中國地質(zhì)大學人文經(jīng)管學院 夏凌娟中南大學公共管理學院 彭婉麗
?
中國能源消費和經(jīng)濟增長及碳排放的情景分析
中國地質(zhì)大學人文經(jīng)管學院 夏凌娟
中南大學公共管理學院 彭婉麗
摘 要:能源是一個國家最為重要的戰(zhàn)略資源,對經(jīng)濟的發(fā)展起著重要的推動作用。從我國現(xiàn)階段的情況來看,發(fā)展低碳經(jīng)濟對于環(huán)境的改善顯得刻不容緩?;诖?,本文重點研究了中國減少碳排放的路徑和發(fā)展對策,發(fā)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展情景的碳排放量要低于技術進步情景中的碳排放量,并提出了相關政策建議。
關鍵詞:碳排放 情景分析 系統(tǒng)動力學
能源作為人類社會發(fā)展的重要物質(zhì)基礎,也是一個國家最為重要的戰(zhàn)略資源,為人類提供了源源不斷的動力支持。一個國家的工業(yè)化進程取決于一個國家的能源消費量與生產(chǎn)量的多少。20世紀70年代出現(xiàn)的石油危機促使人類意識到了能源對經(jīng)濟增長的重要作用,隨之而來的能源消費也成為新世紀備受關注的主要問題。
20世紀70年代以來,我國的能源生產(chǎn)量全面提升,能源消費也大幅度上升。我國消耗的能源主要來源于不可再生能源,其中對于煤炭和石油的消耗比重比較高。在這種能源的消耗過程中,會產(chǎn)生大規(guī)模的廢渣和廢氣等污染環(huán)境的物體。在倡導低碳環(huán)保的大環(huán)境下,為了適應這種變化,我國政府進行了深刻的變革,把改造生存環(huán)境作為改善民生的最重要的工程來進行,并同他國共同立下“到2035年將亞太地區(qū)總能源強度比2005年降低45%”的指標。從我國現(xiàn)在的情況來看,發(fā)展低碳經(jīng)濟對于環(huán)境的改善顯得刻不容緩?;诖?,本文以中國能源“十二五”規(guī)劃和《中美氣候變化聯(lián)合聲明》作為參考依據(jù),研究中國減少碳排放的路徑和發(fā)展對策。
本文采用情景分析的思路和方法,從經(jīng)濟增長速度、能源消費、碳排放等不同層面進行探究,設置出三類不同情景來分析中國能源消費在經(jīng)濟增長中所起的作用,這三類情景分別反映出不同的經(jīng)濟發(fā)展趨勢和能源消費的情況。
本文參數(shù)設定主要以中國能源“十二五”規(guī)劃和《中美氣候變化聯(lián)合聲明》作為參考依據(jù)。中國能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃中將能源結(jié)構優(yōu)化為:電力能源消費比重提高到11.4%,天然氣占一次能源消費比重提高到7.5%,煤炭消費比重降低到65%左右,石油比重16.1%。根據(jù)《中美氣候變化聯(lián)合聲明》中提出的中國計劃到2030年非化石能源占一次能源消費比重提高到20%左右。假定2013~2030年中國經(jīng)濟增長速度在情景中都為7%,分別設定不同的目標能源強度、煤炭、天然氣、石油、電力消費占能源總消費比例目標值,用來分析在中國技術進步的影響和能源消費的結(jié)構調(diào)整下,這些參數(shù)的變化對中國碳排放造成的影響,圍繞這些參數(shù),分別建立了基準情景、技術進步情景、可持續(xù)發(fā)展情景三種情景,表1是對各種情景設定的基本描述,表2和表3是對三種情景的參數(shù)設定表。
針對以上三種情景,利用系統(tǒng)動力學模型對碳排放總量進行了模擬仿真。采用2013年數(shù)據(jù)作為模擬仿真的初始數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)來源于2014年中國統(tǒng)計年鑒。將系統(tǒng)在Vensim軟件中進行反復的調(diào)試及運行后,得出在不同情景下的系統(tǒng)運行結(jié)果。
從圖1的結(jié)果可以看出,至2030年,兩大情景碳排放總量具體情況如下:基準情景,2451550萬噸碳;技術前進情景,1802610萬噸碳。兩種碳排放總量相差648940萬噸碳,這就意味著如果我國增加能源技術進步率的投資,到2030年中國碳排放總量將少排放648940萬噸碳。由圖1可以看出從2013年到2026年技術進步情景中的碳排放總量呈現(xiàn)緩慢增長的趨勢,2026年碳排放總量達到峰值,然后出現(xiàn)一個拐點,到2027年碳排放總量呈現(xiàn)下降的趨勢。這就說明在技術進步的作用下,能夠降低碳排放總量。
表1 情景設定描述
表2 三種情景的參數(shù)設定表
圖1 基準情景與技術進步情景下的碳排放總量比較
