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        公務員期刊網 精選范文 碳中和的主要途徑范文

        碳中和的主要途徑精選(九篇)

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        碳中和的主要途徑

        第1篇:碳中和的主要途徑范文

        所謂“森林碳匯”是指森林植物通過光合作用將大氣中的二氧化碳吸收并固定在植被與土壤當中,從而減少大氣中二氧化碳濃度的過程。森林碳匯僅僅是指固定了空氣中的二氧化碳,而林業(yè)碳匯則用了森林的碳匯功能,通過植樹造林和森林的經營管理來達到減少空氣中的二氧化碳的目的,并且按造相關的規(guī)則進行交易的過程和機制,簡單的說,林業(yè)碳匯就是產生二氧化碳排放的企業(yè)或者個人通過一定的機構購買自己的減排量,購買機構用所得去植樹造林,通過森林碳匯功能達到減排二氧化碳的效果,為減少溫室氣體作出貢獻,森林碳匯體現的是森林的自然屬性,林業(yè)碳匯是利用森林的自然屬性達到社會屬性。

        在接受本刊記者采訪時,北京園林綠化國際合作項目辦公室主任王小平提到:“政府正在鼓勵更多的企業(yè)購買碳匯。林業(yè)碳匯的提出將林業(yè)的生態(tài)效益變成了一種可以看得見、摸得著的生態(tài)產品。尤其是現在北京正在舉辦奧運會,碳匯在北京的發(fā)展不僅會成為北京綠色奧運的寶貴遺產,還會增加大家對北京環(huán)境意識的認識。”

        豐富“綠色奧運”內涵

        據了解,2006年都靈冬奧會期間,參加奧運會的運動員全部購買了自己的碳排放,由此,都靈成為第一個零排放奧運會。據王小平介紹,目前北京也正在和奧組委接洽,利用北京奧運的契機,促進參加奧運會的運動員以及官員自愿購買自己的碳排放。隨著環(huán)境問題日益嚴重,全世界風起云涌的“自愿減排”潮流使這種方式已經成為國際社會中一種通用的減排方式。

        王小平告訴記者,為了迎接北京奧運會的到來,北京市林業(yè)局在這方面已經做了相關的工作。比如已經設定了生態(tài)林的監(jiān)測站,2006年啟動了北京山區(qū)森林健康經營關鍵技術研究與示范,研究如何通過森林的經營來達到碳匯的效果,提高森林的碳匯能力。今年3月北京啟動了大型公交車的行動,今年4月,北京市利用綠色奧運的契機啟動了兩個項目:房山的林業(yè)碳匯項目和八達嶺的個人造林項目,其中房山項目是第一個以林業(yè)碳匯為目的的造林項目??這一系列活動的舉辦豐富了綠色奧運的內涵。

        事實上,近年來北京市已經開始積極采取措施,減少碳排放應對氣候變暖。作為目前國際公認的削減碳排放最經濟有效的替代手段――通過造林、再造林等林業(yè)碳匯措施減少大氣中CO2濃度,已經引起北京市各級政府和社會各界的廣泛關注,對北京來說最有效的途徑也是利用森林固碳來達到減排。

        王小平提到,全國森林植被的平均碳密度為49噸/公頃,北京為22.5噸/公頃,不到全國平均水平的50%,這個數字說明北京具有巨大的碳匯服務市場潛力。此外,北京可以用來碳匯造林的面積為4.6萬公頃,隨著碳匯造林的不斷增加,生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)的生態(tài)效益將達到800億元。

        在采訪中,王小平呼吁廣大企業(yè)和個人參加到碳匯造林的活動中來,據王小平介紹,北京市正式啟動的中國綠色碳基金中石油北京市房山區(qū)碳匯造林項目,就是中石油通過中國綠色基金會購買的碳匯項目,項目共造林6000畝。項目建成后不僅可以使項目區(qū)的植物種類和生物多樣性顯著增加,使林地涵養(yǎng)水源、水土保持和防風固沙的功能顯著增強,還可以改善當地的生態(tài)環(huán)境,緩解了燕山石化帶來的污染問題,增加二氧化碳等溫室氣體的吸收和氧氣的排放量。與房山碳匯造林同時啟動的還有來全國首批個人出資的碳匯造林項目――八達嶺林場碳匯造林。從今年春天開始,八達嶺林場在碳補償資金的持續(xù)支持下營造以白皮松、栓皮櫟、元寶楓等為主的碳匯示范林。根據專家計算,每出資1000元將獲得5.6噸碳匯。

        除了開展造林活動,王小平告訴記者,北京市還進一步推進鼓勵市民在機動車使用中實現碳中和。據悉,目前,北京市機動車的數量已經突破了300萬輛,并且正在以每天1500輛的速度增長,到奧運會之前,北京的機動車數量將達到325萬輛左右。如按每車每年1.5-2.1萬公里行駛里程計算,其排放量約5-7噸二氧化碳。據專家測算,平均出資1000元在京開展碳匯造林并使其生長20年,即可抵消一輛車的碳排放,從而實現車輛使用碳中和。當前,中國綠色碳基金開展的購買碳匯、贈送“綠色車貼”活動已經啟動,圍繞這些活動,不少車輛擁有者積極購買碳匯,實現碳中和,為綠色奧運貢獻一己之力。

        “目前相關政府部門正在大力進行碳匯知識的宣傳,多渠道發(fā)放碳匯宣傳資料,在一些公共場所或運動員駐地也設立宣傳站和捐款箱,希望奧運期間境內外來京參加奧運的人士多多出資購買碳匯以抵消個人旅行及參會所排放的二氧化碳,兌現綠色奧運承諾,豐富“綠色奧運”內涵?!蓖跣∑礁嬖V記者。

        以市場化手段推進林業(yè)碳匯

        一度被媒體熱炒的北京環(huán)境交易所隨著奧運臨近將于近期正式推出。北京將以此搭建全國性的環(huán)境權益交易平臺,并在適當條件下用市場方式推進碳交易。

        “成立碳交易所,意味著中國企業(yè)也有減排義務。而目前碳交易還停留在企業(yè)之間,或者是企業(yè)與基金之間。”業(yè)內人士指出。王小平進一步指出,北京在這方面的探索已經先行一步,比如北京正在進行籌建的碳基金,這是處于奧運期間減少二氧化碳排放的綠色奧運需要?!扒鍧嵃l(fā)展機制”(CDM)也在進行相關工作。

        “北京產權交易所建立環(huán)境交易中心,對森林碳匯和減排有很重要的意義?!蓖跣∑教岬剑本┦姓诜e極推進碳匯交易,比如,將要成立一個專門的林業(yè)碳匯管理辦公室,這個辦公室對林業(yè)碳匯進行管理,進一步促進北京城鄉(xiāng)一體化,促進北京對于生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)的補償功能。林業(yè)碳匯的發(fā)展首先可以在北京各區(qū)域之間進行交易:比如懷柔和朝陽。懷柔的區(qū)位環(huán)境有利于大力發(fā)展森林碳匯,而朝陽經濟比較發(fā)達,林業(yè)不發(fā)達,可以在朝陽和懷柔之間實現碳中和。朝陽享受了懷柔的碳匯,就應該為這種享受出資,可以由政府來買單。王小平認為,目前在相關機制和體制都不健全的情況下,應該由政府主導來推動林業(yè)碳匯的發(fā)展,而且這種發(fā)展是需要一個過程的。

        王小平進而提到,在對國內外有關森林碳匯管理、監(jiān)測和評估體系進行充分調研的基礎上,應該根據北京目前森林經營管理的實際情況,借鑒國際先進經驗,探索企業(yè)與園林綠化部門在森林固碳方面的合作摸式,商討制定相應的激勵機制,降低碳交易成本,增加碳匯產品的有效需求,提高經濟效益,全面構建碳交易管理政策體系,形成良性運作機制。同時,應該研究建立適宜北京地區(qū)的、一致有效的、先進的和具有國際可比性的碳匯生產、計量、監(jiān)測和評估的方法學體系,開發(fā)制定相應的對森林碳匯進行科學管理的方法和模式。這套體系可作為政府評價碳中和的一個依據,真正實現政府主導下雙方的一個共贏機制。

        第2篇:碳中和的主要途徑范文

        伴隨著中國經濟的飛速發(fā)展,環(huán)境污染已經成為中國經濟發(fā)展進程中的重要問題。目前,中國已經成為第一大二氧化碳排放國。為了應對全球氣候問題,中國政府已經把降低碳排放強度納入到經濟社會未來發(fā)展的主要目標中。中國粗放方式經濟模式尤其是產業(yè)結構的不合理使得在經濟發(fā)展進程中國將會面臨更加嚴峻的環(huán)境問題。因此,低碳轉型是中國對全球氣候變暖、解決能源環(huán)境約束的重要途徑。金融作為現代經濟的核心,在低碳發(fā)展與產業(yè)結構調整過程中將起到重要的支持作用。因此,厘清我國金融發(fā)展、產業(yè)結構調整與碳排放的作用路徑有助于更好地發(fā)揮金融發(fā)展對低碳經濟的促進作用。

