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| 1 | 新型电力系统的“碳视角”:科学问题与研究框架显示文摘电力在我国能源消费与碳排放中占据重要地位。电力系统低碳转型,构建以新能源为主体的新型电力系统将对我国碳达峰、碳中和战略目标的实现起到关键作用。该文首先分析了从'电视角'到'碳视角'下电力学科研究体系的转变趋势,并对当前'碳视角'下的电力系统研究概况进行了综述。基于'碳视角'下的电力系统研究路径,从电力系统全环节碳排放计量和'战略-技术-市场'协同低碳化解决方案2个方面,分析了电力低碳转型过程中的关键科学问题。在此基础上,从碳计量与碳追踪、碳规划与碳轨迹、碳减排与碳优化、碳市场与碳交易4个方面提出了新型电力系统'碳视角'的研究框架,并对关键研究内容进行了分析和阐述。 | 康重庆 杜尔顺 李姚旺 张宁 陈启鑫 郭鸿业 王鹏 | 2022 | 电网技术2022,46,3: | 134 |
| 2 | 我国建筑碳排放核算及影响因素研究综述显示文摘为给研究建筑领域节能减碳提供参考,简要介绍了碳排放核算的一般性方法,重点阐述了微观单体建筑碳排放和宏观层面建筑物化和运行碳排放核算模型方法的特点以及研究现状,分析了3类主要模型方法(IPAT系列模型、指数分解分析方法和结构分解分析方法)的优缺点及应用情况,并聚焦于建筑领域,综述了建筑碳排放影响因素研究的几个关键问题,即研究范围、研究方法和关键影响因素。最后,从建筑碳排放的核算范围、核算方法、影响因素等方面进行了展望,指出现有研究的不足和未来研究的方向。 | 李小冬 朱辰 | 2020 | 安全与环境学报2020,20,1: | 41 |
| 3 | 畜牧业“碳排放”到“碳足迹”核算方法的研究进展显示文摘全球变暖趋势日益加剧,不仅影响农业可持续发展,而且威胁到人类生存。畜牧业碳排放因其在农业碳排放中乃至全球碳排放中占比较大而日益备受关注。准确核算畜牧业碳排放是制定切实可行的碳减排政策的前提,也为我国在气候变化下承担共同但有差别的减排责任提供话语权。本文基于研究范式的演进,对畜牧业碳排放到碳足迹核算方法的研究发展进行了系统梳理,研究表明,在学者的不断研究与质疑下,畜牧业碳排放到碳足迹的核算方法经历了从OECD核算法、IPCC系数法到生命周期法与投入-产出法的演变与完善,学术界认为区域异质性、养殖规模与管理方式均影响碳足迹;散养比规模化养殖产生更多的碳排放,舍饲比户外放牧排放更多的碳。畜牧业碳足迹核算能够更加全面地反映畜牧业全生命周期的碳排放情况,但由于研究假设、研究方法及研究样本等差异导致不同区域、不同畜产品的碳排放核算结果存在不确定性。运用生命周期法和投入-产出法对欧盟成员国畜牧业碳排放的核算结果基本一致,但运用IPCC系数法和全生命周期法对中国畜牧业碳排放核算中,牛、猪和羊的碳排放量排序结果不尽一致。鉴于核算结果的差异性,本研究对不同核算方法的起源、最早采用时间、特点、局限性等方面进行了归纳总结,并建议后续研究探讨基于生命周期评价的畜牧业碳足迹研究边界的延伸性,标准化畜牧业碳排放或碳足迹核算,避免学者重复核算畜牧业碳排放,以便深入展开畜牧业碳排放其他方面的研究。 | 师帅 李翠霞 李媚婷 | 2017 | 中国人口·资源与环境2017,27,6: | 35 |
| 4 | 建筑运营阶段的碳排放计算——基于碳排放因子的排放系数法研究显示文摘建筑物运营阶段所产生的碳排放量占其全生命周期总排放量的60%~80%,本文对计算该阶段碳排放量常用的排放系数法进行了分析,指出:排放系数法简便直接,结果的精确性取决于能源碳排放因子和能源消耗量。 | 鞠颖 陈易 | 2015 | 四川建筑科学研究2015,41,3: | 30 |
