科学网

 找回密码
  注册

tag 标签: 温室气体减排

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表

没有相关内容

相关日志

论行星大气层的演化规律及温室效应与宇宙膨胀的关系
wja2019 2019-5-8 11:05
摘要: 本文分析论证了行星大气层的演化规律,得出了温室效应产生的主要原因是宇宙的减速膨胀以及地球植被的不断减少的结论,指出了应对温室效应的最有效措施是“保护及大面积增加陆地植被和海洋植物” Abstract: In this paper, the evolution law of planetary atmosphere is analyzed, and the conclusion is drawn that the main causes of Greenhouse Effect are the decelerating expansion of the universe and the decrease of vegetation on the earth. It is pointed out that the most effective measure to deal with Greenhouse Effect is to protect and increase land vegetation and marine plants in a large area. 关键词: 全球变暖、温室效应、温室气体减排、行星大气演化 Keywords: Global warming, greenhouse effect, greenhouse gas reduction, planetary atmosphere evolution 由公式(9.2)或(9.5) 可知随着宇宙的减速膨胀原子在不断变大。原子变大则原子之间的距离变大,原子之间的吸引力变小,由此导致或加快岩浆内挥发性物质脱离岩浆的束缚成为气体释放出来;另外,还会导致岩浆气化分离出来的气体成分的变化既分离出来的气体的分子量越来越大(这个过程与石油的炼油过程类似,即随着温度的增高,从原油蒸发出来的油品的分子量越来越大)。地下岩浆最开始主要分离出 分子量小的气体如氢气和氦气,接着主要分离出氮气等中等分子量的气体,再接着主要分离出二氧化碳和二氧化硫等大分子量的气体。上述推论 得到了美国加州大学2018年4月6日发表在Scicence上一文 结果的证明,该文发现生态系统中多达26%的氮气来自于地球岩石圈基岩(本文认为来自地下岩浆),其余来自大气。 另外,随着宇宙的膨胀,原子不断变大,行星和行星大气层也都在不断膨胀。所以,大气层顶层的大气分子离行星质心的距离不断变大,受到的引力越来越小以及获得的太阳能越来越多。所以分子运动平均速度加快并导致空气从大气层流失的速度越来越快,从大气层流失的气体成分的分子量也越来越大;首先流失氢气和氦气等小分子量的气体,接着流失氮气、氧气、甲烷以及水蒸气,最后流失二氧化碳和二氧化硫等大分子量的气体。 由于行星的地下岩浆温度会不断下降,温度的下降会导致分离出气体的速度的下降,当地下岩浆凝固成固体后,岩浆基本停止释放气体。火星大气层目前还残留极少量的二氧化碳说明火星地下岩浆已经接近凝固成固体了。月球表面基本为真空,说明月球地下岩浆已经基本凝固成固体了。 所有行星的原始大气层都应当是从行星的岩浆里面分离出来的气体构成的,并且随着宇宙的膨胀和地下岩浆温度的下降,都应当经历上述从主要分离出氢气到最后主要分离出二氧化碳的过程;以及经历先流失氢气到最后流失二氧化碳的过程。行星的引力质量越小、比重越小、离太阳的距离越近则完成上述大气层变化的所有流程的时间就越早,周期也越短。 火星的引力质量只有地球的约10%,比重(3.94g/cm 3 )为地球的71.6%,火星大气层目前只残留极少量的二氧化碳说明火星地下岩浆已经接近凝固成固体了,火星大气层已经接近走完上述大气层变化的所有流程。火星原本也有大气层和海洋。随着宇宙的膨胀,火星和火星大气层也都跟着膨胀,大气分子受到的引力不断变小,大气分子流出大气层的流速不断加快,海洋的水份的蒸发也不断加快。最终由于火星地下岩浆的接近凝固以及火星引力太小,火星的大气层几乎全部流失,与此同时火星海洋也不断蒸发变成气体并最终全部脱离了火星。火星的引力质量是太阳系九大行星中最小的,所以先行了一步(推测月球上曾经也有过大气层,但由于引力质量实在太小,所以随着宇宙的膨胀和月球地下岩浆的冷却与凝固月球大气层很快便丧失了)。 金星的引力质量比火星大,是地球的约80%,金星的比重(5.19g/cm 3 )为地球的94.2%。目前金星大气主要由二氧化碳(96%)组成,金星大气压为地球的90倍。推测金星大气层以前也经历过以氢气为主,接着以氮气和氧气为主的阶段,然后才进入到二氧化碳和温室效应不断增加的阶段。随着宇宙的膨胀和地下岩浆的冷却与凝固金星大气层的变化接着应当是二氧化碳的不断流失和大气压的不断下降,最后也会变到只剩下稀薄的二氧化碳如同现在的火星大气层一样。 因为地球比重与金星接近位置也与金星靠近,所以地球内部岩浆物质的成分与金星的应当类似。地球的引力质量稍大于金星,离太阳的距离也稍大于金星,所以,地球大气层的变化可能正在步金星的后尘。地球岩浆早就从某个时间开始释放二氧化碳(从过去及现在火山喷发的气体成分可知)。随着宇宙的减速膨胀,地球岩浆释放二氧化碳的速度在不断加快。地球大气层二氧化碳的增加促进了地球植物的不断增多,植物依靠光合作用分解二氧化碳的速度也不断加快。植物分解二氧化碳释放出氧气并将碳变成生物质固化起来。在地球历史上这些生物质的很大一部分在火山或地震等地质变化的作用下被埋藏在地下变成了煤炭和石油,所以历史上地球的二氧化碳的产生速度与分解速度一直处于一种平衡状态。随着宇宙的减速膨胀地下岩浆释放二氧化碳的速度在不断加快(可测量不同年代火山口附近岩石的比重证明从火山喷出的岩浆的比重越来越小,形成的火山石的气孔越来越大越来越多。