        二、文獻綜述

        近幾十年來,金融發(fā)展、產業(yè)結構調整與碳排放之間的關系開始引起學者的關注。首先,金融發(fā)展便利了消費者信貸活動,促使家庭能耗品需求增加;對于生產部門,金融發(fā)展為企業(yè)提供了融資便利,促使其擴大生產規(guī)模,導致碳排放增加(Sadorsky,2010)。其次,金融發(fā)展吸引大量FDI流入,促進研發(fā)投入增加,導致碳排放動態(tài)變化。另一方面,金融市場通過降低風險和融資成本,促進企業(yè)技術創(chuàng)新、引進先進技術,為環(huán)保項目提供融資,減少碳排放(Tamazian和BhaskaraRao,2010)。此外,產業(yè)結構調整是平衡經濟發(fā)展和碳減排的重要途徑,產業(yè)結構變動直接決定碳排放。陳兆榮(2011)研究發(fā)現產業(yè)結構高級化能減少碳排放量。金融市場作為資源配置部門,能夠通過提高資金供給水平、資源配置效率促進產業(yè)結構優(yōu)化調整。王定祥等(2013)研究發(fā)現中國金融結構、金融效率促進產業(yè)結構優(yōu)化,而金融規(guī)模抑制了產業(yè)結構優(yōu)化。

        綜上所述,金融發(fā)展、產業(yè)結構均對碳排放具有重要影響,同時在產業(yè)結構調整過程中金融發(fā)展也起到重要的支持作用。但已有文獻主要是集中于金融發(fā)展、產業(yè)結構調整、碳排放兩兩之間的關系研究。本文基于低碳轉型背景,從產業(yè)結構調整優(yōu)化角度來研究金融發(fā)展影響碳排放的作用路徑,探討金融發(fā)展在直接影響碳排放的同時,是否存在通過產業(yè)結構調整間接影響碳排放的中介效應。

        三、實證分析

        (一)模型與方法

        本文引入產業(yè)結構調整中介變量,采用中介傳導模型分析金融發(fā)展對碳排放的直接和間接效應,模型如下:

        其中,C代表各省碳排放水平,用人均碳排放表示;FD表示各省金融發(fā)展水平,用金融發(fā)展規(guī)模(FIR=金融機構存貸款余額/ GDP)和金融發(fā)展水平(FL=金融機構貸款余額/GDP)表示;IS為各省產業(yè)結構調整,用第二產業(yè)占GDP比重(SI)和第三產業(yè)占GDP比重(TI)表示。根據溫忠麟等(2004)提出的中介效應檢驗程序檢驗各變量之間的中介效應:模型(1)檢驗碳排放與金融發(fā)展的關系,c是FD對C的總效應,若顯著則進一步檢驗模型(2)和(3),若不顯著,則停止檢驗;模型(2)檢驗金融發(fā)展對產業(yè)結構調整的影響,模型(3)檢驗金融發(fā)展與產業(yè)結構調整對碳排放的共同影響,如果a、b都顯著,則進行第三步檢驗,如果a、b至少一個不顯著,則進行Sobel檢驗;第三步:c’是FD對C的直接效應,若不顯著,則是完全中介效應,若c’顯著,則是部分中介效應。此外,ab是通過中介變量IS的間接效應,即中介效應。

        (二)實證結果分析

        第3篇:碳中和的主要途徑范文

        農業(yè)是國民經濟的基礎產業(yè)。以低碳經濟為核心理念的現代循環(huán)農業(yè)十分強調優(yōu)化集成與合理循環(huán),其在生物再生產、經濟再生產上具有多維立體結構和功能,在廣度上講究對資源的保護性開發(fā);循環(huán)農業(yè)既把握物流、能流轉換規(guī)律,適度延伸食物鏈,又按照經濟增值規(guī)律,延伸產品加工、貯運、銷售鏈條,達到多維經濟增值。為此,要積極在實踐基礎上探索有益的發(fā)展模式。

        一是立足于適量投入、立體種養(yǎng)、高效利用、固碳減排,構建資源節(jié)約型復合生態(tài)系統的生產模式。以福建省福清星源農牧公司的農牧有機結合高優(yōu)農業(yè)模式為例,僅一個出欄1萬頭的養(yǎng)豬場,通過實施循環(huán)農業(yè)模式可節(jié)約牛糞成本約6萬元,節(jié)約電費約17萬元。

        二是立足于優(yōu)化環(huán)節(jié)、合理循環(huán)、減少廢棄、防控污染,構建環(huán)境友好型循環(huán)利用系統的生產模式。以秸稈資源化循環(huán)利用模式為例,以草生菌優(yōu)良菌株選育為重點,循環(huán)利用秸稈資源、充分利用廢棄物,形成多途徑開發(fā)模式,每667平方米栽培草生菌可增收100元,菌渣有機肥替代化肥量30%,減少稻草焚燒造成的環(huán)境污染。

        三是立足于農林復合、農牧配套、合理調控、促碳中和,構建固碳增匯型優(yōu)化調控系統的生產模式。以林下經濟模式為例,在郁蔽的林下養(yǎng)鵝,每667平方米可養(yǎng)500只,每年可養(yǎng)3茬,出欄1 500只,年純收入在1.2萬元以上;在林下栽培草菇,原料成本低(可以循環(huán)利用),種草菇后的培養(yǎng)基廢料可作林地肥料,促進林木生長。

        四是立足于發(fā)揮功能、優(yōu)勢互補、統籌集成、和諧發(fā)展,構建生態(tài)文明型統籌協調系統的生產模式。綠色家園建設,可以提高農民生活質量,減少溫室氣體排放,促進農業(yè)增效增收。例如建造一個8立方米的沼氣池,每年可節(jié)柴2 000千克以上,相當于0.23公頃薪炭林或0.4公頃林地的年產林木蓄積量。

        五是立足于技術密集、高效循環(huán)、科技創(chuàng)新、產業(yè)升級,構建科技示范型高效循環(huán)農業(yè)的園區(qū)模式。

        第4篇:碳中和的主要途徑范文

        隨著社會經濟的不斷發(fā)展和廣大人民生活品質的不斷提高,生態(tài)學原理及可持續(xù)發(fā)展的理念在城市規(guī)劃界越來越受到重視——提倡優(yōu)化城市生態(tài)環(huán)境、提升城市生態(tài)品質、進一步提高城市風景園林建設的生態(tài)效益、增強城市可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)承載力等原則,已成為我國城市建設發(fā)展的出發(fā)點和落腳點之一。由此可見,現代城市風景園林建設的不可或缺性與能源短缺的社會現實,已經成為一組亟待調和的矛盾。隨著“低碳經濟”概念應運而生的低碳理念,為解決這組矛盾帶來了曙光。低碳風景園林營造有望成為建設生態(tài)良好、可持續(xù)發(fā)展的現代城市環(huán)境的新方法和有效途徑之一。

        2.低碳風景園林營造的功能特點

        2.1降低風景園林建設中的能源消耗:在我國城市化迅猛發(fā)展的同時,風景園林建設領域(特別是城市中的風景園林)的高能耗現象越來越突出,它們貫穿在從園林材料的生產到園林的施工以及后期運行、拆除、更新等各個階段。低碳風景園林營造可望從操作層面上切實降低能源消耗。

        (1)通過本地或就近選擇材料,可大幅度降低材料在交通運輸中的碳排放,由此帶來總體能源消耗的減少;(2)通過選擇“低碳”材料替代“高碳”材料來減少風景園林建設中的碳成本,例如減少鋼材、玻璃、水泥的用量;(3)鼓勵、促進可再生能源(太陽能、光能等)和低能耗、超低能耗技術及其產品在風景園林中的推廣應用(例如采用太陽能光伏發(fā)電的路燈來照明等);(4)以規(guī)劃設計手段合理延長園林的使用壽命,從而降低風景園林設計中的能源消耗總量。(5)拒絕僅僅為所謂景觀效果而設計高耗能(如大面積的玻璃墻,易散熱的薄墻體,不必要的大空間等)的建筑或構筑物。