| 5 | 碳中和背景下煤矿区土地生态系统碳源/汇研究进展及其减排对策显示文摘我国是煤炭生产大国和消费大国,梳理和总结国内外有关煤矿区土地生态系统碳源/汇研究,对于我国碳达峰和碳中和目标的实现具有重要意义。本文综述了矿区碳源/汇构成、损毁土地生态系统碳排放、复垦土地生态系统碳固存及矿区减排增汇途径。研究结果表明:矿区碳源包括植被破坏、土壤质地变化产生的碳损失和开采中化石能源使用产生的碳排放,碳汇主要来源于已复垦排土场;矿产资源开发由点—线—面—网逐渐向外扩展,碳排放量大小受经济发展水平、采矿强度、开采规模、开采方式、技术水平等影响;矿区碳固存一般经历4个阶段即原地貌未扰动阶段、开采扰动阶段、采矿后复垦阶段和平衡阶段,碳固存大小受植被类型、复垦措施、土壤理化性质、坡度等影响;矿区通过节约集约利用土地和及时有效的复垦,实现'低排放、高碳汇、高效益'的发展状态。针对煤矿区土地生态系统碳源/汇研究现状,提出未来矿区土地生态系统碳源/汇的研究重点,以期为我国减排增汇研究提供科学依据。 | 杨博宇 白中科 | 2021 | 中国矿业2021,30,5: | 28 |
| 6 | 江苏省农业碳排放时序特征与趋势预测显示文摘为探讨江苏省农业碳排放时序特征及未来碳排放趋势,利用排放因子法对江苏省2000—2019年农业碳排放进行估算,并运用STIRPAT模型对2020—2030年全省农业碳排放趋势进行预测。结果表明:江苏省2000—2019年的CO_(2)排放当量(CO_(2)e)整体呈现降低-升高-降低的趋势,并在2005年达峰,估算为8361.77万t,其中种植业、畜牧业则分别在2010年、2003年达峰,种植业排放量远高于畜牧业。农业CO_(2)e排放强度呈先升高后降低的趋势,2003年后排放强度逐年递减,到2019年已降至1.31 t·万元^(-1);在各碳源中,水稻种植是全省农业碳排放的最大排放源,而在主要畜禽中,猪养殖过程中造成的碳排放远高于其他畜禽;预计2020—2030年,伴随城镇化发展、农业人均GDP提高和农业碳排放强度的进一步降低,全省农业CO_(2)e排放量仍将呈下降趋势,在减碳的同时可以兼顾农业经济高效发展。研究表明,江苏省农业已实现碳达峰,未来农业碳排放的持续降低将有利于加速全省碳中和目标的实现。 | 邱子健 靳红梅 高南 徐轩 朱津宏 李庆 王子清 徐拥军 申卫收 | 2022 | 农业环境科学学报2022,41,3: | 28 |
| 7 | 土地利用碳排放及低碳优化研究进展与趋势展望显示文摘土地作为陆地生态系统的自然空间载体以及人类生产生活的社会经济载体,在不同利用方式下扮演着碳源/碳汇的角色。开展土地利用碳排放研究,制定土地利用低碳优化策略,对维持自然生态系统与社会经济系统平衡、引导社会经济的低碳转型与可持续发展、助力碳达峰与碳中和目标的实现具有重要意义。本文基于“理论-方法-实践”的范式,梳理了土地利用碳排放及低碳优化的研究脉络,从土地利用碳排放效应、土地利用碳排放核算方法、低碳目标导向的土地利用结构优化及其模式与政策4方面总结现有研究进展,并对未来研究趋势进行了展望。本文认为未来应围绕“从全生命周期视角出发构建土地利用低碳优化研究的系统框架、基于全域全要素管控设计低碳国土空间规划的实现路径、统筹‘规模-结构-布局-强度’以优化碳排放约束下的建设用地空间格局、以基于自然的解决方案为原则制定差别化的生态系统碳汇提升方案和耦合多元要素以探索土地利用低碳优化的多学科交叉应用”等方面展开研究,以期为编制低碳目标导向的国土空间规划和制定科学合理的低碳管理策略提供理论基础。 | 易丹 欧名豪 郭杰 韩逸 易家林 丁冠乔 吴文俊 | 2022 | 资源科学2022,44,8: | 27 |
