《澳大利亚大火已排放二氧化碳约4亿吨》

  • 来源专题:大气污染防治
  • 编译者: APC
  • 发布时间:2020-01-18
  •  欧洲哥白尼大气监测服务日前发布信息称,澳大利亚大火已向大气排放约4亿吨二氧化碳。据外媒分析,这一数字已超过全球116个二氧化碳排放量最低国家的年排放量之和。  2019年9月,大火开始在澳大利亚新南威尔士州和昆士兰州肆虐。直到今天,澳大利亚依然在与这场旷日持久的火灾做斗争。  作为欧洲地球观测项目“哥白尼计划”开展的6项服务之一,哥白尼大气监测服务提供全球各地与空气污染和健康、太阳能、温室气体和气候驱动因子有关的信息。该服务一直在密切监测这场大火的强度,并预报大火排放的空气污染物的传输情况。  监测信息显示,去年12月的大多数时间里,澳大利亚的大火比此前16年平均水平要严重许多倍。截至2020年1月3日,澳大利亚将近600万公顷土地已被大火蹂躏,比克罗地亚的国土面积还要大。  澳大利亚东部一般看不到太多火灾,如今正与最为极端的火灾做斗争。去年12月30日,澳大利亚维多利亚州突然开始起火,现在将近100万公顷土地已被大火烧过。与其相邻的南威尔士州自去年9月初以来,大火一直非常猖獗。今年1月2日,南威尔士州宣布进入时长一周的紧急状态,以应对高温和强风带来的风险提升。  除了毁坏土地和基础设施,野火也对空气质量带来巨大影响。  据估算,今年1月4日—5日期间,大火产生的烟雾面积大约2000万平方公里,足以覆盖整个俄罗斯,再加三分之一的欧洲。1月2日,哥白尼大气监测服务监测到的全球最高的大气一氧化碳浓度,竟出现在曾经“纯净”的南太平洋地区,这些一氧化碳就来自澳大利亚的大火。  除了澳大利亚以外,这场大火造成的空气污染物正在严重影响新西兰。根据预测,目前大部分烟雾正在新西兰北部蔓延,一些烟雾将在未来数天继续影响新西兰。  哥白尼大气监测服务分析了这场大火的原因,并认为当前澳大利亚大火快速蔓延与干燥、炎热的环境条件有关。  据分析,2019年9月,南极上空的平流层罕见地突然升温,并使臭氧洞的表现十分异常。这次气象事件也为整个澳大利亚带来干燥、炎热的风,进而为蔓延的野火创造了最佳条件。此外,整个2019年,澳大利亚大部分地区的降水量低于平均水平,这导致土壤和植被也都非常干燥。

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  • 《澳大利亚天然气巨头桑托斯计划从亚洲进口二氧化碳》

    • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2023-05-18
    • 据5月16日报道,专注于天然气的澳大利亚能源巨头桑托斯(Santos)希望从亚洲进口二氧化碳,并将其储存在当地的储存库中。 几年前,这个想法听起来可能有些古怪,但由于政府对这类项目的支持,碳捕获和储存似乎越来越受欢迎。 有报道称,尽管这类正在运行的项目很少,去年全球只有30个碳捕获和封存项目,但政府还是给予了支持。 然而,桑托斯有一个雄心勃勃的计划:它想从亚洲收集二氧化碳,并将其运往南澳大利亚库珀盆地的一个储存设施。与此同时,桑托斯计划将其在盆地天然气生产活动中排放的约170万吨二氧化碳储存起来。 彭博社援引桑托斯能源解决方案总裁布雷特·伍兹的话说,化肥、水泥、钢铁制造等难以减碳的行业都需要超出目前提供的解决方案。库珀盆地的Moomba设施每年可以储存2000万吨二氧化碳,可以持续存储50年。 碳捕获技术批评者的一个论点是,这项技术太昂贵,不值得投资。然而,桑托斯表示,Moomba捕集设施的第一阶段将花费不到1.5亿美元(2.2亿澳元),在那里储存二氧化碳的成本将低至每吨16美元。 虽然成功的记录有限,碳捕获可能开始迅猛发展。政府在提供补贴,企业在压力下想尽一切办法减少排放。
  • 《2060年全球二氧化碳封存潜力约为107亿吨》

