作者要感谢 Karen Roche 博士的贡献,她专业地协调了该项目。我们还要感谢项目指导委员会的大量投入、鼓励和帮助,该委员会的成员包括 Aoife MacEvilly(能源监管委员会)、Ben Caldecott(牛津大学)、Gemma O’ Reilly(EPA)、Martin Finucane(通信、气候行动和环境部)、Mary Carrick(财政部)、Patrick Mohr(国家财政管理局)、Una Dixon(通信、气候行动和环境部)、Eoin Mcloughlin(通信、气候行动和环境部)、Frank Maughan(财政部)、Frank McGovern(EPA)、Raymond Grace(通信、气候行动和环境部)、Kevin Brady(通信、气候行动和环境部)和 Mark Kierans(通信、气候行动和环境部)。作者感谢 Gas Networks Ireland 和 Bord Gáis Energy 提供的宝贵见解和数据。特别感谢 Gas Networks Ireland 的 Siobhan O Halloran、Eileen Liston、Seamus Kearney 和 Denis Twomey。
最近在2024年预算中重申,联邦政府计划在2024年秋季发布一项有关化石燃料的国内公共财政的政策。这项政策应基于改革国际公共财政和补贴的前两项政策的优势和知识。加拿大可以通过引入及时,严格且透明的政策来终止国内公共财政,并伴随着强制性的报告要求,可以继续成为转移财务流量的“首次推动者”。这样的政策将使加拿大通过即将到来的G7总统职位鼓励同行的进步良好。本摘要提供了对政策应涵盖的化石燃料国内公共财政范围的见解,以及报告和提高透明度的建议。
这项研究的重点是用电池存储替换纽约市化石燃料发电厂的机会。该分析研究了纽约气候目标对其电力组合的影响,包括建造新的离岸风能和其他当地可再生能源。对纽约电力系统的演变进行了考虑,这项研究确定了在短期内用电池存储完全或部分替代化石燃料发电厂的机会。这包括开发优先级框架,以确定更换发电厂的机会,从而为周围的社区带来最大的好处。该分析还利用空间和物理特性来对化石燃料发电厂进行分类,并包括额外存储或其他本地可再生能源的潜力。
摘要:我们的研究评估了到 2050 年实现从化石燃料到可再生能源的完全过渡的八种途径的有效性。这些途径包括可再生能源开发;提高能源效率;增加能源节约;碳税;更公平地平衡人类福祉和人均能源使用;限额与交易制度;碳捕获、利用和储存;以及核能发展。我们使用年度“英国石油公司 2021 年世界能源统计评估”报告作为主要数据库。在全球范围内,化石燃料、可再生能源(主要是水电、风能和太阳能)和核能占 2020 年总能源消耗的 83%、12.6% 和 6.3%。为了到 2050 年实现零化石燃料使用,我们发现,如果能源需求保持不变或比 2020 年能源需求水平增加 50%,可再生能源产量将需要增加 6 倍或 8 倍。将 2050 年世界能源需求增长限制在 2020 年水平的 25% 以内,将提高实现摆脱对化石燃料依赖的可能性。能源效率的提高需要加速,超过目前每年约 1.5% 的速度。积极实施涉及土地使用和税收的节能政策,到 2050 年,世界能源使用量有可能减少 10% 或更多。我们的荟萃分析显示,让 80 亿人过上“体面生活水平”的最低人均能源消费水平平均为每年约 70 GJ,相当于 2020 年全球平均水平的 93%。温带气候下发达国家对汽车依赖性较高,人均每年需要约 120 GJ,而赤道附近国家对汽车依赖性较低,人均每年需要 30 GJ。我们的荟萃分析表明,到 2050 年用可再生能源取代化石燃料是可能的,但需要积极应用所有八种途径,发达国家彻底改变生活方式,并要求所有国家密切合作。