这说明地下岩浆分离出来的气体也在增多)。另一方面随着地球人口的不断增加地球植被及海洋植物在不断减少,地球植物分解二氧化碳的速度在不断下降。最终地球上地下岩浆释放二氧化碳的速度超过了地球植物分解二氧化碳的速度,从而导致地球大气层二氧化碳含量的增长和温室效应的增强。另外,由于二氧化碳比氧气和氮气重,地下岩浆释放出的二氧化碳会呆在大气层的底部从而迫使氧气和氮气往上升并脱离地球。所以,如果地球植被及海洋植物被不断破坏而减少,随着宇宙的减速膨胀,地球大气层二氧化碳的比例会越来越高,会逐步变得像目前的金星一样,最后变得像目前的火星一样。 地球每年经光合作用产生的生物质约2200亿吨,其中蕴含的能量相当于2007年全世界能源消耗总量的约10倍。这一数据说明地球生物经光合作用从大气中吸收分解二氧化碳(碳固化)的速度是人类生产和生活活动排放二氧化碳(碳排放)速度的10倍以上。所以,地球温室效应的增加主要并不是人类生产与生活燃烧化石能源的原因,而是自然进程(确切地说是宇宙的减速膨胀使得地球内部岩浆释放二氧化碳的速度不断加快)以及地球植物总量的不断减少造成的。金星上面没有人类但金星大气层二氧化碳的含量高达96%这一事实就已证明了上述论点。地球上如果没有了植物,地球很快将变成类似金星这样的星球。由此可知,应对温室效应的首要任务应当是保护地球陆地植被及海洋植物并大量植树造林及大量种植海洋水生植物,其次是减少温室气体的排放。另外,是研发可以大规模将大气中的二氧化碳固化的实用技术。 木星质量是 地球 的318倍,目前木星大气层由86%的氢和14%的氦组成的。按照自然的进程,随着宇宙的膨胀和地下岩浆的不断冷却与凝固,木星大气同样将经历以氮气为主,接着以二氧化碳为主,到最终丧失所有大气的所有过程。 质量越大、比重越大以及离太阳越远的行星其大气层的变化越滞后周期也越长,但都将经历上述所有过程并且最终都将丧失所有的大气(包括水),除非宇宙在不太遥远的将来停止膨胀开始收缩。 通过以上分析我们可得出以下结论: 1、地球以及所有行星大气是处在动态平衡之中的。一方面由于宇宙的减速膨胀导致地下岩浆不断释放气体到大气层,另一方面大气分子不断从大气层逃逸到太空中。一旦行星地下岩浆凝固成固体,那么行星的大气层将很快消失,行星将变得如同火星或月球一样。 2、地球上植物生长所需的二氧化碳以及氮等所有元素很大一部分都是从地下岩浆分离出来的(由宇宙的减速膨胀导致的),其余来自大气层(其实大气层的大气全都来自于地下岩浆)。 3、地球温室效应的增加的主要是宇宙的减速膨胀使得地球内部岩浆释放二氧化碳的速度不断加快以及地球植物总量的不断减少造成的。 4、应对温室效应的首要任务应当是保护地球陆地植被及海洋植物并大量植树造林及大量种植海洋水生植物。 参考文献 王建安,《论以太的存在及其在物理学中的重要地位和作用》 2018, 中国预印本服务系统: http://prep.nstl.gov.cn/preprint/main.html?action=showFileid=2c928282641b5f6b016560ea058e0344 B. Z. Houlton 1 , * , † , S. L. Morford 1 , 2 , * ,R. A. Dahlgren 1 , Science 06 Apr 2018: Vol. 360, Issue 6384, pp. 58-62 The formula (9.2) or (9.5) tells us that as the universe expansion slows, all the atoms are getting bigger and bigger. As the atoms become bigger, the distance between the atoms becomes larger and the attraction between atoms becomes smaller, resulting in or accelerating the release of volatile substances from the bondage of magma to become gas. In addition, the decelerating expansion of the universe can also lead to the change of gas components separated from magma gasification (T he molecular weight of the gas separated from the magma is increasing. This process is similar to the refining process of petroleum, i.e., the molecular weight of the oil evaporated from the crude oil increases with the increase of temperature) Underground magma initially isolated mainly small molecular gases, such as hydrogen and helium, then medium molecular gases, such as nitrogen, methane, and water, finally large molecular gases such as carbon dioxide and sulfur dioxide. The above inference is proved by the results of the paper published in Science on April 6, 2018 by the University of California . It is