世界能源轉型趨勢與主要國家轉型實踐
發(fā)布時間:2021-07-22 00:34
全球能源轉型主要趨勢包括能源效率的全面提升、現(xiàn)有能源利用系統(tǒng)的變革、可再生能源的大規(guī)模開發(fā)利用。各國由于資源稟賦、能源戰(zhàn)略、技術水平等差異,走上了不同的轉型道路。美國在追求能源獨立的前提下,以天然氣和可再生能源作為過渡能源,推動能源結構清潔化;德國大力削減化石能源消費,廢棄核電,率先推進可再生能源規(guī);瘧,在歐洲能源轉型中具有代表性;日本立足國情,將技術優(yōu)勢作為能源轉型的戰(zhàn)略手段;中東國家出于能源政治、經濟轉型的考慮,也加入全球能源轉型發(fā)展隊伍,開始推進可再生能源應用;中國以控制能源總量消費、加大非化石能源供應、推進節(jié)能減排為主要舉措,為世界能源轉型做出了突出貢獻。各國能源轉型實踐的經驗和啟示包括:能源轉型是一項長期的艱巨任務,中國需立足國情并走好通往低碳未來的過渡階段;規(guī)模經濟是新興能源技術走向產業(yè)化的重要推力;交通是各國能源轉型的重點和難點領域;能源轉型需要在開放的國際合作視野下進行創(chuàng)新。
【文章來源】:石油科技論壇. 2020,39(03)
【文章頁數(shù)】:13 頁
【部分圖文】:
部分國家1970—2018年能耗強度變化[3-4]
第二,現(xiàn)有能源利用系統(tǒng)變革,電力、氫能等二次能源消費規(guī)模不斷擴大。電力在終端能源消耗中所占的比例已從2000年的16%,增長到2018年的20%[5]。國際可再生能源署(IRENA)認為,全球電力需求量將持續(xù)高速增長,2050年,電力在終端能源消費中所占比例將提高到49%左右[6]。國際能源署認為,全球電力需求的增長在發(fā)達國家和發(fā)展中國家將表現(xiàn)出兩條截然不同的路徑:在發(fā)達國家,電力需求增長將被數(shù)字化和電氣化技術進步帶來的能效全面提升所抵消;在發(fā)展中國家,家庭收入的增長、工業(yè)規(guī)模的擴大和服務業(yè)的發(fā)展正在有力地推動電力需求增長,按照既定政策,預計2019—2040年,發(fā)展中國家對全球電力需求增長的貢獻接近90%(圖2)[5]。在20世紀70年代以來幾次短暫的“氫能熱”之后,近年全球能源清潔低碳化趨勢和氫能技術進步共同推動氫能產業(yè)步入商業(yè)化發(fā)展早期。世界各國的支持政策和氫能利用項目數(shù)量迅速增加。截至2019年底,全球已建成432座加氫站,另有226座計劃建設[7]。國際氫能委員會(Hydrogen Council)認為:全球將從2030年開始大規(guī)模利用氫能,2040年氫能將承擔全球終端能源消費量的18%,2050年氫能利用可以貢獻全球二氧化碳減排量的20%[8];2020—2030年,氫的高壓氣態(tài)、液態(tài)及管道運輸成本將分別下降60%、59%、63%,氫在合成氨、燃氣輪機發(fā)電、大客車、重型卡車的應用成本將分別下降45%、35%、45%、50%[9]。
第三,可再生能源大規(guī)模開發(fā)利用。風力發(fā)電和太陽能光伏發(fā)電成為全球成本下降最快、平均成本最低的可再生能源發(fā)電方式。2018年,除海上風電以外,全球各地多種可再生能源發(fā)電技術的成本開始具備較強的成本競爭力(圖3)[10]。在許多國家和地區(qū),可再生能源已開始了對化石能源發(fā)電的存量替代。中國是世界上可再生能源利用規(guī)模最大、平均成本最低的國家,從2014年開始,每年的風電和太陽能發(fā)電量均超過全社會新增用電量[11]。2 主要國家能源轉型實踐
本文編號:3296081
【文章來源】:石油科技論壇. 2020,39(03)
【文章頁數(shù)】:13 頁
【部分圖文】:
部分國家1970—2018年能耗強度變化[3-4]
第二,現(xiàn)有能源利用系統(tǒng)變革,電力、氫能等二次能源消費規(guī)模不斷擴大。電力在終端能源消耗中所占的比例已從2000年的16%,增長到2018年的20%[5]。國際可再生能源署(IRENA)認為,全球電力需求量將持續(xù)高速增長,2050年,電力在終端能源消費中所占比例將提高到49%左右[6]。國際能源署認為,全球電力需求的增長在發(fā)達國家和發(fā)展中國家將表現(xiàn)出兩條截然不同的路徑:在發(fā)達國家,電力需求增長將被數(shù)字化和電氣化技術進步帶來的能效全面提升所抵消;在發(fā)展中國家,家庭收入的增長、工業(yè)規(guī)模的擴大和服務業(yè)的發(fā)展正在有力地推動電力需求增長,按照既定政策,預計2019—2040年,發(fā)展中國家對全球電力需求增長的貢獻接近90%(圖2)[5]。在20世紀70年代以來幾次短暫的“氫能熱”之后,近年全球能源清潔低碳化趨勢和氫能技術進步共同推動氫能產業(yè)步入商業(yè)化發(fā)展早期。世界各國的支持政策和氫能利用項目數(shù)量迅速增加。截至2019年底,全球已建成432座加氫站,另有226座計劃建設[7]。國際氫能委員會(Hydrogen Council)認為:全球將從2030年開始大規(guī)模利用氫能,2040年氫能將承擔全球終端能源消費量的18%,2050年氫能利用可以貢獻全球二氧化碳減排量的20%[8];2020—2030年,氫的高壓氣態(tài)、液態(tài)及管道運輸成本將分別下降60%、59%、63%,氫在合成氨、燃氣輪機發(fā)電、大客車、重型卡車的應用成本將分別下降45%、35%、45%、50%[9]。
第三,可再生能源大規(guī)模開發(fā)利用。風力發(fā)電和太陽能光伏發(fā)電成為全球成本下降最快、平均成本最低的可再生能源發(fā)電方式。2018年,除海上風電以外,全球各地多種可再生能源發(fā)電技術的成本開始具備較強的成本競爭力(圖3)[10]。在許多國家和地區(qū),可再生能源已開始了對化石能源發(fā)電的存量替代。中國是世界上可再生能源利用規(guī)模最大、平均成本最低的國家,從2014年開始,每年的風電和太陽能發(fā)電量均超過全社會新增用電量[11]。2 主要國家能源轉型實踐
本文編號:3296081
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