(GHG Protoco1)、ISO14064-1[3],涉及邊界內(nèi)的排放源廣,例如包括滅火器等。國(guó)內(nèi)除七個(gè)試點(diǎn)了各自不同行業(yè)企業(yè)的溫室氣體核算指南,包括電力、熱力、制造、建筑、航空、服務(wù)等行業(yè)。國(guó)家發(fā)展改革委已兩批行業(yè)企業(yè)溫室氣體核算指南,共計(jì)14個(gè)工業(yè)行業(yè)企業(yè)核算方法。
項(xiàng)目級(jí)層面的溫室氣體核算指南或標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)用于碳減排項(xiàng)目,主要包括ISO14064-2、PAS:2050、清潔發(fā)展機(jī)制方法學(xué)等。
3 鋼鐵行業(yè)企業(yè)溫室氣體核算標(biāo)準(zhǔn)分析
ISO14064-1行業(yè)企業(yè)溫室氣體核算指南是一種通用型的行業(yè)企業(yè)溫室氣體核算指南,不再細(xì)分鋼鐵、電力等行業(yè)。國(guó)內(nèi)七個(gè)碳排放權(quán)交易試點(diǎn)僅北京、深圳未涉及鋼鐵行業(yè)企業(yè)溫室氣體排放核算指南。國(guó)家發(fā)展改革委了《中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報(bào)告指南(試行)》。《我國(guó)主要行業(yè)溫室氣體檢測(cè)與核算技術(shù)研究》主要針對(duì)電力、鋼鐵、水泥、化工、石油等行業(yè)進(jìn)行了溫室氣體核算指南編制并進(jìn)行了試用。
3.1 ISO14064指南
溫室氣體核算體系(GHG Protoco1)提供不同層面的溫室氣體核算標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算工具,包括企業(yè)組織層面的《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》、項(xiàng)目層面的《溫室氣體核算體系:項(xiàng)目核算方法》,以及2011年出版的《溫室氣體核算體系:產(chǎn)品核算與報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)》和《溫室氣體核算體系:企業(yè)價(jià)值鏈核算標(biāo)準(zhǔn)》。2006年,國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(International Organization for Standardization)根據(jù)《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》的相關(guān)要求,制定了組織層面溫室氣體核算標(biāo)準(zhǔn)(ISO14064-1),ISO14064-1標(biāo)準(zhǔn)與《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》相兼容。ISO14064-1是一種通用行業(yè)的溫室氣體核算方法,不再細(xì)分鋼鐵、水泥、電力等,也不再分工序。核算邊界指組織擁有的一個(gè)或多個(gè)設(shè)施上的一個(gè)或多個(gè)GHG源或匯。核算的溫室氣體包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)、氫氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)和六氟化硫(SF6)六種溫室氣體。核算排放邊界包括從財(cái)務(wù)和運(yùn)行控制的角度確定組織運(yùn)行邊界內(nèi)的直接溫室氣體排放,消耗的外部電力、熱力或蒸汽的生產(chǎn)而造成間接溫室氣體排放,以及因組織的活動(dòng)引起的而被其他組織擁有或控制的溫室氣體源所產(chǎn)生的溫室氣體排放,但不包括能源間接溫室氣體排放。
3.2 國(guó)家發(fā)展委試行鋼鐵指南
根據(jù)“十二五”規(guī)劃《綱要》提出的“建立完善溫室氣體統(tǒng)計(jì)核算制度,逐步建立碳排放交易市場(chǎng)”和《“十二五”控制溫室氣排放工作方案》(國(guó)發(fā)〔2011〕41號(hào))提出的“加快構(gòu)建國(guó)家、地方、企業(yè)三級(jí)溫室氣體排放核算工作體系,實(shí)行重點(diǎn)企業(yè)直接報(bào)送溫室氣體排放和能源消費(fèi)數(shù)據(jù)制度”的要求,為保證實(shí)現(xiàn)2020年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%的目標(biāo),國(guó)家發(fā)展改革委組織編制了《中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報(bào)告指南(試行)》[4]。
核算邊界包括凈消耗的化石燃料燃燒產(chǎn)生的CO2排放,如鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)固定源排放(如焦?fàn)t、燒結(jié)機(jī)、高爐、工業(yè)鍋爐等固定燃燒設(shè)備),以及用于生產(chǎn)的移動(dòng)源排放(如運(yùn)輸用車輛及廠內(nèi)搬運(yùn)設(shè)備等);鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)在燒結(jié)、煉鐵、煉鋼等工序中由于其他外購(gòu)含碳原料(如電極、生鐵、鐵合金、直接還原鐵等)和熔劑的分解和氧化產(chǎn)生的CO2排放;企業(yè)凈購(gòu)入電力和凈購(gòu)入熱力(如蒸汽)隱含產(chǎn)生的CO2排放。該部分排放實(shí)際發(fā)生在電力、熱力生產(chǎn)企業(yè);鐵生產(chǎn)過(guò)程中有少部分碳固化在企業(yè)生產(chǎn)的生鐵、粗鋼等外銷產(chǎn)品中,還有一小部分碳固化在以副產(chǎn)煤氣為原料生產(chǎn)的甲醇等固碳產(chǎn)品中,應(yīng)予以扣除。