found that up to 26% of nitrogen gas in the ecosystem comes from the lithospheric bedrock of the Earth (but the author of this paper believes that the nitrogen gas comes from underground magma, not the lithospheric bedrock) and the rest from the atmosphere. In addition, with the decelerating expansion of the universe, the atoms are getting bigger and bigger, the planets and the atmosphere of the planets are expanding. So the gravity of the molecules at the top of the atmosphere is getting smaller and smaller, and solar energy that the molecules receives is getting more and more. So the speed of air reduction of the atmosphere is getting faster and faster, and the molecular of the gas that is being lost from the atmosphere is getting bigger and bigger. First, small molecules such as hydrogen and helium are lost, and then nitrogen, oxygen, methane and water vapor are lost, finally carbon dioxide and sulfur dioxide are lost. Because the temperature of the underground magma of the planets continue to decline, the drop in temperature will lead to a decrease in the rate at which the magma releases out the gases. Little carbon dioxide remains in the Martian atmosphere, suggesting that the Martian magma is nearing solid. The lunar surface is almost vacuum, indicating that the lunar underground magma has been basically solidified into solid. All primitive atmospheres of planets should be composed of gases separated from the magma of the planets (first the separation of hydrogen, and finally the separation of carbon dioxide). With the decelerating expansion of the universe and the temperature drop of the underground magma , every planet should experience all the processes of the atmospheric loss (first the loss of hydrogen, and finally the loss of carbon dioxide). The smaller the gravitational mass of the planet, the smaller the specific gravity, the shorter the distance from the sun, the earlier the planet to complete all the processes of the above atmospheric loss and the shorter the period. The gravitational mass of Mars is only about 10% of the earth, and the specific gravity (3.94g/cm3) is 71.6% of the earth. Now only a little carbon dioxide remains in the Martian atmosphere, suggesting that the Martian magma is nearing solid and Mars has almost completed all of the above processes of the atmospheric loss. Mars should had an atmosphere and an ocean before. With the decelerating expansion of the universe, the atmosphere of Mars and Mars are expanding, the gravitational force on atmospheric molecules is