| 8 | 中国农业碳排放测算研究综述显示文摘碳排放精准测算是“双碳”目标实现的重要保障。在进行农业碳排放测算时,作物类型、生产方式、地理区位等因素均会对碳排放产生影响,因此,虽然诸多学者尝试从不同角度对中国农业碳排放展开测度,但在估计方式、样本选取和测算结果等方面仍未形成一致的有效结论。本研究首先介绍了中国农业碳排放的主要核算方法,包括排放系数法、模型模拟法和实地测量法;其次,从投入产出、生产过程、碳汇以及碳足迹4个方面对现有农业碳排放核算方式进行梳理;再次,对农业碳排放的核算结果进行归纳总结;最后,分析现有研究的局限性,并对未来农业碳排放核算研究进行了展望。研究发现:现有研究在农业碳排放测算时,存在遗漏排放源、排放系数使用不科学以及研究视角过多集中于宏观层面等不足。建议未来从构建科学全面的农业碳排放核算体系、完善排放系数以及加强农户等微观层次研究等方面展开。 | 胡永浩 张昆扬 胡南燕 武拉平 | 2023 | 中国生态农业学报(中英文)2023,31,2: | 16 |
| 9 | 基于碳排放评价的超小净距隧道绿色施工优化研究显示文摘为推进生态文明社会建设发展,倡导绿色低碳施工理念,以碳排放评价作为切入点,开展了超小净距隧道绿色施工优化研究。依托贵州旧屋基原连拱隧道段工程,基于隧道施工碳排放模型,归纳了影响隧道施工碳排放量的直接影响因素和间接影响因素。综合分析认为,造成隧道施工碳排放量产生的主要因素为施工过程中的机械运作以及建筑材料生产,因此从缩短工期与优化结构形式2条技术路径对原方案进行绿色低碳施工优化具有可行性,进而提出分离式超小净距隧道优化方案,并将原CD开挖工法调整为“先行洞台阶法+后行洞超前小导洞扩挖工法”。采用数值模拟方法分析了不同中岩柱加固方法下超小净距隧道安全性,确定了中岩柱“中空注浆锚杆加固+三角区小导管注浆加固”的辅助加固方案。根据现场试验段监测数据,优化方案相比原方案施工工期缩短15 d,拱顶沉降最大值13.5 mm,收敛变形最大值9.53 mm,初支安全系数最小值2.13,满足支护结构安全性要求。基于碳排放系数法,对比分析了优化前后施工方案的碳排放量,结果表明:优化方案的总碳排放量相较于原方案减少25.43%,其中通过节省原材料减少碳排放量最为明显,减少碳排放量为30.14%,绿色低碳实施效果显著,对类似超小净距隧道施工的节能减排优化具有一定的参考意义。 | 陈鑫磊 张学民 陈进 胡涛 万正 龙立敦 杨峰 | 2022 | 中国公路学报2022,35,1: | 15 |
| 10 | 基于区块链技术的碳交易模式构建显示文摘2011年起,中国9个区域性碳交易试点相继运行,并于2017年底始建全国性碳交易市场。为解决现存碳交易市场信息不透明监管难,运行成本高管理效率低,商业信息机密与环境信息公开的矛盾,国家核证自愿减排项目交易市场不活跃,以及未来区域、国家、国际间碳交易平台的对接,以信息技术结合经济手段,建立区块链碳交易模式,应对气候变化、防止水土流失,实现环境可持续发展目标。基于帕累托最优和利益相关者理论,分析区块链为基础的全国性碳交易体系的业务机理和主要利益相关者,分析区块链的典型信息和智能合约,重点设计碳交易模式的六层区块链核心技术框架和五步骤的实现过程,构建“企业交易+政府监管+第三方审核+金融风险防范”的区块链碳交易模式,并基于场景与智能合约分析提高包括林业碳汇等国家核证自愿减排项目的交易活跃性。该模式适合全国性碳交易体系建设的技术支撑;方便对接金融平台,实现碳交易的巨大经济价值;在水土保持规划与方案中,因地制宜种植碳汇林,适时交易创造碳汇价值,实现生态、经济的双重效益。 | 周莉 张生平 侯方淼 张伦萍 | 2020 | 中国水土保持科学2020,18,3: | 14 |
| 11 | 生活垃圾处理的低碳化研究进展显示文摘在“碳中和”背景下,对国内外生活垃圾处理低碳化发展的现状及研究进展进行了回顾与研究。分析了生活垃圾填埋、焚烧、堆肥处理等过程中的温室气体排放问题,并对碳排放的主要核算方法及工具进行了综述。结合“无废城市”、循环经济等先进理念,对我国生活垃圾低碳化治理的政策法规和技术路径进行了梳理。为准确核证垃圾处理过程的碳排量,应建立符合我国实际的碳排放监测、报告、核查标准体系。宜采取减量化、资源化和系统化的管理策略与技术手段,提高资源、能源的回收利用率,以促进减污降碳协同增效。各地应充分考虑其经济发展水平、垃圾产量组分和处理利用能力等,通过全生命周期的经济、社会与生态环境等多目标综合分析,采取优化组合的分类处理技术路线。 | 杨国栋 颜枫 王鹏举 张作泰 | 2022 | 环境工程学报2022,16,3: | 14 |