根據(jù)《中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)溫室氣體排放報(bào)告》可知,企業(yè)溫室氣體排放邊界作為一個(gè)整體,僅分化石燃料燃料直接排放、工業(yè)過(guò)程直接排放、電力熱力間接排放及固碳量,而不再?gòu)墓ば蜻^(guò)程分為煉焦、燒結(jié)-煉鐵-煉鋼、軋鋼等分別計(jì)算。
同時(shí),《中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報(bào)告指南(試行)》也僅提供了基于計(jì)算的核算方法,沒(méi)有提供基于測(cè)量的核算方法。
3.3 本課題鋼鐵指南
排放主體原則上為獨(dú)立法人,與能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度中規(guī)定的統(tǒng)計(jì)邊界基本一致。排放主體的核算范圍包括預(yù)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的直接排放和間接排放。其中,直接排放是指化石燃料燃燒和工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的溫室氣體排放;間接排放是指因使用外購(gòu)的電力、熱力等所導(dǎo)致的溫室氣體排放。生活能耗導(dǎo)致的排放原則上不計(jì)入核算范圍內(nèi)。鋼鐵行業(yè)具體核算范圍包括:
(1)固定燃燒設(shè)備(如焦?fàn)t、燒結(jié)機(jī)、高爐和工業(yè)鍋爐等固定燃燒設(shè)備)及廠界內(nèi)用于生產(chǎn)的移動(dòng)運(yùn)輸?shù)壬a(chǎn)輔助設(shè)備使用化石燃料燃燒產(chǎn)生的直接排放;
(2)生產(chǎn)過(guò)程中石灰石和白云石等含碳熔劑分解產(chǎn)生的直接排放;
(3)使用外購(gòu)電力、熱力導(dǎo)致的間接排放;
(4)余熱回收發(fā)電上網(wǎng)、副產(chǎn)煤氣制外銷其他產(chǎn)品所蘊(yùn)含的CO2排放量應(yīng)被扣除。
根據(jù)《鋼鐵企業(yè)溫室氣體排放監(jiān)測(cè)、核算與報(bào)告指南》,同時(shí)提供了基于計(jì)算的核算方法和基于測(cè)量的核算方法。基于計(jì)算的核算方法,首先分煉焦、燒結(jié)至煉鋼、鋼材深加工三個(gè)環(huán)節(jié)。煉焦環(huán)節(jié)分化石燃料燃燒直接排放、電力熱力間接排放及外購(gòu)焦炭間接排放;燒結(jié)至煉鋼環(huán)節(jié)分化石燃料燃燒排放、工業(yè)過(guò)程排放(包括石灰石、白云石使用過(guò)程排放,電極消耗產(chǎn)生的排放,煉鋼降碳過(guò)程含碳量變化產(chǎn)生的排放)、電力熱力間接排放及其他外購(gòu)材料間接排放;鋼材深加工環(huán)節(jié)分副產(chǎn)煤氣燃燒排放、電力熱力間接排放。
分三個(gè)環(huán)節(jié)分別核算溫室氣體排放是與《中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報(bào)告指南(試行)》核算方法的最大區(qū)別。其優(yōu)勢(shì)是能夠清晰的識(shí)別出鋼鐵企業(yè)的流程長(zhǎng)短,屆時(shí)實(shí)施全國(guó)統(tǒng)一碳排放權(quán)交易市場(chǎng)時(shí),以保證分配給流程長(zhǎng)短不同鋼鐵企業(yè)的配額公平、公正。
4 鋼鐵行業(yè)企業(yè)溫室氣體試用
經(jīng)與鋼鐵企業(yè)多次交流培訓(xùn),一家鋼鐵企業(yè)積極參與溫室氣體報(bào)告試用。
4.1 工藝流程
經(jīng)調(diào)研,該鋼鐵企業(yè)屬于短流程工藝,僅有燒結(jié)-煉鐵-煉鋼過(guò)程,無(wú)煉焦和軋鋼過(guò)程。
溫室氣體直接排放源包括:一是與生產(chǎn)相關(guān)的固定燃燒設(shè)備類型、數(shù)量:2臺(tái)燒結(jié)機(jī)、3座高爐;廠區(qū)內(nèi)運(yùn)輸車輛類型、數(shù)量:鏟車4臺(tái)、汽車4臺(tái)、火車3臺(tái);使用的化石燃料類型:無(wú)煙煤、洗精煙、柴油、全焦、二次能源(高煉煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣)。二是生產(chǎn)過(guò)程中使用白云石、石灰石。三是焦炭外購(gòu)。溫室氣體間接排放源包括:部門電力外購(gòu)。
4.2 活動(dòng)水平
因該鋼鐵企業(yè)還不具備時(shí)時(shí)測(cè)量溫室氣體排放量的能力,采用基于計(jì)算的方法核算該企業(yè)的溫室氣體排放量。溫室氣體排放源活動(dòng)水平采用層級(jí)一數(shù)據(jù),其計(jì)算方法是根據(jù)年度購(gòu)買量或銷售量以及庫(kù)存的變化來(lái)確定實(shí)際消耗或產(chǎn)出的數(shù)據(jù)。購(gòu)買量或銷售量采用采購(gòu)單或銷售單等結(jié)算憑證上的數(shù)據(jù),庫(kù)存變化數(shù)據(jù)采用計(jì)量工具讀數(shù)或其他符合要求的方法來(lái)確定。計(jì)算公式如下:
消耗量=購(gòu)買量+(期初存儲(chǔ)量-期末儲(chǔ)存量)-其他用量
產(chǎn)出量=銷售量+(期末庫(kù)存量-期初庫(kù)存量+其他用量
該鋼鐵企業(yè)按照指南要求,提供了化石燃料(無(wú)煙煤、洗精煙、柴油、全焦、二次能源(高煉煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣)、碳酸鹽(白云石、石灰石)、凈購(gòu)電力及自發(fā)電年活動(dòng)水平數(shù)據(jù)。
從該鋼鐵企業(yè)提供的活動(dòng)水平數(shù)據(jù)來(lái)看,除高煉煤氣和轉(zhuǎn)爐煤氣混合自發(fā)電使用比例沒(méi)有測(cè)量外,其它數(shù)據(jù)均能與該企業(yè)自身能源、原材料等統(tǒng)計(jì)相吻合,企業(yè)基本能夠提供相關(guān)溫室氣體排放源活動(dòng)數(shù)據(jù)。
4.3 數(shù)據(jù)分析
2013年,該鋼鐵企業(yè)燃燒直接排放包括燃結(jié)-煉鐵-煉鋼和高爐煤氣發(fā)電等化石燃料燃燒排放,各占總排放量的30.3%和58.9%,共計(jì)89.2%,該短流程鋼鐵企業(yè)溫室氣體排放主要來(lái)自化石燃料;工業(yè)工程排放包括石灰(包括白云石)及電極消費(fèi)直接排放,各占總排放量的2.9%和3.7%;間接排放僅電力,占總排放量的4.2%。在煉鋼工程中,有1.1萬(wàn)噸被固定在鋼錠中。
只有在公正公平的前提下,國(guó)際社會(huì)努力減少溫室氣體排放,有效應(yīng)對(duì)氣候變化的共同行動(dòng)才具有成功的可能性――此前,在倫敦舉行的英國(guó)外交部威爾頓莊園第923次會(huì)議上,中國(guó)(海南)改革發(fā)展研究院副院長(zhǎng)殷仲儀,對(duì)提高能源效率和開(kāi)發(fā)利用可再生能源的現(xiàn)行國(guó)際機(jī)制和制度安排,提出了批評(píng)。
他認(rèn)為,建立于2004年的“可再生能源和能源效率合作伙伴關(guān)系計(jì)劃”作為國(guó)際機(jī)制,僅關(guān)注工業(yè)領(lǐng)域的能源效率,過(guò)于商業(yè)化,忽視了廣大發(fā)展中國(guó)家為減少農(nóng)村生活能源消費(fèi)、溫室氣體排放做出的巨大努力,這是該國(guó)際機(jī)制不夠公正的具體表現(xiàn)――沒(méi)有把一切有利于提高能源效率、減少溫室氣體排放的努力,全部覆蓋在“可再生能源和能源效率合作伙伴關(guān)系計(jì)劃”的支持范圍。
殷仲儀指出,在討論減排目標(biāo)時(shí),不能忘記歷史排放,工業(yè)革命以來(lái),發(fā)達(dá)國(guó)家一直是溫室氣體的主要排放者,而發(fā)展中國(guó)家的歷史排放很少;更不能對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家直到今天仍然是溫室氣體主要來(lái)源的客觀事實(shí)視而不見(jiàn);中長(zhǎng)期減排目標(biāo)應(yīng)該是“人均目標(biāo)”而不是“國(guó)家總量目標(biāo)”。
他警告說(shuō),如果僅僅把提高能源效率和“促進(jìn)可再生能源開(kāi)發(fā)利用作為唯一目標(biāo),忽視促進(jìn)發(fā)展中國(guó)家的發(fā)展這個(gè)重要目標(biāo),將很難讓發(fā)展中國(guó)家積極主動(dòng)地參與國(guó)際社會(huì)減少溫室氣體排放、共同應(yīng)對(duì)氣候變換的國(guó)際行動(dòng)。
根據(jù)UNDP今年年初的《人類發(fā)展報(bào)告2007―2008》,中國(guó)作為最大的發(fā)展中國(guó)家,雖然能源效率比較低,但人均溫室氣體排放只有美國(guó)的18%,日本的39%。德國(guó)和英國(guó)的39.3%,印度的人均溫室氣體排放更低。
因此,國(guó)際社會(huì)不能忽視中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家為此付出的巨大努力。殷仲儀介紹說(shuō),中國(guó)以減少溫室氣體排放為國(guó)標(biāo)積極開(kāi)發(fā)可再生能源已經(jīng)取得顯著成就。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2006年中國(guó)可再生能源開(kāi)發(fā)利用總量接近2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,約為當(dāng)年全國(guó)一次能源消費(fèi)總量的7.5%。
中國(guó)正在形成加快可再生能源開(kāi)發(fā)的政治社會(huì)氛圍。中國(guó)各級(jí)政府已經(jīng)逐步認(rèn)識(shí)到,開(kāi)發(fā)利用可再生能源是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì)、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑;充足、安全、清潔的能源供應(yīng)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的基本保障:從根本上解決能源問(wèn)題,除大力提高能源效率外,加快開(kāi)發(fā)利用可再生能源是重要的戰(zhàn)略選擇;同時(shí),快速發(fā)展的可再生能源行業(yè)屬于高新技術(shù)和新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,已成為中國(guó)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