getting smaller, the velocity of atmospheric molecules flowing out of the atmosphere is accelerating, and the evaporation of water in the ocean is also accelerating. As a result of the near solidification of the magma and the low gravity of Mars, the atmosphere of Mars was almost completely lost. At the same time, the Martian ocean evaporates into gases, all of which eventually leave Mars. Mars's gravitational mass is the smallest of the nine planets in the solar system, so it has been the first to complete all the processes of the atmospheric loss. It is assumed that there was once an atmosphere on the moon, but because the gravitational mass is too small, the lunar atmosphere was quickly lost with the decelerating expansion of the universe and solidification of lunar underground magma. Venus has a greater gravitational mass than Mars, which is about 80% of the earth, and the specific gravity of Venus (5.19 g/cm3) is 94.2% of the earth. At present, the atmosphere of Venus is mainly composed of carbon dioxide (96%), the atmospheric pressure of Venus is 90 times of the earth. It is assumed that the atmosphere of Venus experienced the hydrogen dominated stage, then the nitrogen dominated stage, and then entered the stage of carbon dioxide and greenhouse effect increasing. The changes in the atmosphere of Venus should be followed by the constant loss of carbon dioxide and the constant decline of atmospheric pressure with the decelerating expansion of the universe and solidification of the underground magma . The atmosphere of Venus will eventually reduce to just a thin layer of carbon dioxide that is now the atmosphere of Mars. Because the earth's specific gravity and location are close to Venus, the matter composition of the magma inside the earth should be similar to that of Venus. The gravitational mass of the earth is slightly larger than that of Venus, and the distance from the sun is slightly larger than that of Venus, so the earth's atmosphere change may be following the footsteps of Venus. The earth's magma began to release carbon dioxide long time ago that can be known from the gas composition of volcanic eruptions in the past and the present. As the universe expansion slows down, the speed of carbon dioxide release from the earth's magma is accelerating. The increase of carbon dioxide in the earth's atmosphere accelerates the growth of plants on earth, and the speed of carbon dioxide decomposition by plant’s photosynthesis. Plants break down carbon dioxide to release oxygen and to