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气候变化适应中的可再生能源:指标和风险评估框架
IRENA· 2025-04-18 07:25
报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容 报告的核心观点 - 可再生能源在应对气候变化和支持可持续发展方面具有双重作用,不仅可用于缓解气候变化影响,还能在适应气候变化中发挥重要作用 [15][33] - 气候适应政策和融资至关重要,但有效实施需了解具体风险,报告提出了评估可再生能源在适应气候变化中风险缓解作用的框架和方法 [21][48] - 以加那利群岛海水淡化为例,展示了影响链方法在评估气候风险和量化可再生能源风险缓解效果方面的应用,证明增加可再生能源使用可降低风险 [26][134] - 未来研究应改进评估方法和指标,扩大试点项目范围,开发综合指标,以更好地量化可再生能源在适应气候变化中的综合影响 [32][146] 根据相关目录分别进行总结 执行摘要 - 可再生能源在向气候友好型未来转型中不可或缺,其在气候变化适应中的作用常被忽视,推广可再生能源作为适应策略需提高其效益的可见性 [15] - 气候变化适应对许多国家至关重要,极端气候事件增加,不采取行动将带来巨大经济损失,国家适应计划的制定和实施逐渐得到认可,但融资仍是挑战 [16][17][18] - 风险评估是气候适应过程的第一步,报告采用脆弱性评估方法,以加那利群岛海水淡化为例,展示了影响链方法在评估风险和量化可再生能源风险缓解效果方面的应用 [22][26] - 未来研究应改进评估方法和指标,扩大试点项目范围,开发综合指标,以更好地量化可再生能源在适应气候变化中的综合影响 [32] 引言 - 可再生能源在实现净零排放的二氧化碳减排中占很大比例,在缓解气候变化方面发挥重要作用,但在气候变化适应中的作用常被忽视 [33][34] - 气候变化适应对许多国家至关重要,极端气候事件增加,不采取行动将带来巨大经济损失,COP28呼吁加强适应雄心,但适应融资仍不足 [34][35][39] - 国家适应政策需在地方或区域层面设计和实施,适应措施的制定包括三个阶段,报告主要关注第一阶段的风险评估 [36][49] - 可再生能源基适应解决方案可降低系统气候风险,提高适应能力,有效实施需要强大的风险评估框架 [52] 适应过程中的风险评估 风险在IPCC报告中的背景 - IPCC第五次评估报告将与气候相关影响的风险定义为气候相关危害、脆弱性和暴露在气候和社会经济过程背景下的相互作用,第六次评估报告对风险概念进行了细化 [56][61] - 适应行动应旨在降低脆弱性,提高适应能力,风险评估是理解和应对这些相互作用的第一步 [63] 风险评估框架 - 气候适应中的风险评估涉及评估潜在影响和脆弱性,以制定有效策略,文献中采用了多种方法,报告采用脆弱性评估方法 [64] - 脆弱性评估方法综合考虑定量和定性数据,包括利益相关者咨询,能够捕捉当地知识和特定背景细节,其工具之一影响链方法可用于评估潜在影响和特定脆弱性,确定需要可再生能源措施的关键领域 [66] - 该方法可应用于不同规模和部门,具有灵活性,其参与性有助于制定社会可接受和支持的适应策略 [67] 引入影响链方法 - 影响链是一种分析工具,基于IPCC第五次评估报告的方法,包括危害、脆弱性和暴露三个组成部分,用于评估可再生能源系统的气候相关风险 [70] - 以加那利群岛海水淡化为例,详细展示了影响链方法的实施步骤,包括风险识别、危害、脆弱性和暴露的识别、指标的开发、阈值的引入和指标的标准化以及结果的呈现 [75][78] - 通过该方法可以量化风险,评估可再生能源在降低风险方面的作用,结果表明增加可再生能源使用可显著降低风险 [128][132][141] 结论 - 可再生能源与气候变化适应的结合为应对气候影响和支持可持续发展提供了关键机会,推广可再生能源作为适应策略可带来诸多效益 [144] - 报告提出了评估可再生能源在适应气候变化中风险缓解作用的方法,该方法可轻松适应纳入可再生能源的效益,具有较高的利益相关者参与度 [145] - 未来研究应开发综合指标,量化可再生能源在适应、缓解和可持续发展方面的综合影响,同时改进评估方法和指标,扩大试点项目范围 [146][147] - 整合可再生能源到气候变化适应中是应对气候风险的变革性方法,强大的风险评估、创新的适应解决方案和综合指标可充分发挥可再生能源的潜力,实现可持续发展 [148] 附件1:国际环境中适应的推广及其历程 - 全球气候适应框架的发展始于1992年的联合国气候变化框架公约,早期适应的关注度低于缓解,随着IPCC报告的发布,适应逐渐受到重视 [176] - 2001年的IPCC第三次评估报告促使了新的规划和资金机制的发展,如最不发达国家专家组和最不发达国家基金 [177] - 1997年通过的京都议定书和2010年引入的适应基金为发展中国家的适应项目提供了支持 [178] - 2010年的坎昆适应框架建立了适应委员会,启动了国家适应计划,2015年的巴黎协定进一步强化了全球对适应的承诺,引入了全球适应目标 [179][181] - UNFCCC建议使用适应政策周期,包括评估、规划、实施、监测和评估等阶段,利益相关者的参与至关重要 [182] 附件2:可再生能源是气候变化适应策略的核心 - 可再生能源在2021年被强调在气候变化适应中具有双重作用,能源在社会建立气候适应能力和实施适应措施中至关重要 [185] - 可再生能源可用于应对能源需求和供应的变化,提高整体适应能力,支持生计、能源获取和生产性用途 [186] - 可再生能源技术可提供可持续的解决方案,减少环境影响,增强适应能力,同时创造投资机会 [187] - 针对不同的气候危害,如高温、低降水、高降水、极端风和海平面上升,可再生能源可提供具体的适应解决方案 [188][190][191][192]
Decentralised renewable energy for agriculture in Malawi
IRENA· 2025-04-08 07:30
报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容 报告的核心观点 - 马拉维农业面临能源获取不足、生产力低下、受气候变化影响大等挑战,分散式可再生能源(DRE)解决方案可满足农业能源需求,提高生产力、减少损失并促进可持续发展 [18][41][52] - 研究选定园艺、乳制品、水稻、豆类和水产养殖五个农业价值链,发现对DRE解决方案需求高,但实施面临融资和能力建设挑战 [21][28] - 估计需1.8385亿美元投资将DRE解决方案融入五个农业价值链,可减少收获后损失、提高生产力和粮食安全 [26] - 为不同利益相关者提出建议,以加速DRE解决方案在农业价值链中的采用,实现马拉维的发展目标 [30][38] 根据相关目录分别进行总结 1. 国家背景 - **农业现状**:农业是马拉维经济的基石,但面临生产力低下、机械化程度有限、易受气候影响和能源获取不足等挑战,DRE解决方案可满足农业能源需求 [41][42] - **社会经济**:政府重视能源部门对社会经济发展的推动作用,计划到2030年使马拉维成为工业化的中低收入国家,农业转型需增加机械化和技术采用,导致能源需求激增 [44] - **能源消费模式**:马拉维年能源需求约500万吨油当量,人均初级能源使用量低,能源供应依赖石油、煤炭和可再生能源,家庭能源使用以生物质为主,仅18%的人口可获得电力,且面临电力可靠性、基础设施和融资等挑战 [46][47] - **农业部门概况**:农业占马拉维GDP的23%,雇佣约77%的劳动力,约90%为小农户,农业主要依赖雨养系统,现代能源使用面临挑战,DRE解决方案有提高生产力和可持续性的潜力 [48][49][50] - **气候变化、缓解和适应**:马拉维面临气候变化的重大影响,政府制定了适应和缓解战略,DRE解决方案可增加农业对气候变化的适应能力,减少碳排放和对不可靠电网的依赖 [52][53][54] - **政策和监管框架**:马拉维的国家自主贡献(NDC)承诺增加可再生能源使用,政府通过相关政策和战略将可再生能源和气候变化管理纳入发展议程 [55] 2. 方法论 - **桌面审查**:对马拉维能源和农业部门的相关政策和捐助者计划进行详细审查,为理解现有环境和确定DRE解决方案的整合机会奠定基础 [59] - **利益相关者咨询**:与农业和能源部门的不同参与者进行咨询,收集定性证据,确认调查结果,了解政府优先事项、基层挑战、农民需求和市场力量,为DRE解决方案的整合提供依据 [60][61][62] - **价值链选择**:根据政府优先事项、粮食安全考虑、经济可行性、气候适应能力和妇女与青年赋权等标准,选择园艺、乳制品、水稻、豆类和水产养殖五个农业价值链进行分析 [63][65][66] - **数据收集和分析**:采用定量和定性方法评估价值链的各个方面,包括盈利能力、DRE市场潜力等,预计农业中DRE的绝对市场潜力约为1.85亿美元 [70][71] - **数据合成和验证**:对收集的数据进行分析和处理,与利益相关者分享见解并收集反馈,通过验证研讨会确保评估结果符合利益相关者的需求和期望 [74][77] 3. 