| 12 | 炼油企业碳排放估算模型及应用显示文摘随着石油产品需求不断增长,中国炼油企业CO2排放量占石油工业比重大幅上升。相较于发达国家,中国炼油企业CO2排放核算起步较晚,尚未形成通用的核算方法及模型,不利于炼油产业节能减排。分析了中国炼油企业碳排放现状,将炼油企业碳排放源分成燃烧排放、工艺排放、间接排放3类,构建了中国炼油企业碳排放估算模型。模型应用结果表明:1 250万t原油加工规模的炼油企业碳排放量为461.118万t,其中工艺排放占比55%,燃烧排放占比38%,间接排放7%。该模型能够快速有效估算炼油企业碳排放量,为相关企业节能降耗提供参考。 | 牛亚群 董康银 姜洪殿 孙仁金 | 2017 | 环境工程2017,35,3: | 13 |
| 13 | 地铁盾构区间物化阶段碳排放计量分析显示文摘国内外对公路工程的碳排放研究较多,而对地铁建设工程的碳排放研究较少。为计量地铁盾构区间土建工程物化阶段碳排放,发现其碳排放特征,运用碳排放系数法,将其碳排放计量内容界定为盾构区间土建实体和其建造及配套设施,在已有研究基础上增加了运输施工机械设备工具能耗、周转材料、劳动力和生活办公用水用电,并划分为建材及预制构件生产阶段、运输阶段和施工安装阶段进行计量。接着,对碳排放因子进行了定义和选取,构建了地铁盾构区间土建工程物化阶段碳排放计量模型。最后,对广州市地铁某标段工程进行案例分析,得到物化三阶段碳排放强度分别为10.02~13.00,0.72,1.91~1.94t/m,碳排放总强度为12.66~15.66t/m,所用的全部钢材和铁使用再生材料可为该案例减少碳排放强度3.00t/m,减少19.2%的碳排放。 | 王幼松 黄旭辉 闫辉 | 2019 | 土木工程与管理学报2019,36,3: | 12 |
| 14 | 我国城镇污水处理碳排放核算方法研究综述显示文摘我国城镇污水处理碳排放核算是污水处理开展碳减排工作的重要基础,为我国建设领域碳排放早日达峰做出积极贡献。本文简述了国内外污水处理系统中温室气体排放的核算边界,并对五类主要碳排放核算方法进行全方位比较分析,以期能对城镇污水处理系统碳排放核算提供借鉴和参考。 | 石春力 田永英 黄海伟 王双玲 焦贝贝 谢祥 | 2021 | 建设科技2021,,11: | 11 |
| 15 | “双碳”目标下矿产资源开发布局思考显示文摘矿产资源开发行业是一个传统的高能耗产业。通过分析我国矿产资源开发行业的碳排放现状,指出矿业领域需在“双碳”大背景下提前布局的必要性,国家“双碳”目标的提出将更深层次地推动矿业绿色、低碳、循环发展;建立了矿业行业碳排放源模型及核算方法,依据矿石流向进行了碳耗流分析,提出基础技术体系构建、关键技术集成与耦合创新、颠覆性技术革新三个技术层次全面降碳的路径,从矿产资源开发的产业源头能源—工艺流程—过程管控—末端处理四个维度进行布局,为矿产资源开发行业“双碳”布局提供新思路、新方案,保证矿业可持续发展,确保矿产资源开发行业如期实现“双碳”目标。 | 林卫星 张芫涛 刘奇 欧任泽 | 2022 | 矿业研究与开发2022,42,6: | 9 |
