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碳中和知识科普
演讲人:
日期:
01
核心概念解析
02
实现碳中和的背景
03
关键实施路径
04
支撑技术体系
05
社会参与维度
06
未来发展趋势
目录
CATALOGUE
核心概念解析
01
PART
碳中和定义与内涵
企业实践意义
企业碳中和不仅涉及直接排放(Scope1),还需核算供应链间接排放(Scope2/3),通过碳交易、绿电采购等市场化手段实现责任闭环。
国际协议关联
根据《巴黎协定》目标,全球需在2050-2070年实现碳中和,以控制温升在1.5℃内。各国通过国家自主贡献(NDC)制定分阶段减排路径。
科学定义
碳中和指通过节能减排、碳汇补偿等方式,抵消人类活动产生的二氧化碳或其他温室气体排放量,实现净零排放。其内涵涵盖能源结构调整、产业升级及生态保护等多维度协同。
六类主要气体
能源领域(燃煤/油气)贡献73%的CO₂排放,农业占CH₄排放的40%,工业过程(如水泥生产)则释放大量工艺排放CO₂。
行业排放占比
自然源与人为源
火山活动、湿地分解为自然温室气体源,而化石燃料燃烧、毁林等人类活动导致排放量远超自然循环容量。
除二氧化碳(CO₂)外,甲烷(CH₄,来自畜牧业和油气泄漏)、氧化亚氮(N₂O,农业施肥)、氢氟碳化物(HFCs,制冷剂)、全氟化碳(PFCs,半导体制造)和六氟化硫(SF₆,电力设备)均被《京都议定书》列为管控对象。
温室气体种类与来源
碳足迹基本测算方法
生命周期评估法(LCA)
量化产品或服务从原材料开采、生产、运输到废弃处理全过程的碳排放,需依据ISO14067标准构建系统边界与数据清单。
01
投入产出分析法
基于宏观经济数据,通过行业关联矩阵推算间接排放,适用于区域或国家层级的碳足迹核算,但分辨率较低。
02
碳计算工具应用
个人碳足迹可通过在线工具(如CarbonFootprintCalculator)输入交通、饮食、能源消耗等数据生成估算报告,企业级则需采用专业软件(如SimaPro)。
03
数据校准原则
优先采用实测数据(如电表读数),次选行业平均排放因子,并需定期更新数据库以反映技术进步或政策变化影响。
04
实现碳中和的背景
02
PART
全球气候变化现状
极端天气事件频发
全球范围内高温、干旱、洪涝等极端气候现象显著增加,对生态系统和人类社会经济活动造成严重影响。
冰川融化与海平面上升
生物多样性锐减
极地冰川和山地冰川加速消融,导致海平面持续上升,威胁沿海城市和岛屿国家的生存安全。
气候变化导致栖息地破坏,物种灭绝速度加快,生态链稳定性受到严峻挑战。
1
2
3
国际协定与减排目标
《巴黎协定》框架
全球近200个国家和地区签署协议,承诺将全球平均温升控制在工业化前水平的2℃以内,并努力限制在1.5℃以内。
碳中和时间表
建立国际碳交易体系,推动企业通过碳配额交易和碳补偿项目降低排放成本。
多国提出碳中和目标,通过能源结构调整、技术创新和国际合作实现净零排放。
碳市场机制
国家政策导向解读
绿色能源转型
大力发展风电、光伏、氢能等可再生能源,逐步淘汰高污染化石能源,优化能源消费结构。
关键实施路径
03
PART
能源结构清洁化转型
发展可再生能源
加速太阳能、风能、水能等可再生能源的规模化应用,逐步替代化石能源,降低能源生产环节的碳排放强度。
01
提升能源利用效率
推广高效节能技术,优化能源输配系统,减少能源在转换、传输和使用过程中的损耗。
氢能与储能技术
推进氢能产业链建设,结合大规模储能技术,解决可再生能源间歇性问题,实现能源稳定供应。
智能电网建设
构建数字化、智能化的电力系统,实现多能互补和供需精准匹配,提高清洁能源消纳能力。
02
03
04
工业过程减排技术
研发电炉炼钢、绿色化工等低碳生产工艺,通过原料替代和流程再造降低工业碳排放。
低碳工艺革新
利用工业余热发电或供热,实现能源梯级利用,减少化石燃料消耗。
余热余压回收
在钢铁、水泥等高排放行业部署碳捕集设施,将二氧化碳压缩封存至地质层或转化为工业原料。
碳捕集与封存(CCS)
01
03
02
通过物联网和AI技术实时监测排放数据,优化生产参数,实现精准控碳。
数字化减排管理
04
碳汇建设与生态修复
森林生态系统增汇
实施大规模植树造林和森林可持续经营,增强森林固碳能力,同时保护生物多样性。
02
04
03
01
土壤固碳技术
推广保护性耕作、有机肥施用等农业措施,提高土壤有机质含量,增加陆地碳储量。
湿地与海洋碳汇保护
恢复红树林、盐沼等滨海湿地,加强海洋藻类固碳研究,提升蓝色碳汇潜力。
城市绿地系统规划
建设城市森林、立体绿化和碳汇公园,通过植被光合作用抵消城市部分碳排放。
支撑技术体系
04
PART
可再生能源应用场景
光伏发电规模化部署
通过集中式光伏电站
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