用价值链方法映射能源需求 - **农业价值链的关键阶段**:包括生产、收获后处理、加工、储存和营销与分销,每个阶段都有特定的能源需求,DRE解决方案可在这些阶段发挥作用,提高生产效率和可持续性 [79][80] - **有针对性的DRE切入点**:分析价值链中的关键DRE干预点,以优先推动DRE的采用,降低进入壁垒,提高其在农业食品价值链中的系统采用率 [79] - **园艺价值链分析**:园艺价值链各阶段都有整合DRE解决方案的机会,如太阳能水泵、干燥机和冷藏设施等,可提高生产力、减少损失和延长产品保质期 [82][84] - **乳制品价值链分析**:乳制品价值链能源密集,DRE解决方案可在生产、收集、加工、储存和分销等关键阶段发挥作用,减少牛奶损失,提高产品质量和盈利能力 [85][89] - **水稻价值链分析**:水稻价值链的各个环节需要大量能源,DRE解决方案可提高效率、减少收获后损失,增强小规模水稻种植的可持续性 [90][92] - **豆类价值链分析**:豆类价值链从生产到营销的各个阶段都需要大量能源,整合DRE解决方案可提高生产力、降低收获后损失并提高盈利能力 [93][97] - **水产养殖价值链分析**:水产养殖价值链能源需求大,DRE解决方案可在生产、收获、加工、储存和分销等阶段发挥作用,提高产量、减少损失并提高盈利能力 [98][100] 4. 估计价值链市场潜力 - **引言**:将DRE解决方案融入马拉维小农户价值链可提高生产力、减少收获后损失和增强经济韧性,本章估计了五个评估价值链的市场潜力 [104] - **方法论**:根据农民的支付意愿确定基线情景,在此基础上开发低、中、高渗透情景,通过乘以DRE解决方案的单价、各价值链的总人口和基线支付意愿,并根据渗透水平进行调整,估算市场规模 [106] - **园艺价值链的DRE市场潜力**:园艺价值链中DRE技术的基线市场潜力约为1224万美元,根据不同渗透情景,市场潜力范围从61.2万美元到183.6万美元 [110] - **乳制品价值链的DRE市场潜力**:乳制品价值链中DRE解决方案的基线市场潜力约为2287.776万美元,根据不同渗透情景,市场潜力范围从114.3888万美元到343.1664万美元 [115] - **水稻价值链的DRE市场潜力**:水稻价值链中DRE技术的基线市场潜力为3200万美元,根据不同渗透情景,市场潜力范围从160万美元到480万美元 [119] - **豆类价值链的DRE市场潜力**:豆类价值链中DRE解决方案的总市场潜力约为8293.36万美元,根据不同渗透情景,市场潜力范围从414.668万美元到1244.004万美元 [122] - **水产养殖价值链的DRE市场潜力**:水产养殖价值链中DRE技术的总市场潜力为3380.3063万美元,根据不同渗透情景,市场潜力范围从169.0153万美元到507.0459万美元 [127] 5. 建议 - **政府和政策制定者**:实施税收激励和补贴、制定国家农业DRE计划、建立绿色金融设施、扩大对推广官员的DRE培训、加强部际协调、试点DRE示范项目、为农民和合作社提供能力建设、资助价值链能源需求研究 [136] - **发展伙伴和捐助者**:支持DRE示范项目、为农民提供能力建设和培训、使项目与国家能源目标保持一致 [32] - **金融机构**:开发针对DRE解决方案的定制金融产品、推广按使用付费(PAYG)融资模式、引入与捐助者的风险分担机制 [33][136] - **DRE技术供应商**:设计适合当地使用的经济耐用设备、建立当地服务中心提供售后支持、实施合作社租赁模式、开展DRE效益宣传活动 [141] - **农业合作社和农民团体**:建立共享DRE设施、实施DRE解决方案的批量采购、组织同行学习和示范项目 [140][141] - **研究机构和学术界**:进行实地研究量化DRE效益、开发适合农业的经济高效DRE创新、为学生提供DRE技术培训 [140][141]
Reaching zero with renewables: Aluminum industry
IRENA· 2025-04-04 07:25
报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容 报告的核心观点 - 铝生产是温室气体排放的重要来源,2022年排放量约11亿吨二氧化碳当量,预计到2050年铝产量将增长超三分之一,若不采取措施,排放量将继续上升 [19][20] - 可再生能源是铝行业脱碳的关键,太阳能光伏和风电成本不断下降,成为全球电力供应脱碳的支柱,铝冶炼厂可通过长期购电协议等方式增加可再生能源使用 [22][106] - 实现铝行业深度脱碳需多管齐下,包括提高可再生能源供应比例、提高材料效率和再生铝利用率、采用低碳精炼工艺和商业化惰性阳极等 [27][89] - 铝行业已在脱碳方面取得进展,但要实现《巴黎协定》目标,还需政府、生产商、消费者等各方积极合作,创造有利政策环境,推动市场和金融支持低碳铝发展 [28][29] 根据相关目录分别进行总结 1. 引言 - 铝具有高强度、轻质、可回收等特性,广泛应用于包装
2024年东南亚的可持续航空燃料基于生物的解决办法的区域视角报告(英)
IRENA· 2024-12-25 15:45