1990年至2005年間,只有4個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家溫室氣體排放量呈下降趨勢(shì),分別是法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)和瑞典,而很多發(fā)達(dá)國(guó)家的溫室氣體排放量有增無(wú)減,一路攀高:美國(guó)溫室氣體排放量上升16.3%,澳大利亞上升幅度高達(dá)25.6%,加拿大上升幅度為25%。而人口眾多的中國(guó),自1990年以來(lái),溫室氣體排放量上升25.3%。如按人口比例計(jì)算,中國(guó)溫室氣體排放量仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于西方發(fā)達(dá)國(guó)家。
殷仲儀認(rèn)為,中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家的溫室氣體歷史排放低、人均排放少,最近幾年的溫室氣體排放增加,在很大程度上是承接了發(fā)達(dá)國(guó)家的一些制造業(yè),一些耗能比較大的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國(guó),使中國(guó)承擔(dān)了許多世界制造任務(wù)。中國(guó)有三分之一的溫室氣體排放,都是在生產(chǎn)出口產(chǎn)品的過(guò)程中產(chǎn)生的,中國(guó)每年為全世界制造大量消耗能源的產(chǎn)品,根據(jù)商務(wù)部的數(shù)據(jù),中國(guó)為世界制造了258%的鋼鐵、48%的水泥、24%的服裝、25%的家用電器。
關(guān)鍵詞 農(nóng)田;溫室氣體;凈排放;影響因素
中圖分類號(hào) X22 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 1002-2104(2011)08-0087-08 doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2011.08.014
進(jìn)入工業(yè)革命以來(lái),大氣中CO2濃度在不斷升高,全世界大多數(shù)科學(xué)家已一致認(rèn)為,不斷增長(zhǎng)的CO2濃度正導(dǎo)致全球溫度上升,并可能帶來(lái)持續(xù)的負(fù)面影響[1]。地表和大氣之間的反饋對(duì)氣候變化起著至關(guān)重要的作用,而農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程不僅改變了地表環(huán)境,而且改變了大氣、土壤和生物之間的物質(zhì)循環(huán)、能量流動(dòng)和信息交換的強(qiáng)度,因此帶來(lái)了一系列環(huán)境問(wèn)題,如土地沙化退化、水土流失、溫室氣體排放增強(qiáng)等。近十多年來(lái),溫室氣體排放增加引起的全球氣候變暖成為人們普遍關(guān)注的焦點(diǎn),而農(nóng)業(yè)則是CO2、CH4和N2O這三種溫室氣體的主要排放源之一[2]。據(jù)估計(jì),農(nóng)業(yè)溫室氣體占全球總溫室氣體排放的13.5%,與交通(13.1%)所導(dǎo)致溫室氣體排放相當(dāng)[3]。因此,農(nóng)田溫室氣體排放相關(guān)研究已成為目前國(guó)際研究熱點(diǎn)之一。
1 農(nóng)田溫室氣體凈排放的涵義
農(nóng)田是溫室氣體的排放源,但同時(shí)也具有固碳作用,研究農(nóng)田溫室氣體排放的重點(diǎn)之一就是從“凈排放”的角度綜合考慮其“固”與“排”的平衡。如圖1所示,在農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)中,作物通過(guò)光合作用吸收大氣中的CO2,而根和秸稈還田后分解轉(zhuǎn)化成較穩(wěn)定的有機(jī)碳(SOC),將CO2固定在土壤中。因此,SOC是農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)的唯一的碳庫(kù)。SOC的形成和土壤呼吸是一個(gè)同時(shí)進(jìn)行的過(guò)程,采用黑箱的理論方法可得出,農(nóng)田土壤固碳和土壤呼吸的共同作用最終體現(xiàn)為SOC變化量(dSOC)。農(nóng)田土壤能排放CO2、N2O和CH4,其中CO2排放來(lái)自秸稈分解及土壤呼吸,已包含于dSOC中,故不再重復(fù)計(jì)算[4],而CH4則是由有機(jī)碳通過(guò)一系列反應(yīng)后轉(zhuǎn)化而成,從土壤釋放到大氣中后其增溫效應(yīng)比CO2強(qiáng),則須加以考慮。農(nóng)田生產(chǎn)物資(柴油、化肥、農(nóng)藥等)的使用所造成的溫室氣體(主要為CO2、N2O和CH4)排放亦需加以考慮。