| 16 | 长江中游城市群碳压力时空演化格局及驱动因素分析显示文摘绿色低碳是应对气候变化、实现高质量发展的重要路径。本文通过测算碳压力指数,运用探索性空间数据分析、标准差椭圆分析和地理探测器等方法,对2008—2018年长江中游城市群碳压力时空演化格局及驱动因素进行研究。结果显示:碳压力整体处于超载状态,研究期内呈现“N”字形上升趋势,城市间碳压力异质特征显著,空间相关性逐渐减弱;碳压力重心总体向东南偏移,武汉城市圈对长江城市群整体碳压力水平起主导作用,但环鄱阳湖城市群的作用逐渐显现;长江中游城市群碳压力空间分异格局的主要驱动因素为人口密度和技术进步,三个次级城市圈碳压力核心驱动因素差异明显,武汉城市圈、环长株潭城市群和鄱阳湖城市群碳压力核心驱动因素分别为人口密度、经济发展水平和环境规制。进而提出了优化人口结构、推动低碳技术发展,加强长江中游城市群生态系统的保护与修复、提高城市群碳吸收能力,建立区域联动机制、协同治理碳压力的政策建议。 | 宋梅 常力月 郝旭光 | 2021 | 环境经济研究2021,6,2: | 9 |
| 17 | 畜禽养殖业碳排放核算方法研究进展显示文摘畜禽养殖业是农业碳排放的重要来源,也是气候变化的重要贡献者。为了量化畜禽养殖业的碳排放,为畜禽养殖业的碳减排提供依据,寻找合适的畜禽养殖业碳排放计算方法成为目前的研究热点。从碳排放到碳足迹,国内外畜禽养殖业的碳排放计算方法正朝着全面化和完整化的方向发展。参考国内外有关畜禽养殖业碳排放的相关文献,介绍OECD(经济合作与发展组织)法、IPCC(联合国政府间气候变化专门委员会)系数法、质量平衡法3种畜牧养殖业碳排放的计算方法及投入产出法、生命周期评价法2种碳足迹计算方法。在3种碳排放方法中,IPCC系数法相较于OECD法具有更全面且准确的优势,而IPCC系数法在计算排放设备更换频繁、自然排放源复杂的情况下没有质量平衡法准确。研究发现,在2种碳足迹的计算方法中,基于过程的生命周期评价法是目前计算碳足迹的主流方法,该方法体现了较高的系统性和完整性,适用于畜禽养殖业碳足迹的计算。 | 奚永兰 叶小梅 杜静 孔祥平 王莉 朱飞 韩挺 | 2022 | 江苏农业科学2022,50,4: | 8 |
| 18 | 基于质量平衡法的污泥处理处置工艺碳减排量核算分析显示文摘人类活动导致大气中的温室气体急剧增加,对全球气候产生了重大影响。随着城市污水处理效率的提高和污水处理程度的深化,污水处理厂污泥产量随之急剧增加。而污泥处理处置过程中会产生大量温室气体,因此,有必要开展不同污泥处理处置工艺碳排放量的核算方法研究,如何减少污泥处理处置过程中的碳排放量对减少大气污染具有重要意义。本研究提出用质量平衡法对污泥处理处置过程中产生的碳源(直接排放及间接排放)和碳汇进行分析,计算不同污泥处理处置工艺的碳减排量,主要以臭氧微气泡减量稳定处理工艺和卫生填埋工艺为例进行对比,最终研究结果表明:采用臭氧微气泡减量稳定处理-卫生填埋处置工艺比采用单一卫生填埋处理处置工艺减少了0.42 t/d的碳排放量。 | 郭恰 马艳 | 2019 | 净水技术2019,38,10: | 8 |
| 19 | 基于碳排放因子法的产业化住宅与传统住宅建设阶段碳排放量比较研究显示文摘根据碳排放因子法,在选取燃料、电力、主要建筑材料、主要机械台班等为住宅建设阶段主要碳排放因子,并确定住宅建设阶段碳排放源活动数据基础上,从材料运输耗能、建筑材料使用、住宅建设耗电、耗油、耗水等方面对产业化住宅与传统住宅建设的碳排放量进行了测算比较,结果表明,在住宅建设阶段产业化住宅比传统住宅建设碳排放量减少14.31%。 | 孔凡文 王晓楠 田鑫 | 2017 | 生态经济2017,33,8: | 7 |
| 20 | 武汉市城镇住宅建筑碳排放分析及总量核算研究显示文摘以武汉市城镇住宅能源审计数据为基础,对武汉市城镇住宅碳排放量进行计算,采用SPSS 22对碳排放数据进行了相关分析和线性回归,建立了城镇住宅碳排放的回归模型。并结合武汉市统计年鉴,提出了两种武汉市城镇住宅现阶段碳排放总量核算方法,通过对比分析,这两种方法可为城市城镇住宅碳排放量的测算及校核提供参考依据。 | 朱方伟 张春枝(指导) 陈敏 孟飞鸽 | 2021 | 建筑节能(中英文)2021,49,2: | 7 |