        2.2 提高風景園林營造和使用過程中的能源效率:現代風景園林建設中越來越多地運用采伐木材(特別是古樹、大樹)、新材料(包括水泥、鋼材、玻璃等人工材料),并且隨著頻繁的城市更新,又會對“舊”的材料棄之不用、移除重建。而低碳風景園林營造則提倡對園林材料的可持續(xù)利用,通過尋求對已成型、已使用材料的改裝、重構等創(chuàng)新設計措施,使越來越多的園林材料得以循環(huán)再利用。各種園林材料在工程前、工程中和工程后的多次利用無形中就可以提高其所包含能源的利用效率,從而實現風景園林建設的可持續(xù)發(fā)展。

        2.3 增強風景園林的碳匯功能,改善生態(tài)環(huán)境質量:充分發(fā)揮綠色植物的碳匯功能,將大氣中的溫室氣體(二氧化碳為主)儲存于植物根際或土壤中——積極擴大碳匯,是成本較低的減碳途徑之一。據測算,每公頃闊葉林每年大約吸收360t 碳當量、每公頃針葉林每年大約吸收930kg 碳當量、每公頃草坪每年大約吸收870kg 碳當量,林木每生長1m2,平均吸收1.83t 二氧化碳。由此看來,植樹造林、保護濕地、集約利用土地、提高城市綠化率,實際上就是在固碳減碳。低碳風景園林營造提倡充分利用綠色植物的碳匯功能,具體體現在多建生態(tài)景觀,少建大面積硬地廣場和草坪廣場,限建高耗電的人工瀑布、噴泉,多營造有利于戶外健身、增氧、減少熱島效應的林蔭地等,并保留自然山體、河湖水景等在城區(qū)的原始位置,借此方法增強城市園林景觀的碳匯能力,有效改善城市生態(tài)環(huán)境質量。

        3. 低碳園林植物景觀設計方法

        3.1園林植物的綠量:植物的綠量是指所有生長植物中莖葉所占據的空間體積,是三維綠色生物量的簡稱[1]。植物的葉面積是植物產生環(huán)境效益的主體,綠色植物產生的一系列環(huán)境效益主要來源于植物的光合作用和呼吸作用,植物的固碳作用也不例外,這兩種作用過程通過綠色葉面積與陽光和周圍環(huán)境產生交流和作用完成,估算植物的環(huán)境效益值,就應以其綠量為標準。因此,若暫且不論具體的植物種類,植物的綠量在相當程度上決定了植物固碳能力的高下。本文從植物群落的結構、單株植物的葉面積指數以及其郁閉度三方面來探討植物的綠量對其固碳作用的影響。

        3.1.1植物群落的結構研究表明,隨著植物群落層次的增多,固碳率明顯增加:多層林>復層林>單層林。因此,推薦在城市園林綠化中多運用喬灌草結合的多層植物群落結構。

        3.1.2葉面積指數植物的葉面積指數越大,單位面積綠地的葉片面積越大,固碳釋氧量就越大。

        3.1.3郁閉度城市園林植物的固碳率隨著郁閉度等級的提高而增加。建議增加或選擇郁閉度高的樹種,并且加強養(yǎng)護管理,使植物能夠提高其郁閉度。

        3.2園林植物的種類

        3.2.1固碳能力高的園林植物種類根據前人的測量數據發(fā)現,某些植物種類在固碳能力方面有較強的優(yōu)勢。固碳能力較高的園林植物如垂柳、糙葉樹、烏桕、麻櫟、醉魚草、木芙蓉、荷花、蝴蝶花、火棘、錦帶、刺槐、桃、夾竹桃、金鐘花、金葉女貞、廣玉蘭、槐樹、喜樹、懸鈴木、香樟、枇杷等。

        3.2.2低養(yǎng)護、節(jié)約型園林植物種類除了考量單純直接的植物固碳能力之外,考慮到低碳城市園林是需要統籌于低碳城市整體發(fā)展的宏觀視野中來考量的,因此結合低碳城市的核心理念“低排放、高能效”來看,低養(yǎng)護、節(jié)約型的植物即符合這一要求。因此,城市園林綠化中應大力推廣耐旱植物、耐瘠薄植物、節(jié)水植物、易養(yǎng)護植物、攀援植物、屋頂綠化植物、巖生植物以及優(yōu)良的鄉(xiāng)土樹種等各類養(yǎng)護管理簡單的園林植物。

        3.2.3植物種類的豐富程度在植物群落中,植物種類越為豐富,其整體的固碳能力就越高。

        3.3低碳城市園林植物配置模式:綜合分析前人的研究成果,筆者發(fā)現園林植物的固碳能力會因其不同要素而凸顯優(yōu)劣差異。為了加強植物群落整體的固碳能力,本文嘗試通過某幾類園林植物在固碳方面的優(yōu)勢互補,共同營建低碳園林。園林中常見的植物配置模式包括以下幾種:

        3.3.1落葉喬木與常綠灌木搭配灌木樹種在固碳釋氧能力方面要顯著高于喬木樹種;灌木地被植物的固碳釋氧量高于草本和藤本植物。另據試驗,供試植物類型單位土地面積上固碳釋氧能力表現為:常綠灌木>落葉喬木>常綠喬木>落葉灌木。因此,建議加大常綠灌木和落葉喬木的應用比率,并且兩者可搭配使用:既可增加單位空間綠量、改善冬季綠地景觀,還可以有效地增加綠地的固碳釋氧能力。

        3.3.2速生樹種與慢生樹種搭配研究表明,速生樹種的固碳能力明顯高于慢生樹種。但出于長遠考慮,速生樹種與慢生樹種搭配種植,既可有較高的固碳效益,又能形成長久良好的植物景觀與生態(tài)效益。

        3.3.3常綠植物與落葉植物搭配,適當增加彩葉植物彩葉植物的固碳釋氧能力較常綠植物要強的多,這可能與其色素(花青苷)在葉片中含量和分布的差異有關,從而影響了葉片反射光譜的能力,同時也影響了葉片對光能的吸收。但考慮到大部分彩葉植物與落葉植物在秋冬都要落葉,其深秋及冬季的固碳效益幾近于零。因此,將常綠植物與彩葉、落葉植物搭配,即可彌補這一不足,在保證秋冬季綠地的固碳釋氧能力的同時,形成四季皆宜的植物景觀。

        4、結語

        在全球氣候變化日趨明顯的今天,以低碳為目標的城市景觀營造將成為建設可持續(xù)發(fā)展社會必然選擇。就低碳、高效城市園林綠化建設而言,應當將植物的固碳釋氧效應與滯塵、吸污、殺菌、降噪等其他各種生態(tài)功能指標結合起來進行綜合考慮,努力構建植物景觀的生態(tài)功能綜合評價系統,最終才能確定其科學的植物配置方式,從而真正實現城市園林綠化建設的低碳、高效。

        參考文獻

        [1]谷永新,李洪欣.“低碳城市”的思考[J].建筑節(jié)能,2008,8

        第5篇:碳中和的主要途徑范文

        摘 要 全球氣候變暖的趨勢下,西方發(fā)達國家紛紛推出低碳經濟發(fā)展戰(zhàn)略與政策。這些政策措施主要表現為:改造傳統高碳產業(yè),加強低碳技術創(chuàng)新;積極發(fā)展可再生能源與新型清潔能源;應用市場機制與經濟杠桿,促使企業(yè)減碳;加強國際范圍內的減碳協作等。對我國發(fā)展低碳經濟的啟示:①節(jié)能優(yōu)先,提高能源利用效率; ②化石能源低碳化,大力發(fā)展可再生能源;③設立碳基金,激勵低碳技術的研究和開發(fā);④確立國家碳交易機制。

        關鍵詞 低碳經濟 對應措施 中國經濟

        一、前言

        2003年英國最早提出“低碳經濟”這一概念以來,它迅速為世界許多國家采納,成為一種新型的可持續(xù)發(fā)展模式。所謂低碳經濟,是指在可持續(xù)發(fā)展理念指導下,通過技術創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、產業(yè)轉型、新能源開發(fā)等多種手段,盡可能地減少煤炭石油等高碳能源消耗,減少溫室氣體排放,達到經濟社會發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護雙贏的一種經濟發(fā)展形態(tài)。究其提出的背景來看,在于三個方面:全球人口增長與經濟增長的過程中向空氣中排放了大量廢氣,煙霧,大氣中二氧化碳濃度迅速上升帶來的全球氣候變化;(2)過多過濫、粗放式地使用資源,單位能耗與單位資源耗量過高,資源枯竭進一步加深;(3)企業(yè)生產排放出的未經過處理的廢水、廢氣、廢渣等高污染物威脅人類健康,動植物生命,破壞生物多樣性,這些對人類社會賴以生存和發(fā)展的環(huán)境造成嚴重破壞。自英國提出低碳經濟之后,德國、意大利、歐盟、日本、澳大利亞、美國等紛紛提出了低碳發(fā)展政策,本文從政策的角度分析各國的低碳措施及其差異,并提出對我國發(fā)展低碳經濟的政策啟示。