solidify carbon into biomass. In earth's history most of this biomass was buried underground by volcanoes or earthquakes, and turned into coal and oil. So in the history the earth's carbon dioxide production rate and decomposition rate have been in a balance state. As the universe expansion slows down, the speed of carbon dioxide release from underground magma is accelerating. We can measure the rocks near the crater of different eras to show that the lava ejected from the volcano is getting lighter and lighter. More and more pores of the volcanic rocks are growing, and the pores are getting bigger and bigger, this suggests that the speed of gas separation from underground magma is increasing. On the other hand, with the increasing of the human population, the land vegetation and marine plants are decreasing, and the rate of decomposition of carbon dioxide by the plants is decreasing. Eventually, the earth's underground magma releases carbon dioxide faster than the earth's plants decompose carbon dioxide, leading to an increase in carbon dioxide content in the earth's atmosphere and an increase in the greenhouse effect. In addition, because carbon dioxide is heavier than oxygen and nitrogen, the carbon dioxide released by underground magma stays at the bottom of the atmosphere, forcing oxygen and nitrogen to rise and break away from the earth. So, i f the earth’s vegetation and marine plants are continually destroyed and reduced, as the universe expansion slows down the proportion of carbon dioxide in the earth's atmosphere will become higher and higher, and the earth will gradually become a planet like the current Venus. With the decelerating expansion of the universe and solidification of the underground magma the earth will finally become a planet like the current Mars. The earth produces about 220 billion tons of biomass per year by photosynthesis of the plants, which contains about 10 times as much energy as the world's energy consumption in 2007. This data shows that the speed of carbon dioxide absorption from the atmosphere by plant’s photosynthesis is 10 times higher than the speed of carbon dioxide emissions by human production and living activities. Therefore, the increase of the earth's greenhouse effect is not mainly the cause of fossil energy burning by human production and life, but the natural process and the reduction of the earth's vegetation. The fact that there are no humans on Venus but that the atmospheric carbon dioxide content of Venus is as high as 96% proves the above