日前,第三届全国青年能源环境政策与管理学术会议暨《中国能源转型与实现路径》报告发布会在京召开。《中国能源转型与实现路径》指出,当前,世界能源格局是前两次能源转型的结果,可见能源转型是一项长期的过程。具体到我国能源转型的资源条件与可利用规模,即可再生能源替代化石能源需要满足两个基本条件:一是资源量是否充足,二是价格是否被市场所接受。 2050年我国完成能源转型 《中国能源转型与实现路径》显示,我国可再生能源资源丰富,可以满足能源转型的需要。其中,距离地面10~70米的风能资源理论技术可开发量在6~72亿千瓦。我国陆地表面太阳年平均水平面总辐射量为1050~2450千瓦时/平方米,相当于1.7万亿吨标准煤。考虑土地资源、屋顶资源等因素,我国光伏发电装机最大将达到24亿千瓦。 2020年后,我国距离地面10米的风能资源开发不再需要政府补贴,2030年前,距离地面10米的风能资源将开发完毕,2031年~2050年,我国需要实现东中西部陆上风电和近远海风电的全面发展。目前,我国光伏发电度电成本正处于快速下降期,如果光照有效利用小时数达到1700小时以上,10千瓦~50千瓦光伏发电系统发电成本将达到0.64元/千瓦时,兆瓦级光伏发电系统发电成本将实现0.60元/千瓦时。 《中国能源转型与实现路径》显示,基于系统动力学模型,2020年我国能源消费总量达到49.83亿吨标准煤,可再生能源占比15.8%,万元GDP能耗0.95吨标准煤,二氧化碳排放量98.5亿吨。2050年我国能源消费总量达到57.57亿吨标准煤,可再生能源占比62.8%,万元GDP能耗0.47吨标准煤,二氧化碳排放量44.1亿吨。 《中国能源转型与实现路径》认为,如果按照能源结构标准来衡量,2050年我国可再生能源在能源消费量中的占比达到60%以上,最终完成能源转型。不过,基于CGE模型,促进能源转型的政策优化,有三种模拟政策情景:情景一,量化可再生能源发展目标。2020年可再生能源比重达到20%,2025年达到30%,2030年达到40%,直至2050年达到65%。情景二,逐年逐步取消化石能源补贴。2020年化石能源补贴率下降至2010年的50%,直至2030年全部取消化石能源补贴。情景三,能源强度约束。假定能源强度不断下降,至2050年,能源强度降至2010年的30%。根据不同政策措施的效果模拟,从减排效果来看,三种政策情景中,量化可再生能源发展目标(情景一)和能源强度约束(情景三)更为有效,而取消非化石能源补贴(情景二)的效果相对较弱。从对经济增长的影响来看,量化可再生能源发展目标(情景一)和能源强度约束(情景三)在政策实施的初期对经济的冲击较大,但到2030年后,对经济增长的影响小于取消化石能源补贴(情景二)。 政策优化需要阶段式政策组合 《中国能源转型与实现路径》在改进能源利用效率的政策选择中,设定了四种情形:情形一,能源效率最大提升目标下的管制策略。以单位煤炭消费产出水平为产出目标,以电力和煤炭为总量控制能源品种,能源效率提升潜力指数为14.9608。情形二,控制成本最小情景下的管制策略。控制电力消费总量,单位能源消费的产出最大产出潜力指数为3.0592。情形三,综合能源效率最高的管制策略。以单位能源消耗的GDP产出作为产出目标,能源总量和电力消费处于总量控制之下,其产出潜力指数为3.1263。情形四,对经济增长影响最小的策略。控制煤炭消费总量,以GDP为产出目标,满足这一条件产出潜力指数为1.0490。 值得注意的是,与其他能源品种的利用效率相比,煤炭产出的效率潜力最大。因为,我国煤炭消费量大,占比高,在一定程度上与煤炭产出效率低有关。而控制能源消费量对于减少经济增长的冲击、降低监督成本和提高能源效率都不是最优的选择,尤其是对于提高煤炭的产出效率,此策略的效果最低。 《中国能源转型与实现路径》表示,若要减少对经济增长的冲击,能源总量的控制可以选择仅控制煤炭,但这不是提高能源效率的最好策略。从便于监管的目的出发,最有利于效率提升的管制品种是电力,因此从提高总效率的目标出发,在控制能源总量的基础上,还要控制电力消费增长,当然主要是煤电消费的增长。 《中国能源转型与实现路径》建议,政策优化需要阶段式政策组合。阶段一,2025年前完善补贴政策,逐渐减少化石能源补贴,增加可再生能源的消费补贴,合理制定可再生能源比例和能源效率管制指标,并开展可再生能源示范区建设。阶段二,2025年~2035年,强化和提高可再生能源比例目标管制,进一步推进绿色能源发展,在一些条件比较好的地区实现60%以上的可再生能源电力供应。阶段三,2035年~2050年,在继续推进可再生能源发展的同时,强化提高能源效率标准,广泛应用绿色低碳高效能源技术,大幅提升能源效率,从而进入世界前列。
《中国能源转型与实现路径》显示,我国可再生能源资源丰富,可以满足能源转型的需要。其中,距离地面10~70米的风能资源理论技术可开发量在6~72亿千瓦。
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