        二、發(fā)達國家發(fā)展低碳經濟的措施

        發(fā)達國家在面對溫室氣體壓力下擔負起國際責任,提出低碳經濟發(fā)展戰(zhàn)略或者保護氣候變化的方案。英國、德國、歐盟、澳大利亞、日本、美國等國家均出臺了多項政策發(fā)展低碳經濟。

        縱觀各發(fā)達國家的低碳政策,他們大多把重點放在改造傳統高碳產業(yè),加強低碳技術創(chuàng)新上,但又各具有側重點。低碳技術的研發(fā)中,歐盟的目標是追求國際領先地位,開發(fā)出廉價、清潔、高效和低排放的世界級能源技術。英、德兩國將發(fā)展低碳發(fā)電站技術作為減少二氧化碳排放的關鍵。他們認為,煤在中期和長期內仍將繼續(xù)發(fā)揮作用,因此必須發(fā)展效率更高、能應用清潔煤技術的發(fā)電站。為此,英、德國政府調整產業(yè)結構,建設示范低碳發(fā)電站,加大資助發(fā)展清潔煤技術、收集并存儲碳分子技術等研究項目,以找到大幅度減少碳排放的有效方法。德國還制定了二氧化碳分離、運輸和埋藏的法律框架。

        日本政府為了達到低碳社會目標,采取了綜合性的措施與長遠計劃,改革工業(yè)結構,資助基礎設施以鼓勵節(jié)能技術與低碳能源技術創(chuàng)新的私人投資。對可以大規(guī)模削減溫室氣體的捕捉及封存技術予以大力支持,提出從2009年開始進行大規(guī)模試驗,并在2020年前投入實用。此外,日本還持續(xù)投資化石能源的減排技術裝備,如投資燃煤電廠煙氣脫硫技術裝備,形成了國際領先的煙氣脫硫環(huán)保產業(yè)。

        美國政府發(fā)展清潔煤更是不遺余力,在《清潔空氣法》、《能源政策法》的基礎上提出了“清潔煤計劃”。其目標是充分利用技術進步,提高效率,降低成本,減少排放。美國電力目前電力生產的50%來自煤炭,預計到2030年,這一比例將上升到57%。為了能更加環(huán)保,更加高效地利用儲量豐富的煤炭資源,自2001年以來,布什政府已投入22億美元,用于將先進清潔煤技術從研發(fā)階段向示范階段和市場化階段推進。政府通過 “煤研究計劃”支持能源部國家能源技術實驗室進行清潔煤技術研發(fā)。

        另外,降碳的重要措施是積極發(fā)展可再生能源與新型清潔能源,應用市場機制與經濟杠桿,促使企業(yè)減碳,加強國際范圍內的減碳協作等都是主要措施。

        三、對我國發(fā)展低碳經濟的啟示

        (一)節(jié)能優(yōu)先,提高能源利用效率

        我國經濟發(fā)展速度的不斷提高是以資源的大量浪費和生態(tài)的巨大破壞為代價的。研究表明,我國的能源系統效率為33. 4%,比國際先進水平低10個百分點,電力、鋼鐵、有色、石化、建材、化工、輕工、紡織8 種行業(yè)主要產品單位能耗平均比國際先進水平高40%,機動車油耗水平比歐洲高25%,比日本高20%,單位建筑面積采暖能耗相當于氣候條件相近發(fā)達國家的2~3倍。這說明我國能源利用比較浪費,提高能源利用效率的潛力是巨大的。因此,提高經濟活動過程中能源利用效率是控制碳排放量的重要戰(zhàn)略措施。

        (二)化石能源低碳化,大力發(fā)展可再生能源

        我國化石能源的“富煤、貧油、少氣”的資源結構特征決定了煤炭是能源消費的主體。當前,煤炭在能源消費總量中的比重接近70%,比國際平均水平高41個百分點。雖然石油的比重有所上升,但只能以滿足國內基本需求為目標,不可能用來替代煤炭。因此,以煤炭為主的能源消費結構難以在近10年得到根本改變。這就需要碳中和技術,在消費前對煤炭進行低碳化和無碳化處理,減少燃燒過程中碳的排放。

        (三)設立碳基金,激勵低碳技術的研究和開發(fā)

        碳基金主要有政府基金和民間基金兩種形式,前者主要依靠政府出資,后者主要依靠社會捐贈形式籌集資金。目前中國設立了清潔發(fā)展機制基金(政府基金)和中國綠色碳基金(民間基金),滿足應對氣候變化的資金需求。但是,現有的這兩個基金主要資助碳匯的項目,還未將基金用于低碳技術研發(fā)的支持和激勵上。碳基金的目標應該除了關注碳匯的增加外,還需要更加關注通過幫助商業(yè)和公共部門減少二氧化碳的排放,并從中尋求低碳技術的商業(yè)機會,從而幫助我國實現低碳經濟社會。

        (四)確立國家碳交易機制

        在我國的不同功能區(qū),一些區(qū)域是生態(tài)屏障區(qū),一些地區(qū)是生態(tài)受益區(qū),依照國際通用的“碳源——碳匯”平衡規(guī)則,生態(tài)受益區(qū)應當在享受生態(tài)效益的同時,拿出享用“外部效益”溢出的合理份額,對于生態(tài)保護區(qū)實施補償。補償原則是碳源大于碳匯的省份按照一定的價格(雙方協商或國家定價)向碳源小于碳匯的省份購買碳排放額,以此保證各省經濟利益和生態(tài)利益總和的相對平衡。

        參考文獻:

        [1]莊貴陽.中國經濟低碳發(fā)展的途徑與潛力分析.國際技術經濟研究.2005(08):14~15.

        第6篇:碳中和的主要途徑范文

        [目標化合物][中間體][中間體][基礎原料][副產物][副產物][輔助原料][輔助原料][輔助原料] [?][?][?]

        逆合成分析法與之相反,是從合成產物的分子結構入手,將分子中的某個鍵切斷(也可以對切斷后的小分子再切斷),使分子轉變?yōu)橐环N可能得到的原料。

        逆合成分析法還有一種理解,就是按與實際合成相反的順序,從合成產物反向推理,直到找到原料。如下示意圖:

        [目標化合物][中間體][中間體][基礎原料][?][?][?]

        基本思路如下:

        [觀察目標分子結構][目標分子的碳架特征,以及官能團的種類和位置][目標分子的碳架構建,以及官能團引入和轉][以綠色合成思想為指導][由目標分子逆推分子并設計合成路線][對不同的合成路徑進行優(yōu)選]

        1. 斷酯基或肽鍵

        許多合成產物屬于酯或多肽,有的甚至是高分子。如果發(fā)現合成產物中有酯基或肽鍵,在逆向合成時,一般做法是先從酯基或肽鍵處切斷,再根據具體情況將切斷后的小分子變成原料。

        例1 寫出合成下列物質的原料。

        (1)CH3COOCH2CH2=CH2

        (2)HOOCCOOCH2CH2OH

        (3)CH3(CH2)CONHCHCCOOHCH2C6H5

        解析 (1)合成CH3COOCH2CH=CH2時切斷位置是CH3CO OCH2CH=CH2,從而變成乙酸和丙烯醇。

        (2)合成HOOCCOOCH2CH2OH時的切斷位置是HOOCCO OCH2CH2OH,從而變成乙二酸和乙二醇。

        (3)合成CH2(NH2)CONHCH(COOH)CH2C6H5時切斷位置是CH2(NH2)CO NHCH(COOH)CH2C6H5,從而變成了甘氨酸和苯丙氨酸。

        2. 用好題給信息

        由于我們的合成手段還很有限,所以合成題一般都會給出新信息,要求我們有足夠的學習和應用能力。對于這類題,一定要從結構上找出合成產物(或其切斷后的小分子)與信息的聯系。

        例2 已知兩個醛分子在一定條件下可以發(fā)生如下反應:

        [R―CH2―CH=O+R′―CH―CHO] [OH-] [H] [H]

        [R―CH2―CH―C―CHO] [-H2O][][RCH2CH=C―CHO][R′] [R′] [OH H]

        巴豆酸(CH3-CH=CH-COOH)主要用于制合成樹脂或作增塑劑。現應用乙烯和其他無機原料合成巴豆酸。根據以上信息,請寫出各步反應的化學方程式,并指出反應的類型。

        解析 觀察巴豆酸(CH3-CH=CH-COOH)中有一個羧基和一個碳碳雙鍵,題給信息的產物結構與之相似,僅是醛基與羧基的區(qū)別。于是,可設計如下路線:

        CH2=CH2C2H5OHCH3CHO[CH3CHCH2CHO][OH] CH3-CH=CH-CHO巴豆酸

        仔細分析會發(fā)現上述路線有問題,因為工業(yè)上用氧氣將CH3―CH=CH―CHO的醛基氧化成羧基時,碳碳雙鍵也將被氧化。所以,設計如下合成路線:

        CH2=CH2C2H5OHCH3CHO[CH3CHCH2CHO][OH] [CH3CCH2COOH][O] [CH3CHCH2COOH][OH] 巴豆酸

        3. 基團先上后消

        較復雜的合成題還涉及到基團的保護、基團的定位、基團的消去等,從產物入手逆向思考往往也不那么順利,需要我們結合題給信息、所學知識大膽嘗試,多方位考慮。

        例3 用乙炔和適當的無機試劑為原料,合成 [Br] [Br][Br] 。

        已知信息有:

        [NH2][+3Br2(水)] [NH2][+3HBr][Br] [Br][Br]

        [NH2][+HCl+HNO3] [N2Cl][+H2O][H+] [N2Cl][+H3PO2+H2O] [] [+N2+HCl+H3PO3]

        解析 觀察得知,原料是碳鏈化合物,產品是芳環(huán)化合物,而且?guī)в刑幱陂g位的3個溴原子。從乙炔得到苯是很容易的,然后由苯制間三溴苯,看起來只有一步之遙,可是,直接溴代卻又得不到。怎么辦?只有充分利用信息,先上一個基團(氨基),由它的定位效應在苯環(huán)上的三個鄰位溴原子,再想辦法將氨基消掉。聯系已知信息設計出如下合成路線:

        乙炔苯硝基苯苯胺 [Br] [Br][Br][NH2] [Br] [Br][Br][N2Cl] [Br] [Br][Br]

        1. 由環(huán)己醇制取己二酸己二酯,最簡單的流程途徑順序正確的是( )

        ①取代反應 ②加成反應 ③氧化反應 ④還原反應 ⑤消去反應 ⑥酯化反應 ⑦中和反應 ⑧縮聚反應

        A.③②⑤⑥ B.⑤③④⑥

        C.⑤②③⑥ D.⑤③④⑦

        2. 已知: [+] [],如果要合成 所用的原始原料可以是( )或( )

        3. 對氨基苯甲酸可用甲苯為原料合成,已知苯環(huán)上的硝基可被還原為氨基, ―NO2 [Fe,HCl] ―NH2,產物苯胺還原性強,易被氧化。則由甲苯合成對氨基苯甲酸的步驟合理的是( )

        A.甲苯 [硝化]X [氧化甲基]Y [還原硝基]對氨基苯甲酸

        B.甲苯 [氧化甲基]X [硝化]Y [還原硝基]對氨基苯甲酸

        C.甲苯 [還原硝基]X [氧化甲基]Y [硝化]對氨基苯甲酸

        D.甲苯 [硝化]X [還原硝基]Y [氧化甲基]對氨基苯甲酸

        1. B 【解析】 該過程的流程為:

        [環(huán)己醇][消去][氧化][環(huán)己烯] [己二醛][氧化] [己二酸][己二醇] [己二酸][己二酯] [H2加成]

        第7篇:碳中和的主要途徑范文

        關鍵詞:碳足跡;產品碳足跡;碳標識

        中圖分類號:F7文獻標志碼:A文章編號:1673-291X(2010)19-0182-02

        引言

        近年來,溫室效應、氣候變化已成為全球關注的焦點,產品生產和消費的環(huán)境影響已受到越來越多的重視。產品環(huán)保設計成為提升企業(yè)市場競爭力的重大議題。消費者在應對氣候變化的行動中起著至關重要的作用。因此,當務之急是培養(yǎng)公眾節(jié)能減排意識,引導公眾環(huán)保消費,這也是社會各界共同努力的方向。

        在這種形勢下,產品碳足跡標識應運而生。但至今為止,產品碳足跡還是相對新穎的概念,尤其在中國,這個概念還沒有普及。因此,本文將對碳足跡、產品碳足跡及產品碳足跡標識的相關概念進行介紹,分析國內、外有關產品碳足跡的發(fā)展現狀,最后將對產品碳足跡今后的發(fā)展趨勢進行展望。本文將對社會普及碳足跡概念和引導更多中國企業(yè)實施產品碳足跡起到促進作用。

        一、碳足跡及產品碳足跡

        1.碳足跡的定義。碳足跡首先是在英國提出,具體通過測量碳消耗產生的導致全球變暖的主要元素二氧化碳量來評估人類活動對環(huán)境的影響。英國的碳信托(Carbon Trust)公司將碳足跡定義為用以確定和衡量每件產品或每一項活動的供應鏈流程步驟中溫室氣體總排放碳當量的一種明確的方法和技術。比較權威和綜合性的是Thomas Wiedmann的定義:碳足跡是社會活動或某一產品生命周期過程中產生的二氧化碳排放量。雖然溫室氣體還包括其他氣體,但是碳足跡是以二氧化碳這個當量表達的全部溫室氣體量,即其他含碳氣體都被換算成二氧化碳來表示。碳足跡表明人們應對氣候變化的決心,幫助個人和組織評估其對環(huán)境的影響; 同時,碳足跡也是參考的基準,有助于評估和減少今后溫室氣體的排放量,還可以為企業(yè)的環(huán)境報告提供有效信息。

        2.產品碳足跡。碳足跡可分為國家碳足跡、個人碳足跡、企業(yè)碳足跡、產品碳足跡四個層面。其中,產品碳足跡是應用最廣的概念,即研究產品生命周期產生的溫室氣體排放量。

        碳足跡標識是附加在產品上顯示產品碳足跡的標識。設計該標識的目的之一是使企業(yè)更好地與其消費者進行產品信息上的溝通。此外,一些碳標識還提示消費者應如何更有效地使用、洗滌或者處置產品。

        產品碳足跡分析的計算方法有若干種,但至今為止運用較普遍的是英國標準協會、碳信托公司和英國環(huán)境、食品與農村事務部聯合的新標準PAS2050?;赑AS2050,全球已有數家企業(yè)進行了產品碳足跡分析,進行碳足跡分析的產品種類也多達75種。比較典型的是百事可樂、可口可樂、吉百利、金佰利、樂購、穆勒等。

        3.產品碳足跡標識的作用。 對于企業(yè)而言,確定產品碳足跡是減少企業(yè)碳排放行為的第一步,有助于企業(yè)真正了解產品對氣候變化的影響,并由此采取可行的措施減少供應鏈中的碳排放。此外,碳足跡標識是引導消費者的環(huán)保消費者行為的有效措施之一。企業(yè)通過碳足跡分析向消費者提品碳足跡信息,讓消費者對產品生產的環(huán)境影響有一個量化認識,繼而引導其消費決策。產品碳足跡作用可歸納為以下幾方面:(1)發(fā)掘企業(yè)節(jié)能減排的潛力:公布產品碳足跡顯示了企業(yè)產品生命周期的溫室氣體排放,可以幫助企業(yè)發(fā)現高排放溫室氣體的生產環(huán)節(jié),并通過相應措施進行改進和完善,降低成本,節(jié)能減排,并利用分析數據制定企業(yè)環(huán)保報告。(2)有效溝通消費者:消費者可以跨媒介得到有關碳足跡標識的信息。如通過產品企業(yè)和服務提供商的網站、在線銷售目錄和在線服務、廣告、產品手冊等。此外產品碳足跡也可看做企業(yè)的差異化產品策略。(3)提高聲譽強化品牌:近期學者研究顯示企業(yè)應對氣候變化的努力最有可能影響其企業(yè)聲譽。碳足跡標識是企業(yè)向其利益相關者展示氣候應對信心和努力的有效途徑,可以幫助消費者和商業(yè)合作伙伴更好地做出商業(yè)決定。

        企業(yè)通過產品碳足跡分析,可以改善內部運營、節(jié)能減排、節(jié)省成本,還可以作為一項營銷策略幫助企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢,此外也是滿足市場需求、促進溝通的有效途徑。

        二、國內、外產品碳足跡的發(fā)展

        1.國外碳足跡標識產品的發(fā)展。隨著產品碳足跡分析的發(fā)展和不斷完善,很多企業(yè)已開始根據碳足跡分析結果,管理和優(yōu)化生產、運輸流程。英國、加拿大和美國的碳標識市場發(fā)展比較迅速,法國、德國、日本、韓國等國家近年來也加快了碳標識的發(fā)展。

        英國碳信托公司致力于產品碳足跡的計算和咨詢,截至2006年已幫助企業(yè)計算了75種產品的碳足跡,并且啟動了其示范項目減碳標識。減碳標識展示了產品的碳含量且給出同一類產品的平均碳排放水平,以便于消費者更好地進行比較。通過減碳標識示范項目,六家著名英國企業(yè),雀巢、樂購等已為其產品賦予減碳標識。最先推出碳標識產品的法國企業(yè)是連鎖超市Casino和E. Leclerc。