argument. Without plants, Earth will soon become a planet like Venus. Therefore, the first task to deal with the greenhouse effect should be to protect the land vegetation and marine plants, and to plant a large number of trees and marine aquatic plants, and the second task is to reduce the emission of greenhouse gases. In addition, to develop practical technologies that can solidify carbon on a large scale from carbon dioxide in the atmosphere is an important measures to deal with Greenhouse Effect in the Future. Jupiter’s mass is 318 times the mass of the earth, and Jupiter's atmosphere is now composed of 86% hydrogen and 14% helium. According to natural processes, as the universe expansion slows and the underground magma solidification goes on, Jupiter's atmosphere will also experience the nitrogen dominant process, then the carbon dioxide dominant process, and eventually the process of losing all the carbon dioxide. The greater the gravitational mass, the greater the specific gravity, and the farther away from the sun, the more slowly the planet’s atmosphere changes. But however, all the planets will go through all of the above processes and will eventually lose all of the atmosphere (including water) with the decelerating expansion of the universe and the solidification of the underground magma. Through the above analysis, we can draw the following conclusions: 1. All planetary atmospheres are in dynamic equilibrium. On one hand, the decelerating expansion of the universe causes the underground magma to release gases into the atmosphere, on the other hand, the atmospheric molecules escape from the atmosphere into space. Once the underground magma becomes solids, the atmosphere of the planet will soon disappear and the planet will become like Mars or the moon. 2.Much of the carbon dioxide and nitrogen needed by plants to grow on earth are released by underground magma (caused by the decelerating expansion of the universe), and the rest from the atmosphere (in fact, the atmosphere is all from underground magma ) 3. The increase of Earth Greenhouse Effect is mainly caused by the decelerating expansion of the universe and the decrease of the total amount of plants on the earth. 4. The primary task of dealing with Greenhouse Effect should be to protect land vegetation and marine plants and to plant large quantities of trees and marine aquatic plants. References: Jianan Wang ,《 On the Existence of Ether and Its Important Position and Role in Physics 》 2018 , China preprint service system: http://prep.nstl.gov.cn/preprint/main.html?action=showFileid=2c928282641b5f6b01657f450a9e039a B. Z. Houlton 1 , * , † , S. L. Morford 1 , 2 , * ,R. A. Dahlgren 1 , Science,06 Apr 2018: Vol. 360, Issue 6384, pp. 58-62