    • 来源专题:物理海洋学知识资源中心
    • 编译者:张灿影
    • 发布时间:2020-02-24
    • 国际能源署(IEA)发布题为《探索清洁能源途径》(Exploring Clean Energy Pathways)的报告指出,到2060年,累计107 GtCO?(十亿吨二氧化碳)将被永久封存。 碳捕获、利用和封存(Carbon Capture, Utilisation and Storage,CCUS)将是实现气候和能源目标所需技术与措施组合的重要组成部分。在国际能源署清洁技术情景(Clean Technology Scenario,CTS)¹下,到2060年,累计107GtCO?将被永久封存。此外,该报告还提出了电力、工业、运输和建筑部门所需的替代方案和技术,以便在2060年之前完成CTS下的减排量。该报告的主要内容如下: (1)二氧化碳封存技术的封存量有限,将提高能源转换的成本。有限的二氧化碳封存能力将导致电力部门、工业部门和燃料转换部门不得不依靠更昂贵的新技术,届时其投资成本将提高至13.7万亿美元(40%)。 (2)脱碳发电需求将进一步扩大。到2060年,有限二氧化碳储存情景(Limited CO? Storage scenario,LCS)²下的全球发电量将比CTS增加6130太瓦时(TWh)(13%)。在LCS下,到2060年全球低碳发电能力需要提高3325吉瓦(GW)(约为2017年全球总装机容量的一半)。风能和太阳能装机容量的快速扩大往往会受到土地利用的限制,因此,风能可能成为重要的替代品。 (3)工业部门将需要替代工艺和新技术。在LCS下,钢铁和化学品生产将更加强烈依赖非化石燃料。到2060年,25%的钢水生产、约5%的氨生产和25%的甲醇生产将使用电解氢。到2060年,工业部门的边际减排成本将翻一番,预计每吨二氧化碳的边际减排成本将达到500美元左右。这会使减排努力转移到其他部门,并且工业二氧化碳排放量将增加4.8Gt。 (4)水泥生产对CCUS的替代方案有限。2/3的水泥生产排放来自过程排放,并且CCUS替代方案往往缺乏竞争力。这意味着在LCS下,水泥生产部门将负担几乎一半的二氧化碳封存量。较之CTS,LCS下到2060年水泥生产部门的二氧化碳封存量将减少0.7Gt左右(15%)。 (5)合成碳氢燃料(Synthetic hydrocarbon fuels)将成为更重要的减排战略。在LCS下,作为CCUS的替代方案,基于生物源合成碳氢燃料变得可行。通过生产碳氢燃料取代9%的全球初级石油和2%的天然气大约需要4700TWh的电力。这需要在LCS下,到2060年,全球碳氢燃料电力装机容量平均每年增加40GW左右,远高于2018年新增的0.015GW。 (6)随着工业和燃料转型过程中二氧化碳使用量的增加,碳捕获仍将发挥一定的作用。较之CTS,LCS下二氧化碳使用量将增长77%。在LCS下,到2060年,用于生产合成燃料、甲醇和尿素的二氧化碳量将高达13.7Gt,其中,来自生物源的二氧化碳量将达1/3左右。 (7)净零排放能源系统将面临双重挑战。二氧化碳封存技术有限的可用性将增加关键部门的直接减排挑战,同时降低二氧化碳去除或“负排放”技术减排的可能性。 ¹ 清洁技术情景(Clean Technology Scenario,CTS)假设二氧化碳存储技术可以被广泛使用,全球气候目标可以实现的一种情景。 ² 有限二氧化碳封存情景(Limited CO? Storage scenario,LCS),使用其他替代方案或技术封存二氧化碳,实现与CTS相同的二氧化碳减排效果。 摘自(全球海洋科技发展动态2020年第一期 董利苹 编译)