        美國華盛頓的Carbon Fund非盈利碳中和提供機構與ISO標準的碳管理中心、溫室氣體議定及英國碳信托在2007年一起開發(fā)了無碳認證標識。加利福尼亞的氣候保護機構和斯坦福大學一起創(chuàng)建了氣候關注標識。學者運用生命周期方法通過標識提品的等級分類(金銀銅)顯示產品對環(huán)境不同程度的影響,更簡明地向消費者傳達產品的環(huán)境影響信息。

        2.國內產品碳足跡的發(fā)展。隨著2010年全國兩會的召開,低碳經濟成為推動中國經濟良性發(fā)展的熱點話題。雖然碳足跡標識在中國還沒有普及,但已開始有接受碳足跡評估的社會責任領域的領軍企業(yè)。2008年7月,中國節(jié)能保護投資公司與英國碳信托公司簽訂合作協議,共同致力于為中國企業(yè)和產品建立可行的碳足跡分析評估方法。

        大成食品亞洲有限公司董事會主席韓家寰指出,綠色可持續(xù)發(fā)展是大成的重要經營發(fā)展策略。自2009年開始,大成已開始邀請第三方對其產品進行碳排放分析。并在今后一年推出碳足跡標識產品。

        青島啤酒也與中國標準化研究院和中國質量認證中心簽訂了啤酒行業(yè)的第一份低碳研究協議。青島啤酒將對其啤酒產品的整個生產過程中產生的溫室氣體數量進行評估和分析,并且依據數據對生產流程進行優(yōu)化,將推出附有碳足跡標識的青島啤酒。其次,沃爾瑪和樂購已在國外市場推出了碳足跡標識產品,并計劃一年內在中國市場推出碳足跡標識產品。

        關于企業(yè)碳足跡分析,中國首先進行碳足跡評估的是制漿造紙行業(yè)的APP集團。此外,拜耳中國在子公司和其生產基地實施了拜耳中國碳足跡評估項目,項目目的是分析檢測其生產和商務過程中所產生的碳排放量。

        三、產品碳足跡發(fā)展展望

        國際市場上,產品碳標識已經被廣泛應用,越來越多的公司開始接受碳足跡評估,并使用碳足跡標識,將其作為一種營銷手段。歐洲許多國家,沒有碳標識的產品是不允許進入當地市場的。

        在中國,隨著人大會議上低碳經濟的提出,為了響應低碳經濟的號召,中國本土企業(yè)已漸漸開始積極實施碳足跡分析及碳足跡標識,它們是環(huán)境保護和社會責任領域的先鋒企業(yè)。在這種發(fā)展下,中國減少溫室氣體排放的能力將不斷得到加強和改善。同時,作為最大的產品出口國,國外對中國產品的環(huán)保性要求逐漸提高,且在某些國家,有趨勢實施對中國出口非碳足跡商標產品的關稅限制。今后,實施碳足跡標識將很大程度上影響中國的出口市場。因此,實施碳足跡分析是今后的一個發(fā)展趨勢,企業(yè)可以通過對產品實施碳足跡分析,優(yōu)化生產流程,降低成本,增強市場競爭力,提升企業(yè)聲譽、鞏固產品品牌。

        參考文獻:

        [1]Carbon Trust. Carbon footprinting: An introduction for organizations[R],2007.

        [2]Carbon Trust. Carbon Footprint Measurement Methodology[J]. Version 1.1. 27 February 2007, The Carbon Trust, London, UK.

        [3]Wiedmann, T and Minx, J. A Definition of ‘Carbon Footprint’. ISAUK Research & Consulting[R], Research Report 2007.

        [4]Wiedmann, T., Barrett, J. and Lenzen, M. Companies on the Scale - Comparing and Benchmarking the Footprints of Businesses[C]. International Ecological Footprint Conference, May 8-10, 2007, Cardiff, UK.

        [5]Wiedmann, T., Minx, J., Barrett, J. and Wackernagel, M. Allocating ecological footprints to final consumption categories with input-output analysis [J]. Ecological Economics 56,(1): 28-48.2006.

        Product Carbon Footprint Label and Current Development Status

        YU Xiao-di,DONG Da-hai, ZHANG Xiao-fei

        (Management School, Dalian University of Technology, Dalian 116023, China)

        第8篇:碳中和的主要途徑范文

        關鍵詞 稻田土壤;有機碳;碳固定;展望

        中圖分類號S153.6文獻標識碼A文章編號 1007-5739(2011)11-0257-02

        StudyandProspectofOrganicCarbonSequestrationinPaddySoils

        ZHANG Hong-xiang 1XIAO Qun 2LI Xiao-jun 3 *WANG Shao-xian 4

        (1 Hedong Agricultural Technology Extension Station of Qingyuan District in Ji′an City in Jiangxi Province,Ji′an Jiangxi 343009;2 Tianyu Town Economic Management Station of Qingyuan District in Ji′an City; 3 Qingyuan Agricultural Bureau in Ji′an City; 4 Zhejiang University)

        AbstractSoil organic carbon(SOC)has been shown as one of the largest and most mobile carbon pools of the earth surface ecosystem. For the last decade,in China,increasing attention has been given to the SOC pool(especially in paddy soils)change in relation to the sink or source effect of air CO2,to the water quality,to the soil fertility,and to the dynamics under global change scenarios. In this paper,the issues of paddy soil carbon sequestration differences from dry land,organic carbon distribution,mechanism of soil carbon sequestration,its fertilization factor and prospect researches were discussed.

        Key wordspaddy soil;organic carbon;carbon sequestration;prospect

        土壤碳庫為地球表層系統中最大的碳儲庫。土壤中的有機碳庫與無機碳庫都是陸地生態(tài)系統重要的碳庫,對于溫室效應與全球氣候變化同樣有著重要的控制作用。全球土壤有機碳庫(SOC pool)達到1 500~2 000 Pg,是大氣碳庫750 Pg的2倍以上,是陸地生物量500~600 Pg的2~3倍;無機碳庫(SIC pool)也達700~1 000 Pg。但由于土壤無機碳存在更新周期,有資料表明為8 500多年,因此土壤有機碳庫在全球變化研究中顯得更為重要。1850―1995年,全球CO2釋放總量約為270 Pg C。其中,由于砍伐森林和土地利用方式的改變所造成CO2釋放量約達136 Pg C。全球每年因土壤呼吸作用釋放到大氣的總碳量約為68 Pg,全球每年因焚燒燃料釋放到大氣的碳遠低得多,僅為6 Pg。土壤貢獻于大氣CO2的年通量是燃燒化石燃料貢獻量的10倍。因此,土壤呼吸的變化能顯著地減緩或加劇大氣中CO2的數量,進而影響氣候變化。據估計,如果全球范圍內土壤有機質下降1%、2%、3%,將導致大氣CO2濃度分別增加5.0、12.5、20.0 mg/kg。在過去的 150年期間,由于土壤有機碳下降貢獻于大氣CO2濃度升高80 mg/kg的6%~25%[1]。

        中國水稻土面積約3 000萬hm2,植稻有7 000年的歷史,水稻種植面積占世界水耕土面積的23%,占全國耕地總面積的25%。水耕土壤(廣義的水稻土)是特殊的人為濕地土壤,是自然土壤在人為水耕熟化過程中形成的,具中國特色。對中國土壤有機碳庫的統計表明,中國表層土壤有機碳庫約20 Pg,主要土壤類型之一是水稻土,為1.1 Pg,共有6個表層土壤有機碳庫在1.0 Pg以上。有機碳的積累是水稻土水耕熟化過程中的普遍趨勢。要使中國爭取更多溫室氣體排放量,進行稻田土壤有機碳監(jiān)測尤為重要。20世紀80年代以來,中國大多數水稻土碳固定效應十分顯著,土壤有機碳庫呈現增長的趨勢[2]。因此,研究稻田土壤有機碳固定意義重大,為中國外交斡旋提供基礎。