2665 次阅读|0 个评论
水电开发决定我国碳减排的成败
zbt92 2010-7-16 11:01
----------- 2010 年 7 月 16 日 在 水电学会信息化专委会年会上的发言(剪辑) 张博庭 专委会的同志希望我借这个机会我也向大家简单介绍一下我国水电的目前情况。 首先我向大家通报一个水电界的重要信息。今年 8 月是我国大陆第一座水电站云南的石龙坝水电站开工建设一百周年,同时也是我国的水电装机达到 2 亿千瓦的一年。为了宣传水电、让公众了解水电,展示水电在我国经济发展和社会进步中的重要作用。国家能源局和云南省政府已经决定 8 月底在昆明举行隆重的庆祝活动。 应该承认,随着我国经济社会的发展,能源和电力需求的不断增加,我国水电建设者通过不懈的努力,认真吸取世界水电建设先进的经验和技术,并结合工程实践不断地开展科技攻关,成功地解决了水电工程的一些技术难题,在高坝工程技术、泄洪消能技术、地下工程技术、高边坡工程技术、大型机组制造安装技术、远距离大容量超高压输电技术等方面取得了创新性的发展,我们已经建成和正在建设一批大型和特大型水电站。 我国水电事业取得了多项世界之最,世界上最大的水电站(三峡),世界上最高的拱坝(小湾、锦屏一级)、世界上最高的碾压混凝土坝(龙滩)、世界上最高的面板堆石坝(水布亚)。可以说目前世界的主要坝型的世界之最,都是由我们中国创造的。我国水电的施工队伍,在全世界也取得了无可替代的地位。我们已经开始生产和装备全世界都没有的单机 80 万千瓦的水电机组,目前正在准备生产单机 100 万千瓦的大型水电机组。我们今天不仅可以说是世界水电大国,而且,也可以说是名副其实的水电强国。 在全世界,除了中国之外,还没有一个国家的水电装机超过 1 亿,而我国现在已经超过 2 亿。一百年, 2 个亿,确实非常值得我们骄傲。值得我们庆贺。 不过,必须承认我国的水电也不是没有遗憾。在前几天庆典活动的筹备会上有一位同志曾经提出来是不是应该在百年水电前面加一个一字,不要叫百年,否则不太好听。我们大家都知道百年的另一种意思。尽管在会上大家没有就这个问题进行谈论。但是,却引起了我的一番思考。纵观世界上所有的发达国家,几乎都是在百年之内,基本上完成自己国家的水电开发。而我们国家开发了百年之后,目前的水电开发利用程度只有 24.9% (现在很多人喜欢用我们国家目前的水电装机,简单的除以我们国家的水电资源量来表达我们的水电开发程度。但是,我们搞水电的一定不能这样认为。用装机容量表示水电开发程度是极不科学、记不准确的。为了避免这一问题,国外一般都没有可装机容量的概念。所以,我们看到世界上其它国家的水电开发程度,一定都是指发电量,而不是装机容量。因为他们根本就没有可装机容量的指标。)。 也就是说,国外的百年水电就是真正的百年,因为他们在百年之内,基本上都已经把水电资源开发殆尽。而我们的百年水电则还没有开发利用到资源的四分之一,还有很长的路要走。按照技术可开发年发电量 2.47 万亿的资源估计,我们国家现在每年还要浪费相当于 8 到 10 亿吨煤炭的水电能源。如果算一笔账,我们自水电开发百年以来所浪费掉的水能资源,超过了我们所开采的全部煤炭。 很多人都说我们国家的资源禀赋就是煤炭第一, 50 年代提出的电力工业的水主火辅是不可能的。然而,其实不然。煤炭是不可再生的资源,以一百年计算。我国的煤炭资源量确实高于水电。但是,如果以二百年的尺度计算,我国的水电资源量就与煤炭大体相当,如果以三百、四百、五百年计算,我国的水能资源量就要比煤炭多得多。目前我们国家的火力发电的耗煤总量大约是每年 16 亿吨,如果我们能像法国那样百分之百的优先开发利用水电,即:用 10 亿吨煤炭的水能,替代十亿吨发电的燃煤,那么我们国家目前的电力水平还可以处在水主火辅的阶段。 今天我们回过头来看,中国水电发展的严重滞后有多种原因。有旧中国的战乱;新中国初期的蛮干;也有电力体制改革前的官僚体制和市场化改革之后的极端环保的捣乱。其中,尤其以近年来极端环捣乱对我国水电的伤害最大。以前由于受到经济能力的局限,我国水电的建设虽然进展缓慢。但是,那种由于整体经济能力不足无能开发利用水电的情况在全世界非常普遍。同时也是由于经济发展水平不高,社会的能源需求量也限,因此,水电开发程度低的现象在欠发展国家中,似乎也并不会造成太大的问题。但是,当一个国家的经济腾飞以后,如果仍然不能及时地开发利用水电和其它清洁能源,那么其快速增长的能源需求,必然要靠燃烧更多的化石能源来解决。难免会带来一系列严重的生态环境问题。 正是由于我国的水电在经济发展的腾飞时期严重受阻,所以,我们的水电开发利用程度远远不能适应我国的经济发展水平。最近几年在全球的发达国家都积极地致力于减排的时候,我们却以每年 2 、 3 亿吨绝对增量的煤炭开采,不断刷新着人类温室气体排放强度的新纪录。大量的煤炭开采和燃烧不仅引发了我国一系列严重的社会、经济和生态环境问题,这使得我们国家的经济发展与能源供应矛盾要比其它发达国家尖锐得多。同时也让我们在 GDP 还远低于美国的情况下,温室气体的排放量就已经超过美国,成为世界头号的温室气体排放国。 在去年的哥本哈根会议上,我国的处境与我们目前的经济发展水平相比,绝对是不公平的。很多人不理解为什么全世界都跟中国过不去?客观的说正是由于我们水电开发的滞后,不仅让我们愧对我们的子孙后代,消耗掉了大量本应留给他们的资源,而且也愧对了全世界,排放了与我们的发展水平不相适应的温室气体。 