綜上所述,農(nóng)田溫室氣體凈排放計(jì)算組成因素為dSOC、農(nóng)田土壤N2O和CH4的排放、農(nóng)田生產(chǎn)物資的使用所造成的溫室氣體(主要為CO2、N2O和CH4)排放,影響以上組成因素的農(nóng)業(yè)措施主要有耕作方式、施肥、水分管理、作物品種、輪作及間套作等。當(dāng)土壤固定的碳(CO2-eq)大于農(nóng)田土壤N2O和CH4、農(nóng)田生產(chǎn)物資的使用所造成的
之則為碳源。
2 農(nóng)田溫室氣體凈排放的主要影響因素
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中采用的農(nóng)業(yè)措施(如耕作、施肥、灌溉等)影響著SOC含量、農(nóng)田土壤溫室氣體排放及物資投入量,從而影響了農(nóng)田溫室氣體凈排放結(jié)果。因此,了解其主要的影響因素具有一定的現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義,具體如下。
黃堅(jiān)雄等:農(nóng)田溫室氣體凈排放研究進(jìn)展
中國(guó)人口•資源與環(huán)境 2011年 第8期2.1 耕作方式
2.1.1 耕作方式對(duì)農(nóng)田土壤有機(jī)碳含量的影響
目前,國(guó)內(nèi)外學(xué)者基本一致認(rèn)為,與傳統(tǒng)翻耕相比,以少免耕和秸稈還田為主要特征的保護(hù)性耕作能主要提高0-10 cm土層SOC含量[5-10],而對(duì)深層SOC含量影響不大[11-12]。據(jù)估計(jì),全世界平均每公頃耕地每年釋放C素為75.34 t[13],而保護(hù)性耕作則相對(duì)減少了對(duì)土壤的擾動(dòng),是減少碳損失的途徑之一。在美國(guó),Kisselle等和Johnson等的研究表明,與傳統(tǒng)耕作相比,以少免耕和秸稈還田為主要特征的保護(hù)性耕作提高了土壤碳含量[5-6],美國(guó)能源部門的CSiTE(Carbon Sequestration in Terrestrial Ecosystems)研究協(xié)會(huì)收集了76個(gè)的農(nóng)業(yè)土壤碳固定的長(zhǎng)期定位試驗(yàn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,結(jié)果表明從傳統(tǒng)耕作轉(zhuǎn)變免耕,0-30 cm的土壤平均每年固定337±108 kg/hm2[14]碳。在加拿大,Vanden等分析對(duì)比了西部35個(gè)少耕試驗(yàn),結(jié)果表明平均每年土壤碳固定的增長(zhǎng)量為320±150 kg/hm2 [8]碳。國(guó)內(nèi)的許多研究亦表明保護(hù)性耕作能提高SOC含量,如羅珠珠等和蔡立群等的試驗(yàn)表明,免耕和秸稈覆蓋處理可顯著增加SOC含量[9-10]。但也有部分的研究的結(jié)果表明免耕和秸稈還田沒(méi)有顯著增加土壤碳含量[15],可能的原因是SOC變化受氣候變化的影響或測(cè)定年限較短造成的[12]。總體而言,與傳統(tǒng)耕作相比,通過(guò)少免耕和秸稈還田等措施能提高SOC含量是受到廣泛認(rèn)同的結(jié)論。
2.1.2 耕作方式對(duì)農(nóng)田土壤溫室氣體排放的影響
(1)耕作方式對(duì)農(nóng)田CH4排放的影響。農(nóng)田CH4在厭氧條件下產(chǎn)生,而在有氧條件下,土壤中的甲烷氧化菌可氧化CH4并將其當(dāng)作唯一的碳源和能源。甲烷氧化菌在團(tuán)粒結(jié)構(gòu)較好的壤土中可保護(hù)自己免受干擾[16],有利于其氧化CH4,而耕作方式對(duì)土壤團(tuán)粒結(jié)構(gòu)有一定的影響[17]。許多研究結(jié)果表明,與傳統(tǒng)耕作相比,保護(hù)性耕作減少CH4的排放。如David等在玉米農(nóng)田的長(zhǎng)期耕作試驗(yàn)的研究結(jié)果表明免耕是CH4的匯,而深松和翻耕則為CH4的源[18]。Verlan等和Liebig等的研究亦得出類似的結(jié)果[19]。在國(guó)內(nèi),隋延婷研究表明玉米農(nóng)田常規(guī)耕作處理的CH4排放通量大于免耕處理的CH4的排放通量,由于在常規(guī)耕制度下土壤受到耕作擾動(dòng),促進(jìn)了分解作用,導(dǎo)致土壤有機(jī)質(zhì)含量下降,而免耕制度下減少了對(duì)土壤的擾動(dòng),從而增加了土壤有機(jī)質(zhì)的平均滯留時(shí)間,降低了CH4排放量[20]。但亦有部分研究結(jié)果表明保護(hù)性耕作增加了CH4的排放,如Rex等的研究表明在玉米大豆輪作體系中免耕比深松和翻耕排放更多的CH4[21]。總體而言,少免耕措施能基本減少CH4排放。
(2)耕作方式對(duì)農(nóng)田N2O排放的影響。土壤中N2O的產(chǎn)生主要是在微生物的參與下,通過(guò)硝化和反硝化作用完成。目前,耕作方式對(duì)農(nóng)田N2O排放的影響沒(méi)有較一致的結(jié)果。郭李萍研究表明,與傳統(tǒng)耕作相比,免耕措施和秸稈還田處理的小麥農(nóng)田的N2O排放量比傳統(tǒng)耕作低,保護(hù)性耕作減少了土壤N2O的排放[22],李琳在研究不同耕作措施對(duì)玉米農(nóng)田土壤N2O排放量影響的結(jié)果中表明,不同耕作方式土壤N2O排放量大小為翻耕>免耕>旋耕[23]。國(guó)外的一些研究結(jié)果亦與以上研究結(jié)果一致,如Malhi等的研究表明傳統(tǒng)耕作處理的N2O排放高于免耕[24]。David等在玉米農(nóng)田的耕作試驗(yàn)結(jié)果表明N2O年排放量最大為翻耕,其次為深松,最小免耕[18]。但也有部分研究結(jié)果與上述結(jié)果不同,如Bruce等的研究表明免耕會(huì)增加N2O的排放[25]。錢美宇在小麥農(nóng)田的研究表明傳統(tǒng)耕作方式農(nóng)田土壤N2O排放量較高,單純的免耕措施會(huì)降低N2O通量,而秸桿覆蓋和立地留茬處理會(huì)相對(duì)增加免耕處理的農(nóng)田土壤N2O通量[26]。總體而言,少免耕措施比傳統(tǒng)耕作更能減少農(nóng)田土壤N2O的排放的研究尚存在一定的爭(zhēng)議,可能是土壤、氣候等因素導(dǎo)致存在差異。