        1水稻土與旱作土固碳效益差異

        中國大面積農業(yè)土壤保持有機碳的主要途徑之一是灌溉及其水耕熟化作用。據全國第二次土壤普查資料,中國水田土壤共3 000萬hm2,與旱地土壤相比,全國水田土壤有機碳含量普遍較高。據計算,水田保存表層碳密度是旱地土壤的137.7%,有機碳量達0.9 Pg。在長江中下游、華南、黃土高原和華北地區(qū),有機碳固定最為顯著,我國灌溉農業(yè)的發(fā)展相當于增加有機碳固定達0.3 Pg。據江蘇省第二次土壤普查,水田土壤平均有機碳含量接近12 g/kg,而旱地土壤約6 g/kg。1949年時全省水田面積為93.47萬 hm2,1998年達266.97萬hm2,40年間的碳固定速率達到20 g/(m2?年),碳固定效應可達17 Tg。湖南省第二次土壤普查資料表明,旱地土壤與水田土壤的平均有機碳含量分別為10.22 g/kg和18.36 g/kg。同樣,江西省是南方土壤有機碳十分缺乏的省份,截至1980年,該省旱地削減到 46萬hm2,水田則發(fā)展到300萬hm2。水田土壤有機碳的平均含量達16.6 g/kg,旱地土壤為9 g/kg,不同母質起源的土壤中,水田土壤有機碳均顯著高于旱地土?;哪貐^(qū)土壤水分條件較差,但這種水田土壤的碳固定作用也十分明顯。甘一新干旱平原區(qū)資料表明,在引水灌溉和耕墾培肥后,不同荒漠土壤有機碳的升高幅度在1~3 g/kg。與普通灌淤土相比,寧夏植稻歷史較長的灌淤土的有機碳含量顯著較高。根據第二次全國土壤普查中面積、耕層厚度和容重等資料計算,中國灌溉農業(yè)下的水田土壤累計碳固定效應達0.22 Pg[3]。因此,水耕熟化作用可穩(wěn)定和提高水田土壤中有機碳。

        2稻田土壤有機碳的分布

        土壤的有機碳剖面分布明顯存在差異,耕層以下土層的有機碳含量較上層低,耕層、犁底層等耕作活動層積累有機碳顯著。某些自然森林1m厚度的土壤碳庫儲存量較大,為20~30 kg/m2;與紅壤、白漿土等低產土壤相比,烏泥土、黃泥土和白土1m厚度的土壤碳庫儲存量分別為 11.72、9.88 、6.77 kg/m2,更高于江蘇省耕作土壤的SOC平均值[4]。

        關于有機碳在團聚體的分布及其變化備受關注。土壤團聚體有機碳分配是土壤中的重要地球化學性質之一。對水稻土中有機碳團聚體分布的資料不多,對土壤團聚體有機碳分布的研究集中于旱地土壤、植被改變的土壤以及有機物料處理后的土壤。太湖地區(qū)土壤的團聚體及其有機碳含量分析結果如表1所示。由表1可知,往深層以0.02~0.25 mm的微團聚體為主,黃泥土耕層中0.25~2.00 mm和0.02~0.25 mm粒組含量相近,烏泥土、白土中0.25~2.00 mm粗砂級團聚體占50%以上。不同土壤團聚體粒級分異明顯?;幢卑诐{土中以0.02~0.25 mm粒組為主,大于0.02 mm的團聚體粒組占60%~80%。富含氧化鐵的江西紅壤團聚體粒組以0.25~2.00 mm粒組為主,黃泥土在全剖面中小于0.002 mm顆粒占30%左右,大于0.02 mm粒級的團聚體卻占70%左右,而檢測到的黏粒級團聚體甚微。白土的母質以粉砂(0.002~0.020 mm)為主,其次是0.02~0.20 mm粒級,約占全土 1/3。因此,肥力較高的太湖水稻土團聚體分布的特點是 0.02~0.25 mm微團聚集較多。

        土壤有機質的主要性質之一是土壤有機質的活潑性,即有機質易氧化性,是土氣交換的主體部分。Blair等評價農業(yè)活動對自然土壤有機碳影響,將1/3 moL/L的 KMnO4可氧化碳的比例作為參數??裳趸疭OC含量隨著KMnO4濃度的不同,浸提的差異較大。1/3 moL/L的 KMnO4可氧化66%,1/6 moL/L的KMnO4可氧化50%,1/30 moL/L的KMnO4可氧化浸提SOC占11%左右。Majumder等(2008年)用K2Cr2O7和H2SO4氧化SOC。

        3稻田土壤碳固定的可能機制

        20世紀70年代以來,對水稻土中有機碳的分布、含量及其微團聚體分配、有機―無機結合的性質與數量進行了較多研究[5]。最近對太湖地區(qū)3種水稻土的培養(yǎng)試驗表明,不同發(fā)生起源與土壤礦物組成的水稻土,其有機碳在升溫下的碳損失規(guī)律迥異,滲育型富晶質氧化高鐵的黃泥土的有機碳在升溫下仍然十分穩(wěn)定,而沼澤起源與貧氧化鐵礦物的水稻土有機碳損失較快。近年的研究表明[6],太湖地區(qū)黃泥土中新增加的有機碳主要固定在0.25~2.00 mm粒組的微團聚體中,提示不同粒徑團聚體中有機碳的組成與活潑性存在差異。土壤中氧化鐵是水稻土中活躍的化學成分,它通過水穩(wěn)性團聚體的形成促進有機碳的復合,作為水稻土高度熟化標志的鱔血(一種有機氧化鐵絡合物)是否可以代表某種固定機制尚不得而知。水耕過程中土壤有機碳的增加還伴隨有機質的腐殖酸組成與結構的演變。最近的資料顯示,無論是江西紅壤起源的水稻土,還是西北灌淤土,水耕熟化過程HA/FA升高。對于水稻土中有機質的研究,過去較多是腐殖質的C/O、C/H和E4/E6的分析,認為水耕熟化過程中,腐殖質光密度降低、C/H減小而C/O提高,羧基含量降低。促進水稻土中有機碳的固定機制尚不清楚。對于相同類型的水稻土來說,運用重液區(qū)分法得到的有機碳復合量一般與全土有機碳呈線性相關,但復合度與有機碳含量無關,說明有機碳在水稻土中與不同物質的結合關系是復雜的。有機碳復合度在不同粒徑的團聚體中的分布因土壤類型與肥力狀況而異。但對于團聚體中有機碳的形態(tài)與化學結構、有機碳的化學活潑性的研究還很少,除了用G0、G1、G2等分組區(qū)分團聚體穩(wěn)定性,用松結態(tài)、穩(wěn)結態(tài)和緊結態(tài)區(qū)分結合程度外。對這種固定效應還無法僅用物理保護作用來解釋。何云峰等[7]提出采用不同的絡合浸提劑提取土壤中和不同黏土礦物結合的腐殖質,與不同酸性土壤用堿性焦磷酸鈉提取的結合態(tài)腐殖質的穩(wěn)定性相似,可能意味著這些土壤的結合態(tài)腐殖質的化學特點類似,化學保護機制相同。水稻土有機碳固定是一個復雜的問題,不但必須要從有機碳的微團聚體分配及其與土壤礦物的結合方式進行研究,而且這需要現代分子水平的研究技術[7],還必須從有機碳的化學結構與反應性(有機質組成與基團結構)的改變進行深入研究。

        4稻田土壤有機碳固定的施肥影響

        施用有機肥可使稻田土壤固定更多的碳,施用化肥也有一定影響。周萍等[8]研究了長期不同施肥處理(化肥與秸稈配施、化肥與豬糞配施、單施化肥和不施肥)下,水稻土總有機碳和顆粒態(tài)有機碳含量變化,指出不同的施肥處理主要影響耕層土壤的TOC(總有機碳 )和POC(顆粒態(tài)有機碳)含量,化肥與豬糞配施處理,由于有機物質的輸入TOC和POC含量顯著高于其他3種處理,不施肥處理的POC含量顯著高于單施化肥和秸稈配施化肥。陳義等[9]對浙江?。ㄏ罗D第270頁)

        (上接第258頁)

        黃巖水稻土開展的26年長期施肥定位試驗表明,長期施用有機肥可以促使土壤有機質持續(xù)增長,增長幅度隨有機肥用量增加而增加。袁穎紅等[10]對江西紅壤性水稻土研究發(fā)現,長期施用無機肥、有機肥、無機肥與有機肥配施能顯著增加0.002~0.020 mm微團聚體的含量,而降低

        5結語

        對于稻田土壤有機碳的研究,提出以下展望。一是稻田土壤碳飽和。水田土壤有機碳含量普遍高于旱地土壤,固定碳更多。而王緒奎等[11]在研究近20年江蘇省環(huán)太湖稻田土壤有機碳動態(tài)特征后提出,該區(qū)土壤有機碳飽和。有待進一步研究如何提高稻田土壤固碳潛力切實可行的技術途徑,從而建立稻田土壤碳的新平衡。二是稻田土壤固碳機制。有機碳一般與土壤中的礦物顆粒結合,或形成有機無機復合體。但究竟是什么機制促進了水稻土中有機碳的固定尚不清楚。值得進一步深入研究[12-14]。三是稻田土壤固碳影響因素。施肥和耕作對稻田土壤固碳影響較大,并可較好調控。施用有機肥可顯著增加稻田土壤固碳量,施用化肥也有一定影響。以往著重于土壤有機質及肥力的研究很多[15-18],現在研究碳在土壤中的固定及其對環(huán)境的影響成為熱點。頻繁耕作顯然提高了有機碳的氧化,不利于土壤固碳,歐美在旱地廣泛推廣免耕少耕,原因就在于此。但免耕使表層土壤緊實,不利于作物生長,主要還不能通過耕作將表層較多有機碳混入到較下層,從總量上看,可能也不利于土壤固碳。耕作對稻田土壤固碳影響還需研究[19]。