为适应国际社会的减排温室气体的需要,缓解国际压力,最近,我们国家已经向全世界做出承诺,要在 2020 年把单位 GDP 能耗降低 40% 到 45% ,让我国非化石能源的比重达到 15% 。要想完成这一承诺,我们就必须要改变目前水电开发受到社会严重误解和阻碍的局面,加速我国的水电开发建设。这一点目前已经基本上在我国的能源界达成了共识。 前几天,国家能源局在华电集团的北京培训中心组织了一次新闻记者的培训。专门向记者介绍水电知识以及水电与我国实现减排国际承诺的重要关系。其中心意思是:我国的水电开发如不加速发展,要么影响我国经济的正常发展,要么就要违反国际减排承诺。 据我国经济发展的预测, 2020 年我国能源需求总量约为 48.5---53.5 亿吨标煤。为实现我国向国际社会承诺的双目标,最重要的是对能源消费总量进行控制。根据有关部门分析, 2020 年全国能源需求总量目标以控制在 51 亿吨标煤以内为宜。 如果按照我国 2020 年能源总量控制在 51 亿吨计算,那么 2020 年非化石能源消费总量的 15% 必须要达到 7.65 亿吨标准煤。折算发电量为 2.35 万亿千瓦时。根据国家能源局可再生能源司王俊司长的分析计算, 2020 年核电和非水可再生能源最高可达到发电量 1.1 万亿千瓦(其中核电装机 7000 万千瓦,发电 6000 亿。风能、太阳能、生物质能等发电量达到 5000 亿)。因此, 2020 年我国水电年发电量必须要达到 1.25 万亿千瓦时。目前,我国的 2009 年常规水电装机约 1.8 亿千瓦(不包括抽水蓄能),发电量 6156 亿千瓦时。按照这个比例 2020 年常规水电装机至少达 3.3 到 3.5 亿千瓦,才能产生 1.25 万亿发电量,实现我国的减排承诺。 10 年需增加水电 1.5 到 1.7 亿千瓦。但由于近年来水电发展几乎陷入停滞, 2007 、 2008 、 2009 年全国核准的水电容量分别仅有 234 万千瓦、 724 万千瓦和 737 万千瓦,远小于这几年的投产规模,导致水电在建施工规模迅速缩小, 2009 年底仅有 6725 万千瓦。按照大型工程 5 到 8 年的建设期,十二五期间,我国至少要核准开工一亿千瓦以上的水电,才有可能实现我国的减排承诺。可见我国水电开发面临的任务之艰巨。 在如此艰巨的任务面前,国家能源局为什么要先培训记者呢?因为,近年来我国水电开发的阻力表现在政府的审批程序,而根子却在社会舆论。下面,我们以对水电影响、冲击最大的叫停金沙江水电的问题,来举例说明妖魔化水电的宣传是如何误导社会舆论的。 我们知道未批先建、跑马圈水、齐头并进、过度开发是叫停金沙江的主要理由。然而,我们先看未批先建的说法根本就不成立。先给路条后核准,是我国 2004 年投资体制改革后的现行项目管理程序。开发金沙江是 十一五 规划中关于水电建设的首项任务。而金沙江所有的水电项目都是拿到开工的路条后,又毫无原因迟迟得不到核准。因此,金沙江根本不是什么 未批先建 ,而是典型的 先建未批 。责任在于管理程序上。 跑马圈水:用市场手段调动水电开发积极性,引进竞争机制是我们电力体制改革的目标和成果。跑马圈水从来也不可能否定政府的审批决策权。所以,跑马圈水的受益人是长期以来苦于没有人投资水电的国家和各级政府,受到冲击的恰恰是原来的电力行业垄断。 干支流齐头并进的理由就更可笑了。大水电必然是在干流,小水电必然是在支流上。而我国的电力政策就是要 水火并重,大、中、小并举 ,所以,执行国家的电力政策的必然结果,就是干支流齐头并进。这一点都没有什么错。 再看所谓开发过度:金沙江规划的电站目前还没有建成一个。开发程度还是零,怎么就谈得上过度? 总之,这些明显违反基本事实,违反逻辑的言论,由于被极端环保势力反复炒作,一直没有我们的反驳的声音,最后起到了谎言千遍就成为真理的误导作用。所以,我们任凭各种谣言在社会上泛滥的结果就是,误导了公众舆论,蒙骗了很多高级知识分子,最后也影响了领导的和政府部门的决策。给我国的水电开发和国家发展造成了重大的损失。 也许是物极必反。金沙江水电被叫停之后,引起了社会各界对水电的关注。深入调查之后人们才发现,那些叫停的理由竟然都是如此的可笑,中央调查之后居然怎么找不出来可以处理的责任人来。同时,也是由于国际社会的减排压力,让我们不得不冷静的反思我们对水电的态度。 最近,不管是社会舆论还是领导决策层,都开始认识到水电开发是我国减排温室气体的最主要手段。不加速开发水电,中国的温室气体减排问题就没有解。目前,金沙江水电已经解禁。被环保部叫停的鲁地拉、龙开口项目的环评报告,也已经都通过了环保部的审批,目前正在逐步履行各种核准手续。前几天,金沙江上的一个项目和雅鲁藏布江上的藏木水电站已经通过了国务院的核准。终于打破了两年多来国务院没有核准常规水电的僵局。预示着我国水电的发展正在迎来新的机遇。 记得金沙江被叫停之后, 2009 年《科学新闻》杂志第 19 期 反坝真相 专辑中,评价我国水电决策现状的一篇题为 非对称舆论战 的文章写得十分到位。文章的核心提示说: 反坝声音对主流话语权的掌握,水电专家出言谨慎和水电企业的习惯性沉默,导致受伤最深的就是水电决策中的理性和科学性。 我认为,这也正是我们的水电开发和国家发展遭受重创的教训。不掌握主流话语权,不改变水电被妖魔化的舆论环境,我们的水电还将难以正常发展。今天由于时间的关系,我就不展开讲了。 总之,国家的发展需要我们加速发展水电,全球的生态环境保护也需要我们加速发展水电。历史的教训告诉我们的水电企业和水电工作者,绝不能再只干不说的沉默下去了。我们一定能够要以科学的精神和实事求是地态度,在干好本职工作的同时,也担负起宣传水电、正确引导社会舆论、普及水电科学知识的重任。完成好我们这一代水电工作者的历史使命。
个人分类: 三峡|2983 次阅读|4 个评论

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-5-23 14:54

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部