2.1.3 耕作方式對(duì)物資投入的影響
農(nóng)業(yè)是能源使用的主要部分,Osman等指出,能源消耗指數(shù)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力有極顯著的正相關(guān)性[27]。耕作方式改變意味著化石燃料的使用亦發(fā)生改變。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中,耕地和收獲兩個(gè)環(huán)節(jié)耗能最大,實(shí)踐表明,采用“免耕法”或“減少耕作法”每年每公頃能節(jié)省23 kg燃料碳。日本在北海道研究認(rèn)為,在少耕情況下,每公頃可節(jié)省47.51 kg油耗,相當(dāng)于125.4 kgCO2的量,總的CO2釋放量相比傳統(tǒng)耕作減少15%-29%[28]。實(shí)施保護(hù)性耕作將秸稈還田,能保土保水[29-30],從而減少了養(yǎng)分和水分投入所造成的溫室氣體排放。所以,培育土壤碳庫(kù)是節(jié)約能源、減少污染、培肥土壤一舉多得的措施[31]。晉齊鳴等的研究指出,保護(hù)性耕作田的致病菌數(shù)量較常規(guī)農(nóng)田有較大幅度提高,并隨耕作年限的延長(zhǎng)而增加[32]。Nakamoto等的研究表明旋耕增加了冬季雜草的生物量,翻耕減少了冬季和夏季雜草多樣性[33]。類似的,Sakine的研究表明深松處理雜草密度最高,其次為旋耕,最小為翻耕[34]。因此,因保護(hù)性耕作導(dǎo)致土壤病害和草害的加重很可能會(huì)導(dǎo)致農(nóng)藥的使用量增加。總而言之,采取保護(hù)性耕作在一定程度上可減少柴油、肥料等的投入,但卻可能增加農(nóng)藥等的投入,其對(duì)減少農(nóng)田溫室氣體排放的貢獻(xiàn)需綜合兩者的效應(yīng)。
2.2 施肥
2.2.1 施肥對(duì)農(nóng)田土壤有機(jī)碳含量的影響
在農(nóng)田施肥管理措施中,秸稈和無(wú)機(jī)肥配施、秸稈還田、施有機(jī)肥、有機(jī)肥和無(wú)機(jī)肥的施用均能提高SOC的含量[35-36],其中,有機(jī)肥和無(wú)機(jī)肥配施的固碳潛力較大[37]。Loretta等在麥玉輪作體系中長(zhǎng)期施用有機(jī)肥和無(wú)機(jī)肥的試驗(yàn)結(jié)果表明,從1972至2000年,單施無(wú)機(jī)氮肥處理的SOC均變化不明顯,而有機(jī)糞肥和秸稈分別配施無(wú)機(jī)氮肥均能顯著提高SOC含量[38]。Cai等在黃淮海地區(qū)開(kāi)展14年定位的試驗(yàn)結(jié)果表明,施用NPK肥和有機(jī)肥均能提高0-20 cm土層土壤的有機(jī)碳含量。有機(jī)肥處理的SOC含量最高,為12.2 t/hm2碳,NPK處理的作物產(chǎn)量最高,但SOC含量卻較低,為3.7 t/hm2碳,對(duì)照為1.4 t/hm2碳。因此,有機(jī)肥和無(wú)機(jī)化肥配施既能保證產(chǎn)量,又能提高SOC含量[37]。Purakayastha等的研究亦得出相同結(jié)論[39]。總而言之,施肥(特別是配施)能提高SOC含量的研究結(jié)果較一致。
2.2.2 施肥對(duì)農(nóng)田土壤溫室氣體排放的影響
農(nóng)田是N2O和CH4重要的排放源之一,其中農(nóng)田N2O排放來(lái)自土壤硝化與反硝化作用,而施用氮肥可為其提供氮源。N2O的排放量與氮肥施用量成線性關(guān)系,隨著無(wú)機(jī)氮施用的增加,N2O的產(chǎn)生越多[40]。項(xiàng)虹艷等的研究表明施氮處理對(duì)紫色土壤夏玉米N2O排放量顯著高于不施氮肥處理[41]。Laura等的試驗(yàn)也得出了相同的結(jié)果,且有機(jī)物代替化肥能減少N2O的排放[42]。孟磊等在旱地玉米農(nóng)田的研究及秦曉波等在水稻田的研究表明施有機(jī)肥處理下N2O的排放通量比施無(wú)機(jī)肥處理小[43-44],但在水稻田中施有機(jī)肥促進(jìn)了CH4的排放[45]。石英堯等的研究表明隨著氮肥用量的增加,稻田CH4排放量增加[46]。此外,施肥種類對(duì)溫室氣體排放亦有一定的影響[47]。總體而言,施肥對(duì)土壤N2O和CH4排放有影響,N2O排放主要受無(wú)機(jī)氮肥影響較大,且在一定程度上隨氮肥用量的增大而增大,而CH4主要受有機(jī)物料的影響較大,可能是有機(jī)物料為CH4的產(chǎn)生提供了充足的碳源。
2.3 水分管理
農(nóng)田土壤N2O在厭氧和好氧環(huán)境下均能產(chǎn)生,而CH4則是在厭氧環(huán)境下產(chǎn)生。水分對(duì)土壤農(nóng)田透氣性具有重要的調(diào)節(jié)作用,是影響農(nóng)田土壤N2O和CH4排放的重要因素之一。旱地土壤含水量與土壤中的硝化作用和反硝化作用具有重要的相關(guān)性,N2O排放通量與土壤含水量顯著正相關(guān),直接影響著土壤N2O的排放[48]。Ponce等的試驗(yàn)指出,在一定程度上隨著土壤含水量的增加,N2O的產(chǎn)生越多,提高含水量促進(jìn)N2O的產(chǎn)生[49],Laura等亦得出相似的研究結(jié)果[42]。Liebig等、Metay等和郭李萍在其研究當(dāng)中均指出CH4在旱地土壤表現(xiàn)為一個(gè)弱的碳匯[19,22],其對(duì)農(nóng)田溫室氣體排放的貢獻(xiàn)較小。因此,在旱田的水分管理中要提倡合理灌溉。