        6參考文獻

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        第9篇:碳中和的主要途徑范文

        關鍵詞:柴油機 噴油系統 排放控制

        柴油機的有害排放取決于柴油機混合氣形成及氣缸內燃燒過程,而這些歸根到底是由噴油、氣流、燃燒系統以及缸內工作特質的配合所決定的。柴油機凈化的關鍵,是如何有效地消除NOχ(氮氧化物)和微粒碳煙的生成量。而這兩項排放物的生成規(guī)律常常是互相矛盾的。因此,任何一個單項措施總有它的負面影響。人們總是在采取某項措施的同時,應用另一項措施來加以補救和平衡。最后,常常是多項措施的綜合應用,才使排放性能達到一個新的水平。柴油機是一個多性能、多工況、多因素綜合影響的統一體,再加上各種各樣的排放凈化措施,如何進行選優(yōu)、折中和綜合控制是一個極為困難和復雜的問題。柴油機的電子控制和綜合管理是有效解決這一問題的最佳途徑,也是使各種機內凈化措施得以充分發(fā)揮效用的保證。在所有凈化措施中,噴油系統的改進無疑是最為重要的環(huán)節(jié)。

        農業(yè)機械使用的柴油機中常用的燃油噴射系統有兩大類,直列泵系統和轉子分配泵系統。直列泵系統包括直列多缸泵、單體泵和泵噴嘴系統,多用于大、中型農業(yè)機械的柴油機上。轉子分配泵系統有端面凸輪驅動的VE泵系統和內凸輪驅動的徑向對置柱塞系統,多用于小型農業(yè)機械的高速柴油機上。上述各系統都是應用柱塞往復運動、脈動供油的方式工作。以下是五種控制柴油機排放的具體措施:

        一、推遲噴油提前角降低NOχ排放

        噴油提前角是噴油始點早于氣缸壓縮上止點的角度。柴油機都要求噴油提前,這是因為從噴油到著火燃燒有一段滯燃期,為保證實際燃燒放熱中心能接近上止點,避免燃燒拖后,經濟性下降,因此,柴油機噴油要提前。單從動力性、經濟性角度出發(fā),最佳提前角隨轉速上升而增大,隨負荷加大而略有增加。農用柴油機因為在寬廣的轉速范圍內工作,所以在大、中型農業(yè)機械的柴油機上有專設的轉速自動提前裝置來滿足此要求。同一工況,若提前角改變,會使滯燃期改變。一般推遲噴油時,因初期噴油更接近上止點,故缸內壓力、溫度較高,滯燃期縮短。其結果是滯燃期的預混噴油量減少。當然,若噴油太遲,使滯燃期挪到上止點之后,則缸內壓力、溫度未必上升。這種情況一般難于碰到。預混燃燒階段是影響NOχ排放最重要的時期。預混油量及混合氣量的減少將使速燃期中壓力、溫度上升程度降低,從而大大減少NOχ的排放量。同時,由于壓力升高率的下降,噪聲也大大降低。因此推遲噴油提前角這一措施,是最早應用的有效降低NOχ排放和噪聲的對策。推遲噴油,直噴機的NOχ大幅下降,而間接噴射式渦流室柴油機的下降幅度則小一些。但是噴油過遲,則燃油消耗率和煙度均會惡化,對CO和HC也有不利影響。油耗和煙度的惡化是噴油推遲,燃燒跟著推遲以及緩燃期油量增加,燃燒時期也拉長的必然結果。早期控制排放的措施不多,為了排放達標,不得不犧牲經濟性能。近期已可通過提高噴射壓力等多種辦法來綜合解決這一問題。

        二、燃油高壓噴射降低微粒碳煙排放

        近年來,提高噴油壓力的高壓噴射措施,日漸成為直噴式柴油機機內凈化的最佳手段。而間接噴射式柴油機,由于主要依靠氣流進行霧化、混合,所以對噴油壓力要求較低。在循環(huán)噴油量及噴孔大小和分布不變的情況下,提高噴油壓力就是加大噴油速率,它直接產生兩方面的效果。

        1.降低微粒碳煙的排放量

        可以看出,噴油壓力增高,則粒徑減小,貫穿距加大,霧錐角加大,噴霧區(qū)的總容積也跟著加大,再加上紊流的增強,這些都直接促進了燃油與空氣的混合。其直接效果是降低了每一時刻濃混合氣成分的比例,使生成微粒碳煙的范圍自然縮小。即使不可避免仍有過濃混合氣出現,但因粒子小,周圍空氣多,也會加快燃燒和氧化速率,使碳煙形成之初就被加速氧化。所以高壓噴射必然使微粒碳煙排放降低。

        2.降低燃油消耗率

        噴油速率增大必然縮短噴油時間,燃燒加速,使燃燒放熱更集中于上止點附近,從而降低了燃油消耗率。高壓噴射降低煙度和油耗的優(yōu)點,恰恰彌補了推遲噴油所帶來的缺點。反過來,高壓噴射不可避免地使混合氣快速變稀,燃燒加速,溫度上升,從而NOχ排放必然有所增大。這一缺陷又會被推遲噴油,降低的NOχ功效所彌補。但是,高壓噴射并沒有過大削弱推遲噴油,減小滯燃期噴油量所帶來的改善NOχ排放的顯著效果。因此若兩種措施同時應用,進行合理調配后,NOχ和微粒碳煙排放都會同時降低。

        三、噴油率控制技術

        廣義的噴油率控制,指的是噴油規(guī)律控制,它包括定時(噴油提前角)控制、噴油期長短控制和噴油率大小控制。此處撇開噴油定時,單指在定時和循環(huán)油量不變時,噴油長短和噴油率大小的控制。噴油率是除混合氣形成因素外,對燃燒過程又一重大的影響因素。當然,噴油率本身也和混合氣形成是密不可分的??梢栽O想,如噴油時期控制得很長,即使大幅度提高噴油壓力,也無法縮短放熱和燃燒時間;又如,初期噴油量很大,即使推遲噴油,也無法把NOχ和噪聲降得很低。反過來,如能把初期噴油量控制得很小,就是不推遲噴油,也可達到同樣效果??梢?,噴油率若能控制,將極富成果,因此,它成為近年來噴油系統研究、開發(fā)的熱門課題。

        理想的噴油率可分為三個時期,即噴油初期,噴油中期,噴油后期。理想的噴油率一般公認為:初期要求噴油率低,噴油量少,以降低NOχ和噪聲;中期要求短而高的噴油率段,以提高噴油壓力,縮短緩燃期,促進混合氣形成,使微粒碳煙排放和耗油率降低;后期則要求迅速結束噴油,以減少后燃油量和促進碳煙氧化。噴油中期的控制,一般是通過提高噴油壓力來實現??刂瞥跗趪娪吐实闹饕夹g有:機械式預噴射裝置,雙彈簧噴油器,電控噴油系統控制預噴射。大量試驗結果表明,要獲得良好的效果,預噴射油量、主預噴射的間隔角度以及油量和時間的控制精度都有嚴格的規(guī)定。只有電控高壓共軌式噴油系統才能全面滿足這些要求。末期噴油段要求迅速關閉,可以通過減輕油嘴往復運動部分(針閥、推桿、彈簧)的質量,加速針閥關閉速度來控制。這就是已廣泛推廣使用的低慣量噴油器和小型噴油器。此外,增大針閥開啟壓力也可加速針閥落座。但是真正有效控制手段,仍是使用電磁閥電控噴射系統實現迅速斷油。

        四、小直徑、多噴孔加速霧化混合

        在噴油速率不變情況下,可以通過減小噴孔直徑,增加噴孔數目,使噴注在燃燒室內分布更均勻、更充滿的方法,來加速油、氣混合,獲得較好排放效果。六孔噴油嘴與四孔噴油嘴相比,六孔的總混合容積加大,單個噴注較窄,芯部濃混合氣易于擴散、燃燒。這些都與加大噴油壓力的效果相似。增加噴孔數后,可以降低對氣流的要求。渦流比可以減小,從而改善了燃油經濟性。若噴孔過多,由于貫穿不足和相鄰噴注的干擾,反而有不利效果。

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