2019年,全球二氧化碳排放量为401 亿t,其中86%由化石燃料利用而产生,14%由土地利用变化产生。这些排放量最终被陆地碳汇吸收31%,被海洋碳汇吸收23%,剩余的46%滞留于大气中。碳中和即减少或吸收掉原本滞留在大气中的二氧化碳。
中国科学院院士丁仲礼指出,碳中和其实是一个“三端发力”的体系。第一端是能源供应端,尽可能用非碳能源替代化石能源发电、制氢,构建“新型电力系统或能源供应系统”。第二端是能源消费端,力争在居民生活、交通、工业、农业、建筑等绝大多数领域中实现电力、氢能、地热、太阳能等非碳能源对化石能源消费的替代。第三端是人为固碳端,通过生态建设、土壤固碳、碳捕集封存等组合工程去除不得不排放的二氧化碳。
“碳中和过程既是挑战又是机遇,其实现过程将是经济社会的大转型,也将是一场涉及广泛领域的大变革。‘技术为王’将在实现碳中和的进程中得到充分体现,即谁在技术上走在前面,谁就将在未来国际竞争中取得优势。同时,我们也要清醒地认识到,这轮‘大转型’需要在能源结构、能源消费、人为固碳‘三端发力’,所需资金将是天文数字,不可能单靠政府财政补贴得以满足,必须坚持市场导向、鼓励竞争、稳步推进。政府的财政资金应主要投在技术研发、产业示范上,力争使我国技术和产业的迭代进步快于他国。”丁仲礼说。
丁仲礼表示,在“大转型”中,行业的协调共进也极其重要。“减碳、固碳”“电力替代”“氢能替代”均需要增加企业的额外成本,如果某一行业不同企业间不能协调共进,势必会使“不作为企业”节约了成本,从而出现“劣币驱逐良币”的现象。由此,分行业设计碳中和路线图及有效的激励/约束制度须尽早提上日程。此外,他还建议,对未来排放权的分配、碳排放的报告核查等问题进行深入研究。在科技支撑方面很多基础性的科学问题,如二氧化碳对增温的敏感性等需要深入研究。