從圖2的結(jié)果可以看出,至2030年,兩大情景碳排放總量具體情況如下:基準情景,2451550萬噸碳;可持續(xù)發(fā)展情景,1512250萬噸碳。兩種碳排放總量相差939300萬噸碳這就意味著如果我國在增加能源技術進步率的投資同時調(diào)整能源消費結(jié)構,到2030年中國碳排放總量將少排放939300萬噸碳。由圖2可以看出2013~2024年可持續(xù)發(fā)展情景中的碳排放總量呈現(xiàn)緩慢增長的趨勢,2024年碳排放總量達到峰值,然后出現(xiàn)一個拐點,到2025年碳排放總量呈現(xiàn)下降的趨勢。出現(xiàn)這樣現(xiàn)象的原因是能源消費結(jié)構的調(diào)整同時增加能源技術進步率的投資,能夠使碳排放總量的峰值提前到2024年出現(xiàn)。
圖2 基準情景與可持續(xù)發(fā)展情景下的碳排放總量比較
從圖3的結(jié)果可以看出,至2030年,技術進步情景與可持續(xù)發(fā)展情景的碳排放總量具體情況如下:技術進步情景中的碳排放量達到1802610萬噸碳;可持續(xù)發(fā)展情景的碳排放量達到1512250萬噸碳,兩種碳排放總量相差290360萬噸碳,這就意味著如果我國按照可持續(xù)發(fā)展情景的能源消費結(jié)構進行調(diào)整,到2030年中國碳排放總量將少排放290360萬噸碳。從圖3可以看出,到2030年可持續(xù)發(fā)展情景的碳排放量要遠遠低于技術進步情景的碳排放量。
從圖4的結(jié)果可以看出,到2030年基準情景、技術進步情景、可持續(xù)發(fā)展情景下的碳排放總量分別為2451550萬噸碳、1802610萬噸碳、1512250萬噸碳?;鶞是榫跋碌奶寂欧琶黠@高于技術進步情景和可持續(xù)發(fā)展情景,而技術進步情景的碳排放量又高于可持續(xù)發(fā)展情景的碳排放總量。在圖3中可以看出,在技術進步情景中到2026年出現(xiàn)碳排放量峰值,而在可持續(xù)發(fā)展情景中2024年出現(xiàn)碳排放量峰值,這一現(xiàn)象說明了通過提高能源行業(yè)技術進步率同時優(yōu)化中國能源消費結(jié)構能夠使碳排放量峰值提早兩年出現(xiàn)。
圖4 三種情景下碳排放總量比較
通過對中國碳排放情景的分析,通過能源行業(yè)技術進步的作用下有效降低能源強度,能夠抑制二氧化碳的排放。結(jié)果顯示,在技術進步的介入下,技術進步情景的碳排放量要比基準情景下碳排放總量要低,并且在2025年達到了碳排放量的峰值,然后在2016年碳排放總量出現(xiàn)拐點,呈現(xiàn)出降低的趨勢;在技術進步的作用下同時調(diào)整能源消費結(jié)構。結(jié)果顯示,可持續(xù)發(fā)展情景的碳排放量要低于技術進步情景中的碳排放量。
根據(jù)情景模擬和模型預測結(jié)果,可以得出未來2013~2030年中國能源消費的發(fā)展態(tài)勢??傮w上看,無論在哪種情景下,中國的能源消費與經(jīng)濟增長將保持穩(wěn)定發(fā)展。綜合考慮到不同情景下的碳排放量的影響因素,提出中國能源消費在低碳經(jīng)濟發(fā)展下的政策建議。一是優(yōu)化能源消費結(jié)構,提高優(yōu)質(zhì)能源比重。我們理應清楚地了解全球能源消費結(jié)構正在發(fā)生改變,這種變化將會對我國未來經(jīng)濟的發(fā)展產(chǎn)生深遠的影響。所以,中國理應強化對新能源及可再生資源的技術改革,努力提升可再生資源及高質(zhì)量的清潔能源在能源消費結(jié)構中的比重。二是依靠能源技術進步,提高能源利用效率。掌握能源使用技術,努力創(chuàng)建技術創(chuàng)新系統(tǒng),實施先進技術開發(fā),推動技術改革,以促進能源節(jié)約及綜合利用全局技術能力為根本目標。增進“產(chǎn)學研”相結(jié)合,實現(xiàn)能源節(jié)約及資源總體利用科學成果的產(chǎn)業(yè)。三是大力發(fā)展低碳能源,降低二氧化碳排放量。提高風電發(fā)展速度,合理地選用生物質(zhì)能發(fā)電技術,加大推動太陽能光伏發(fā)電技術進步的步伐,主動且穩(wěn)定地推動液體燃料技術的前進實現(xiàn)資源的循環(huán)利用和可持續(xù)發(fā)展。
參考文獻
[1] Antuela A. Tako, Stewart Robinson. The application of discrete event simulation and system dynamics in the logistics and supply chain context[J]. Decision Support Systems, 2012,52(4).
[2] 陳紅敏.包含工業(yè)生產(chǎn)過程碳排放的產(chǎn)業(yè)部門隱含碳研究[J].中國人口資源與環(huán)境,2009(3).
[3] 許廣月,宋德勇.中國碳排放環(huán)境庫茲涅茨曲線的實證研究——基于省域面板數(shù)據(jù)[J].中國工業(yè)經(jīng)濟,2010(5).
[4] 王俊,陳柳欽.我國能源消費結(jié)構轉(zhuǎn)型與大氣污染治理對策[J].經(jīng)濟研究參考,2014(50).
中圖分類號:F124
文獻標識碼:A
文章編號:2096-0298(2016)01(c)-177-04