简介碳信用额是可交易的许可证,允许持有人发射一定量的二氧化碳或其他温室气体(GHG)。每个碳信用通常代表一吨二氧化碳等效的一吨(CO 2 E)。这个概念是从京都协议中诞生的,后来是由《巴黎协定》加强的,旨在通过基于市场的机制来限制和减少全球碳排放。单独燃烧作物的排放量从2011年的19,340 Gigagram(GG)飙升了75%,到2020年令人震惊的33,834 GG。地下水水平下降,土地退化和过度使用化学肥料正在加剧排放激增,而这些耗尽的资源在这些耗尽的资源中可持续地增加粮食生产对政府和研发组织构成了重大挑战。本质上,碳信用额可以使超过其排放限制的组织通过从减少或隔离排放的实体购买信贷来抵消其超额排放。该系统为包括农业在内的行业和部门创造了经济激励措施,以采用最小化或捕获温室气体排放的实践。了解碳足迹碳足迹是我们的作用产生的温室气体(包括二氧化碳和甲烷)的总量。美国一个人的平均碳足迹是16吨,是世界上最高的碳足迹之一。在全球范围内,平均碳足迹接近4吨。有最大的机会避免全球温度升高2℃,到2050年,全球平均碳足迹需要下降到2吨以下。
如果我们完全避免产生垃圾,或者回收利用垃圾,那么这比处理或处置垃圾要便宜得多。埃塞克斯居民产生的垃圾每年要花费纳税人超过 1.3 亿英镑。处理一吨普通垃圾的成本高于回收或堆肥相同数量的垃圾。如果不改变我们的运营方式并减少作为普通垃圾处理的垃圾比例,未来的垃圾管理成本将更高。所有市政预算都面临巨大压力。这迫使我们考虑需要采取哪些不同的措施。
虽然政府在制定正确的政策和监管设置方面发挥着重要作用,但我们不能独自完成这项工作。建设低排放经济是一项集体努力。每一吨需要减少的排放量都只能因为企业、社区领导人和土地所有者以及个人及其家庭做出的决定而实现。从小事(例如更多地在家工作以减少开车出行)到需要长期发生的更重要的经济变革,最重要的是,这些决定(包括政府做出的决定)共同加起来就是满足我们排放预算所需的减排量。
在奥林匹克运动会期间打招呼14,500名运动员和残奥会期间的9,000名运动员,巴黎北部郊区的奥运会村庄已承诺与与传统建筑项目相比,碳足迹较小30%。然而,有一个障碍:与专业研究的值相比,所选的基准(每平方米一吨等式)似乎很高,这估计了2022年欧洲建筑物在2022年的碳足迹,在整个生命周期中平均平均每平方米。也是关于奥运会委员会缺乏针对目标是否仅在施工期间还是在其生命周期(包括随后使用建筑物)中的影响的规范。
“在没有商定的转换因素的情况下,NHS英格兰使用了一份研究论文中发表的碳数据(Rizan等,2021 - 英国医院废物流的碳足迹)。然而,他们的方法最重要的问题是,他们采用了“ MSW焚化”的BEIS转换因子(即仅运输图)作为其碳等效的,这是由MSW焚化引起的。尽管许多人使用的默认数字大约为500 kg CO2E,该数字以“ MSW焚烧”为燃烧的一吨废物发射,但Rizan等人的论文使用了249千克CO 2 E的图,而Beis Tigure/NHS England使用21.294kg CO 2 E。
碳捕获在证明其在减少气候排放方面的有效性方面仍然面临重大挑战,特别是在钢铁等行业,其在脱碳方面的作用仍然很小。CCUS 项目相关成本特别高,不断上升的费用对其更广泛采用构成了障碍。IEEFA 最近的一份报告显示,在过去两个财年,戈尔贡液化天然气工厂的 CCS 设施每捕获一吨二氧化碳的成本为 138 美元,是 IEA 对该行业平均成本估算的四到六倍。这凸显了 CCUS 要在全球减排努力中发挥重要作用必须解决的财务和技术障碍。
为履行这些承诺,生命科学公司正在将可持续性作为供应链优势。他们首先关注范围 3 的排放,即由组织不拥有或控制的活动或资产造成的排放,例如废弃物、售出产品的报废处理或商务旅行。18 运输和配送也属于范围 3,这促使一些生命科学公司考虑从空运转向海运。麻省理工学院的一项研究发现,以每英里运输一吨货物产生的排放量计算,长途空运每吨英里产生的排放量是海运的 47 倍。19 此外,生命科学公司在开发过程的早期就建立了可持续的供应链材料、网络和制造选择,以便在管道进入商业制造和配送时就可以衡量其影响。
2 我们根据总产能(900 万吨,高于目前 560 万吨的实际产量)做出这一假设,请参阅:UK Steel,2023 年,《英国钢铁产能和能力》。根据 F Martell-Chavez、ME Marcias-Garcia 和 AR Izaguirre-Alegria,2020 年,《IEEE 工业应用汇刊》,第 56 卷,第 6 期,电弧炉每生产一吨钢消耗约 0.5 MWh 的电量。这导致估计总消耗量为每年 4.5 TWh。我们假设电价为每兆瓦时 100 英镑,这是第六轮 CfD 拍卖中海上风电开发商可获得的最高执行价格,并使用英格兰银行的通胀计算器根据通胀调整至 2024 年价格。
需要一些基本知识。我们关注的木头是Pinus radiata。在新西兰,这是一种奇特的针叶树,经常在种植园中作为商业作物种植。每年在新西兰每年收获约35mt的原木(2022),其中90%是辐射松树。收获成熟度为25 - 30年。一棵好收成的准备树的质量约为3吨。收获可为公顷产生约650-850吨的原木。新鲜收获的松木的密度约为1吨至1立方米,因此通常使用质量和体积来描述一定数量的原木。每公顷未售的木材的质量差异很大,在许多情况下,可以认为这相当于收获的对数产量的质量的25%。随着日志价值不断以真实的意义下降,实际上,全球能源成本增加了大多数树木现在的价值比原木更重要。新鲜收获的原木(按质量)为56%,因此只有44%的新鲜原木为木材干木(0%水)的能量含量为20.2 gj/t。简单地说,如果原木仅为44%的木材,那么能量含量为20.2 gj/t的44%,因此新鲜收获的松木含有8.89 gj/t。然而,燃料中的水“消耗”了这种有用能量的一部分,因为在燃烧过程中必须加热和蒸发这种水。燃料含有水分含量的含量(有时称为H Igher H Eat v alue and l Out h Eat v alue)。对于新鲜木材,给出7.44gj/t的净有用能量含量。1千克的水需要加入2,584,841焦耳以将其加热到沸点并使其蒸发,因此,一吨新鲜的松树中的560千克水将消耗1.447gj。典型的原油“桶”含有6gj的能量,因此,一吨新鲜的松树比一桶油具有更多的净能量。