水稻田是一個(gè)重要的N2O和CH4的排放源,并且排放通量的時(shí)空差異明顯[50]。稻田淹水下由于處于極端還原條件,淹水期間很少有N2O的排放[22],但稻田淹水制造了厭氧環(huán)境,有利于CH4的產(chǎn)生[51],且管理措施對(duì)其有重要影響,假如水稻生長(zhǎng)季至少擱田一次,全球每年可減少4.1×109t的CH4排放,但擱田增加了N2O的排放[52]。Towprayoon等的研究亦得出了類似的結(jié)論[53],因此,稻田水分對(duì)減少N2O和CH4排放有相反作用,需綜合進(jìn)行平衡管理。
2.4 作物品種、輪作及間套作
品種對(duì)農(nóng)業(yè)減排亦有重要作用。如水稻品種能影響CH4排放,由于根氧化力和泌氧能力強(qiáng)的水稻品種能使根際氧化還原電位上升,抑制甲烷的產(chǎn)生,同時(shí)又使甲烷氧化菌活動(dòng)增強(qiáng),促進(jìn)甲烷的氧化,則產(chǎn)生的甲烷就減少,排放量亦會(huì)減少[54]。抗蟲(chóng)棉的推廣亦能減少農(nóng)藥使用,減少了農(nóng)藥制造的能耗;培育抗旱作物能減少對(duì)水分的需求量,使之更能適應(yīng)在逆境中生長(zhǎng),增加了生態(tài)系統(tǒng)的生物量,作物還田量增加,有利于SOC的積累。品種的改良與引進(jìn)能增加生物多樣性,改善了作物生態(tài)環(huán)境,可減少物資的投入[55]。因此,品種選育是減少農(nóng)田溫室氣體排放的途徑之一。
輪作、間套作在一定程度上能減少農(nóng)田溫室氣體排放。Andreas等指出,輪作比耕作更有減排潛力,其對(duì)20年的長(zhǎng)期定位的試驗(yàn)結(jié)果分析表明,玉米-玉米-苜蓿-苜蓿輪作體系土壤固碳量較大,每年固碳量為289 kg/hm2碳,而玉米-玉米-大豆-大豆輪作體系表現(xiàn)為碳源。與玉米連作對(duì)比,將豆科植物整合到以玉米為主的種植系統(tǒng)能帶來(lái)多種效益,如提高產(chǎn)量、減少投入、固碳并減少溫室氣體的排放。玉米和大豆、小麥和紅三葉草輪作能減少相當(dāng)于1 300 kg/hm2CO2的溫室氣體。苜蓿與玉米輪作每年能減少至少2 000 kg/hm2CO2。豆科植物具有固氮作用,比減少氮肥使用、減少化肥生產(chǎn)和土壤碳固定減少溫室氣體排放更有顯著貢獻(xiàn)[8]。West and Post總結(jié)了美國(guó)67個(gè)長(zhǎng)期定位試驗(yàn),表明輪作使土壤平均每年增加200±120 kg/hm2碳[56]。Nzabi等的研究表明,豆科植物秸稈還田能提高SOC,但由豆科種類決定[57]。Rao等研究表明,間作使SOC減少[58]。Maren等研究表明,玉米與大豆間作系統(tǒng)N2O排放量顯著比玉米單作少但比大豆單作多,且間作系統(tǒng)是比較大的CH4匯[59]。陳書(shū)濤等研究表明不同的輪作方式對(duì)N2O排放總量影響不同[60]。總體而言,作物類型對(duì)溫室氣體排放具有較大的差異性,部分輪作模式和間作模式對(duì)提高農(nóng)田SOC含量,減少農(nóng)田溫室氣體排放具有一定的貢獻(xiàn)。
3 討 論
3.1 國(guó)內(nèi)外關(guān)于農(nóng)田溫室氣體凈排放研究的差異
人們?cè)陉P(guān)注到固碳減排的重要性的同時(shí),也意識(shí)到了農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)具有巨大的固碳潛力。固碳指大氣中的CO2轉(zhuǎn)移到長(zhǎng)期存在的碳庫(kù)的過(guò)程[4,61],農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)中的碳庫(kù)則是土壤有機(jī)碳庫(kù)。據(jù)估計(jì),到2030年全球農(nóng)業(yè)技術(shù)減排潛力大約為5.5×109-6.0×109 t CO-ep2,其中大約89%可通過(guò)土壤固碳實(shí)現(xiàn)[3]。然而,系統(tǒng)范圍的界定對(duì)土壤固碳潛力計(jì)算的結(jié)果存在較大的影響。目前,國(guó)內(nèi)和國(guó)外在此方面的研究取向存在著一定的差異。
國(guó)外學(xué)者關(guān)于農(nóng)田溫室氣體排放計(jì)算的相關(guān)研究大多考慮了農(nóng)業(yè)措施(如物資投入)造成的隱藏的溫室氣體排放[61-63],并得出了一些比較有價(jià)值的結(jié)論,如Ismail等根據(jù)肯塔基州20年的玉米氮肥長(zhǎng)期定位試驗(yàn)計(jì)算結(jié)果表明,施用氮肥顯著地促進(jìn)了土壤碳固定,然而來(lái)自氮肥使用所排放的CO2抵消了土壤固定的碳的27%-65%。類似的,瑞士的Paustian等也指出41%土壤固定的碳被氮肥生產(chǎn)使用所抵消。Gregorich等則指出增長(zhǎng)的有機(jī)碳被生產(chǎn)使用的氮肥抵消了62%[63]。