摘要:我们研究了一种不同的方法来完成俄罗斯经济的脱碳,因为当今世界的气候政策越来越要求尽可能大幅减少排放。我们提出了一种能源系统,该系统可以提供太阳能和风能发电来满足需求,并解决间歇性问题。这与规划昂贵的碳捕获和储存的常见方法不同,它大幅提高了能源效率,从而大幅减少了单位国内生产总值 (GDP) 的能源使用量。除了替代能源的大幅增加外,我们还建议利用多余的电力来生产绿色氢气。氢技术可以作为未来电力需求或潜在燃料使用的储存。重要的是,绿色氢气可以作为俄罗斯目前化石燃料出口的替代出口。分析是使用高度详细的建模框架进行的,即俄罗斯高分辨率可再生能源系统 (HIRES-RUS) 代表性能源系统。建模显示,风能和太阳能发电与绿色氢气生产相结合有许多可行的组合,可以实现俄罗斯经济 100% 脱碳。
随着环境和气候变化监管框架的不断扩大,基于化石燃料的基荷发电量被迫下降,从而为越来越多基于可再生能源和其他无碳能源的发电量腾出了空间。本文讨论了许多有争议的问题和悬而未决的问题,这些问题涉及可再生能源在发电系统中日益渗透,而这些问题往往没有充分考虑到与传统发电相比可变发电对电力供应可靠性的影响。特别关注基荷发电、电力市场设计、极端天气条件下的系统运行、能源储存、备用和储备电源,以及机械惯性的作用和现场燃料供应的可靠性,并通过煤炭开采和输送到发电厂的例子进行了说明。
封存碳的最佳方式是将所有化石燃料留在地下。这是一个简单的解决方案,而且由于可再生能源价格大幅下降,这个解决方案似乎触手可及。然而,去年全球向大气中排放的二氧化碳比以往任何时候都多(图 1),这表明我们还需要很多年才能实现能源生产完全可再生。与此同时,将二氧化碳封存于地质构造中似乎很有吸引力。碳捕获与封存(CCS)技术包括三个步骤:从烟气中捕获二氧化碳、压缩和运输二氧化碳以及注入地质构造 [1][2]。每个步骤中使用不同的技术并不新鲜,因为在不同的环境中,它们经常用于我们当前的经济中。
2015 年联合国可持续发展目标 (SDG) 规定,全球转向可再生能源,这是实现可持续未来的关键里程碑。可持续发展目标 7 的核心重点是提高能源的可获得性、可靠性和环保性,旨在大幅提高可再生能源的比例并提高能源效率。尽管可再生能源取得了重大发展,尤其是太阳能和风能技术,但转型速度仍然不足以实现气候目标。本研究探讨了实施政策变化和综合战略以协调全球和地方目标的必要性,同时解决资源分配问题以及迫切需要摆脱化石燃料以减缓全球气温上升。案例研究展示了有效的国家努力,例如巴西的 Proalcool、德国的能源转型和印度雄心勃勃的可再生能源目标,说明了增强可再生能源能力的多种战略。该报告还分析了严重依赖化石燃料的新兴国家的经济后果以及减少化石燃料消耗的预期影响。本文详细分析了可再生能源领域目前取得的进展、困难和不同地区的差异。它为全球可再生能源计划的未来提供了宝贵的信息,强调了全球统一努力以实现可持续能源未来的重要性。
该法案将禁止马里兰州环境部 (MDE)、马里兰州住房和社区发展部 (DCHD) 以及县或市政当局禁止在新建筑或大型翻修中使用或安装天然气和丙烷驱动的设备。除了剥夺县和市政当局制定自己规则的权利之外,该法案还违反了州脱碳政策的意图。例如,在《建筑能源转型实施工作组最终报告》(2024 年 1 月 24 日)第 15 页中,MDE 和 MEA 建议将州投资和支出重新用于支持脱碳,而不是支持新的天然气设备或基础设施。正如报告所指出的,现在对新设备的投资将锁定这些设备 15 到 30 年。该报告并没有建议禁止化石燃料,而是“重新确定稀缺的政府拨款的用途”。同上。虽然各州目前尚未计划或正在实施禁止化石燃料的措施,但各州显然有意采取促进燃料转换和电气化的政策。
全球生产和化石燃料的使用继续扩大,使巴黎协定的目标变得更加困难。与气候倡导者多年来作出的呼吁,这是2023年末联合国气候会议的开创性决定(COP28)对当事方的呼吁,“为……从能源系统中的福斯燃料过渡为……贡献……在能源系统中过渡”。最终淘汰化石燃料的规范案例很强,在某些情况下,在经济寿命结束之前逐步逐步项目是可行的。但是,该运动应集中在更可行的,但至关重要的一步,沿着化石燃料播出的道路:停止化石燃料的扩展。雄心勃勃的气候行动的支持者应指导政策和倡导努力,以建立全球“无新化石”规范,