国际能源署(IEA)新发布《2022年二氧化碳排放报告》指出,由于清洁能源的增长大抵消了更多煤炭和石油使用带来的大部分影响,2022年全球二氧化碳排放量的增长低于最初所担心的水平。点击阅读原文查看,或关注风能专委会CWEA公众号,后台回复“2303报告”,下载相关报告和资料。过去的一年,在全球能源危机中,由于太阳能、风能、电动汽车、热泵的使用增长,再加上能源效率的提高,煤炭和石油的使用虽然有所增长,但受到了一定的限制,因而全球与能源相关的二氧化碳排放量增长不到1%,比最初担心的要少。IEA发布的最新《2022年二氧化碳排放》分析显示,尽管2022年的排放量增长远低于2021年超过6%的增长数字,但排放量仍然处于不可持续的增长轨道上,因此需要采取更强有力的行动,以加速清洁能源转型,从而使全球走上实现能源和气候目标的道路。《2022年二氧化碳排放》提供了2022年与能源有关的温室气体排放的完整情况。它汇集了国际能源署的最新分析,结合了该署对所有能源和工业过程的二氧化碳排放的估计,并提供了与能源有关的甲烷和一氧化二氮排放的信息。呈现了2022年与能源相关的温室气体排放的完整情况。该报告是全新系列“全球能源转型评估”的第一份报告,目的是支持将在今年11月召开的第28届联合国气候变化大会(COP28)之前的首次全球评估。 报告表明,2022年全球与能源有关的二氧化碳排放量增长了0.9%,相当于3.21亿吨当量,全球排放量创下超过368亿吨的新高。排放量的增长明显低于去年3.2%的全球经济增长,这表明即将回归到过去一个长达十年的趋势。该趋势在2021年被新冠疫情危机后出现的快速且排放密集型经济反弹所中断。包括干旱和热浪等极端天气事件以及大量的核电站停运等导致了排放量的上升,但通过增加清洁能源技术的部署,又减少了5.5亿吨的二氧化碳排放。国际能源署总干事 Fatih Birol指出,全球新的能源危机并未导致最初我们所担心的全球排放量大幅增加,这主要归功于可再生能源、电动汽车、热泵和节能技术的明显增长。如果没有清洁能源,二氧化碳排放量的增长将可能达到目前的三倍。不过,全球化石燃料的排放量仍在增长,阻碍了实现全球气候目标的努力。而全球化石燃料公司的营业的收入创下了新高,他建议这些公司需要根据其公开承诺的气候目标,承担起责任。重要的是,这些公司需要重新审查其战略,确保企业战略与全球减排努力保持一致。由于全球能源危机导致天然气价格大涨,刺激了亚洲从天然气发电再转向使用煤炭,转向煤炭在欧洲也有小幅增长情况,因此,煤炭导致的二氧化碳排放量增长了1.6%。虽然这一增幅仅为2021年的四分之一左右,但仍远远超过了过去10年的平均增速。俄乌冲突导致天然气供应持续收紧,欧洲企业和民众努力减少天然气的使用,导致天然气的二氧化碳排放量下降了1.6%。石油的二氧化碳排放量增长仍然超过了煤炭,增加了2.5%,但仍低于新冠疫情大流行前的水平。这是由于航空旅行从疫情的最低点发生反弹,石油排放量的增长部分中约有一半来自航空业。从各国排放情况来看,由于严格的防疫措施和建筑活动的减少,导致工业和交通部门的排放减少,2022年中国的排放量保持大致持平。欧盟的排放量下降了2.5%,这主要归功于可再生能源的部署,这使得虽然恢复了部门煤炭的使用,但并不像一些观察人士预期的那么高。欧洲冬季气候相对温和,为应对俄乌冲突也采取了一些节能措施,使得排放量下降。在美国,为应对极端温度,增加了建筑物的能源消耗,美国的排放量增长了0.8%。除中国外,亚洲新兴和发展中经济体的排放量增长了4.2%,这反映出这些地区经济和能源需求的快速增长。
1900-2022年全球能源燃烧和工业生产过程的二氧化碳排放及其年度变化
2022年,能源燃烧产生的二氧化碳排放量增长了约1.3%,约4.23亿吨,而工业加工产生的二氧化碳排放量下降了1.02亿吨。2022年的排放量增长(+0.9%)低于全球GDP的增长(+3.2%),恢复了几十年来排放量与经济增长脱钩的趋势,这种趋势在2021年因疫情等多种原因而被打破。
2021-2022年按地区和部门分列的二氧化碳排放变化情况
2021-2022年按驱动条件分列的全球二氧化碳排放量变化(实际增长和避免增长的部分)
注:太阳能光伏和风能指的是发电量的年度增长。其他清洁能源技术是指使用其他可再生能源、电动汽车和热泵带来的年度增长。右图的工业排放延缓包括钢铁、化工、非金属矿物和有色金属等。
2015-2022年间,按燃料划分的全球二氧化碳排放变化(以2019年的水平做基准)煤炭和天然气都有增长,石油低于2019年,天然气在2022年也有减少。
2019-2022年按部门分列的全球二氧化碳排放情况,依次为电力部门、工业部门、交通和建筑,电力部门2022年排放继续增长。
2000-2022年间,所选地区和国家夏季需要制冷的日子数和冬季需要制热的日期数
2019年和2022年欧盟不同温度下的日平均电力负荷。热敏性线显示了日平均电力负荷和日平均温度之间的最佳拟合线。以新冠之前的2019年作为指示性年份。
2008-2011年(金融危机期间)和2019-2022年(新冠疫情期间)全球能源使用的排放强度和经济活动的能源强度
2000-2022年全球能源有关的温室气体排放情况。图例中从上到下排列分别为:1、非二氧化碳排放,包括氧化亚氮(Nitrous oxide,一氧化二氮)和甲烷(Methane)2、二氧化碳排放,包括:工业加工过程排放、燃烧排放、废弃物、天然气、石油、煤炭。其中燃烧的排放量来自世界银行全球天然气燃烧减少计划的数据。
数据 | 太阳活动不是地球变暖主因,二氧化碳排放过多才是!
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https://www.iea.org/news/global-co2-emissions-rose-less-than-initially-feared-in-2022-as-clean-energy-growth-offset-much-of-the-impact-of-greater-coal-and-oil-usehttps://www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2022https://iea.blob.core.windows.net/assets/3c8fa115-35c4-4474-b237-1b00424c8844/CO2Emissionsin2022.pdf
IEA《2023年电力市场报告》:未来三年全部新增电力需求将由低排放电源满足
碳排放社会成本大增,达到新的预估值:每吨二氧化碳185美元
报告|2021年全球二氧化碳排放量回升达历史最高水平
实现温升不超1.5°C目标:二氧化碳、全部温室气体需要哪一年达到净零排放?
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