报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 东南亚可持续航空燃料(SAF)发展潜力大,但面临原料供应、成本、政策协调等挑战,需区域合作和战略规划实现可持续发展 [101][192] - 利用未充分利用的低碳土地种植能源作物是增加SAF供应的重要途径,但需谨慎管理以避免环境和社会问题 [193][263] - 不同国家SAF发展阶段和资源分布不均,需跨境贸易、外国投资和区域合作实现区域目标 [172][271] - 建立协调的区域框架,包括原料价值链、政策协调和“记账与声明”系统,有助于平衡竞争和促进可持续发展 [100][139] 根据相关目录分别进行总结 1. 生产潜力 - **原料与方法**:考虑残余物和废弃物、未充分利用的低碳土地上的能源作物两类原料,排除新加坡和文莱达鲁萨兰国进行原料分析,但将其视为主要需求方;通过多种方法估算不同原料的技术潜力 [216][218] - **结果**:多数东南亚国家仅依靠残余物和废弃物难以满足SAF需求,印尼SAF潜力最高,马来西亚较低;非标准椰子可作为SAF原料;未充分利用的低碳土地种植能源作物可增加SAF供应,但需综合考虑多种因素 [258][291][295] - **讨论**:能源作物种植需时间和投资,外国直接投资可促进原料和SAF生产;需合理分配原料,优先满足航空和航运等难以减排的部门;不同国家面临劳动力和资源分配挑战,需制定针对性策略 [305][309][308] 2. 经济评估 - **原料与方法**:聚焦印尼、马来西亚和泰国,通过技术经济分析评估不同SAF生产途径的成本;考虑资本投资、运营支出等因素,估算最低喷气燃料销售价格(MJSP) [310][314][315] - **结果**:HEFA技术资本支出(CAPEX)最低,适合早期SAF发展;印尼HEFA和FT途径CAPEX较低,但FT需更多资金支持;马来西亚CAPEX高,需政策干预;泰国1G - ATJ途径成本低,可利用甘蔗原料 [321][323] - **讨论**:SAF生产成本高,不同国家差异大;确保HEFA可靠且经济的原料供应至关重要;政府需建立金融机制,促进公私合作和区域合作,推动FT工厂大规模部署 [224][40][196] 3. 区域视角 - **全球发展及对东南亚的影响**:全球SAF发展处于早期,区域差异大;东南亚SAF发展面临原料竞争、政策协调等挑战;“记账与声明”系统可提供灵活性,但仍在发展中 [79][240][229] - **国家现状与前景**:新加坡是先驱,实施
促进可再生氢和衍生商品的全球贸易(英)2024
IRENA· 2024-11-25 16:00
yil WORLD TRADE ORGANIZATION International Renewable Energy Agency ENABLING GLOBAL TRADE IN RENEWABLE HYDROGEN AND DERIVATIVE COMMODITIES | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | NH3 | | TO | | | | | | | | | --- | --- | |-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
2024年气候行动支持(英)2024
IRENA· 2024-11-25 16:00
报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容 报告的核心观点 - 2023年全球可再生能源发展取得进展,但部署和能效提升速度不足以实现2030年目标,需加速能源转型以达成《巴黎协定》气候目标 [29][35] - IRENA与101个《巴黎协定》缔约方合作,通过多种方式支持各国提升和实施国家自主贡献(NDCs),助力实现2030年可再生能源和能效目标 [37][40] - 各地区在可再生能源部署和能效提升方面有不同进展,需针对性解决问题,如非洲挖掘潜力、亚洲和太平洋加速转型、欧洲持续推进脱碳、拉丁美洲和加勒比加强投资和协调 [30][31][32] 根据相关目录分别进行总结 1. 迈向2030年可再生能源容量翻三倍的进展 1.1 全球展望 - 实现《巴黎协定》目标需在2030年前加大气候行动力度,加速可再生能源部署,IRENA的1.5°C情景提供减排途径 [47][48] - COP28的阿联酋共识呼吁全球到2030年可再生能源容量翻三倍、能效提升速度翻倍,需每年投资4.3万亿美元用于清洁能源,2050年前每年投资5万亿美元以实现净零排放 [52] - 2023年全球可再生能源容量新增473GW,累计达3865GW,预计2024 - 2025年继续增长,但要实现2030年目标仍需努力,能效提升自2021年后无显著进展 [61][63] - 需扩大政策项目、消除部署障碍、创造有利环境,加速关键基础设施建设,各国应在NDC 3.0中体现目标并采取行动 [69][72] 1.2 将全球目标转化为国家自主贡献(NDCs) - 2025年提交的NDC 3.0应体现阿联酋共识目标,目前NDC承诺的可再生能源容量仅为目标的一半,需提高减排目标 [80][83] - NDC应包含量化信息,设定一致的目标,明确实施措施和成本,确保与长期战略一致,IRENA提供分析产品跟踪进展 [81][87][92] - NDC制定可考虑能源行动的适应和可持续发展效益,加强基础设施韧性,解决数据收集和能力建设问题,确保政府整体参与和利益相关者参与 [94][96][98] 2. IRENA在2024年的气候行动支持:迄今影响 2.1 非洲 - 非洲受气候变化影响大,可再生能源虽有增长但潜力待挖掘,2023年新增2.7GW,累计超62.1GW,但仅约40%国家有进展,能效提升缓慢,资金投入需增加 [128][129][130] - IRENA通过多种活动支持非洲国家,如开展可再生能源准备评估、能源调查、潜力评估、项目促进和能力建设等 [145][149][150] 2.2 亚洲和太平洋 - 该地区是全球温室气体排放大户,受气候变化影响严重,能源需求增长带来转型机遇,2023年可再生能源容量新增339GW,累计达2059GW,东亚增长显著,能效提升有差异 [165][166][167] - IRENA为该地区国家提供项目促进、NDC建议、能源转型评估和技术支持等,助力实现全球目标 [184][185][186] 2.3 欧洲 - 欧洲能源系统脱碳持续推进,但气候变暖快,2023年可再生能源容量新增约70GW
2024年世界能源转型展望(英)
IRENA· 2024-11-25 16:00
报告行业投资评级 文档未提及相关内容 报告的核心观点 - 全球能源转型未达预期,实现1.5°C气候目标需立即纠正方向,克服结构和系统障碍,加速可再生能源部署和能源效率提升 [9][10] - 2030年需实现可再生能源装机容量三倍增长和能源效率提升一倍,虽2023年可再生能源装机有增长但地域不均,其他方面进展缓慢 [40][52] - 2050年实现1.5°C目标技术可行经济合理,但需克服障碍,增加投资和政策支持,实现能源系统深度转型 [59][60] - 实现高比例可再生能源需增强电网灵活性,解决技术和政策障碍,明确电网扩展和储能目标 [65][66] - 可再生能源投资呈上升趋势但地域集中,需大幅增加投资,通过政策和国际合作解决投资差距 [71][72] - 能源转型应注重公平和包容,通过国际合作增加资金支持,确保全球福利提升 [84][85] 根据相关目录分别进行总结 执行摘要 - 2023年可再生能源部署增长但地域不均,其他领域进展不佳,能源转型偏离轨道,需实现净零排放和系统
绿色氢气质量基础设施路线图(英)2024
IRENA· 2024-11-25 16:00
A Quality Infrastructure Roadmap for green hydrogen 20 illing bar In partnership with: Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig und Berlin National Metrology Institute © IRENA 2024 Unless otherwise stated, material in this publication may be freely used, shared, copied, reproduced, printed and/or stored, provided that appropriate acknowledgement is given of IRENA as the source and copyright holder. Material in this publication that is attributed to third parties may be subject to separate terms of ...
绿色氢拍卖:设计指南(英)2024
IRENA· 2024-11-12 04:15
International Renet Green hydrogen auctions A guide to design 0 0 000 © IRENA 2024 Unless otherwise stated, material in this publication may be freely used, shared, copied, reproduced, printed and/or stored, provided that appropriate acknowledgement is given of IRENA as the source and copyright holder. Material in this publication that is attributed to third parties may be subject to separate terms of use and restrictions, and appropriate permissions from these third parties may need to be secured before an ...