相較之下,國(guó)內(nèi)對(duì)農(nóng)田溫室氣體排放的研究主要集中在農(nóng)田土壤的碳源碳匯范圍,多數(shù)沒(méi)有考慮物資投入所造成的排放。國(guó)內(nèi)從“凈排放”進(jìn)行的相關(guān)研究較少,類似問(wèn)題從近期開(kāi)始得到重視,如逯非等就提出了凈減排潛力(Net Mitigation Potential,NMP)[64],如伍芬琳等估算了華北平原小麥-玉米兩熟地區(qū)保護(hù)性耕作的凈碳排放[65],但沒(méi)有考慮農(nóng)田土壤N2O和CH4的排放。韓賓等從耕作方式轉(zhuǎn)變的角度研究了麥玉兩熟區(qū)的固碳潛力[66],亦沒(méi)有考慮農(nóng)田土壤N2O和CH4的排放。
綜上所述,國(guó)內(nèi)外關(guān)于農(nóng)田溫室氣體排放的研究差異主要在于對(duì)溫室氣體排放計(jì)算范圍的界定,考慮隱藏的碳排放更能體現(xiàn)農(nóng)田溫室氣體的真實(shí)排放。農(nóng)田溫室氣體凈排放能真實(shí)地反應(yīng)出一系列農(nóng)業(yè)措施的綜合效應(yīng)是碳源還是碳匯,具有重要的指導(dǎo)意義,需加以重視。
3.2 研究展望
鑒于國(guó)內(nèi)農(nóng)田溫室氣體排放研究的重要性及不足,在未來(lái)關(guān)于農(nóng)田溫室氣體排放計(jì)算的研究當(dāng)中,需注重以下兩點(diǎn):一是加強(qiáng)各種農(nóng)業(yè)措施對(duì)農(nóng)田溫室氣體排放影響的研究。農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)是一種復(fù)雜的系統(tǒng),由于氣候、土壤等的差異,同一研究問(wèn)題得出的結(jié)論存在一定的差異,加強(qiáng)研究不同的農(nóng)業(yè)措施對(duì)溫室氣體排放的影響及機(jī)制,在各個(gè)環(huán)節(jié)中調(diào)控農(nóng)田溫室氣體排放具有重要的意義。主要包括以下內(nèi)容:①綜合考慮農(nóng)業(yè)措施對(duì)深層SOC含量的影響條件下,研究農(nóng)田土壤是否為一個(gè)碳匯。以往對(duì)其的研究主要集中在土壤表層,如保護(hù)性耕作能提高表層SOC含量,但亦得出保護(hù)性耕作對(duì)深層SOC含量影響不大[11-12],僅極少研究報(bào)道保護(hù)性耕作能提高深層SOC含量[67];②加強(qiáng)耕作措施和施肥對(duì)SOC增長(zhǎng)潛力的研究[68],如由于氣候及土壤環(huán)境有差異,如同一物質(zhì)的玉米秸稈在中國(guó)東北地區(qū)的腐殖化系數(shù)為0.26-0.48,而在江南地區(qū)則是0.19-0.22[69],從而對(duì)SOC的累計(jì)影響較大。中國(guó)農(nóng)業(yè)的區(qū)域性特點(diǎn)明顯,了解不同區(qū)域的SOC增長(zhǎng)潛力在該領(lǐng)域研究具有重要意義;③加強(qiáng)輪作和間套作對(duì)SOC含量及溫室氣體排放的影響。在國(guó)內(nèi),輪作和間套作對(duì)溫室氣體排放的研究較少,如陳書(shū)濤等的研究表明玉米-小麥輪作農(nóng)田的N2O年度排放量比水稻-小麥輪作高[60]。Oelbermann等研究表明間作能提高SOC含量[70];④研究減少物質(zhì)投入的農(nóng)業(yè)措施,且主要為減少氮肥的投入。保護(hù)性耕作對(duì)減少化石能源有重要作用,但農(nóng)業(yè)投入造成溫室排放和農(nóng)田土壤N2O排放的主要因素為氮肥生產(chǎn)及投入;⑤水稻田水分管理。連續(xù)淹水條件下水稻田排放的溫室氣體主要為CH4,而擱田可減少CH4排放,但卻增加了排放N2O排放增加。因此,需要在水稻田提出適宜的水分管理制度。二是加強(qiáng)國(guó)內(nèi)農(nóng)田溫室氣體凈排放的計(jì)算研究。國(guó)內(nèi)近年來(lái)對(duì)農(nóng)田溫室氣體的排放的計(jì)算目前,國(guó)內(nèi)對(duì)凈排放的研究存在不足,主要關(guān)注在SOC及農(nóng)田土壤溫室氣體排放兩方面。近年國(guó)外學(xué)者對(duì)國(guó)內(nèi)學(xué)者發(fā)表文章的回應(yīng)就體現(xiàn)了國(guó)內(nèi)在該方面研究的不足[71-72]。值得一提的是,農(nóng)田投入所造成的溫室氣體排放清單對(duì)凈排放研究具有重要影響,如生產(chǎn)等量的純N、P2O5和K2O,如發(fā)達(dá)國(guó)家的生產(chǎn)造成的溫室氣體排放分別約是我國(guó)的31.1%、40.5%和45.3%[14,73]。因此,排放清單研究有待進(jìn)一步的加強(qiáng)和跟蹤研究。
總之,加強(qiáng)該領(lǐng)域的研究,能在溫室氣體減排的角度上得出最佳的減排措施及途徑,能為提出更合理的建議和制定更準(zhǔn)確的決策提供一定的參考依據(jù)。
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Research Progress of Net Emission of Farmland Greenhouse Gases
HUANG Jianxiong CHEN Yuanquan SUI Peng GAO Wangsheng
WANG Binbin WU Xuemei XIONG Jie SHI Xuepeng SUN Ziguang
(Circular Agriculture Research Center of China Agricultural University, Beijing 100193,China)