此前在一项报告中Energy Brainpool已经代表绿色和平组织对煤炭能力的退役进行了评估。为了实现2020年的气候预算,增加的褐煤和硬煤的发电机组将不得不退役。在这篇文章中,我们会看到这些倒闭的工厂是如何影响供应安全,以及燃煤电厂可能的排放和电力配额。

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这项短期研究评估了煤炭出口的路径,根据该研究,到2020年,有近1664吉瓦的燃煤电厂将离开电力市场。这一分析是基于Energy Brainpool代表绿色和平组织于2017年编写的“通过煤炭逐步淘汰的气候保护”的研究得出的。

德国的气候目标指定2020年的二氧化碳排放量为7.5亿公吨(Mt)。与1990年相比,这一数字下降了40%。根据2017年10月4日发布的一份内部文件,联邦环境、自然保护、建设和核安全部计算出延续当前措施将达不到从104公吨至94公吨的减排目标,,只达到减少了31.7% – 32.5%。这一进展表明,只有通过额外的气候保护措施才能阻止实现气候目标的失败。一项有显著的短期减排潜力的可能措施是关闭燃煤电厂。

目前,由于缺乏盈利能力,电厂运营商已经在考虑退役4.86亿瓦的发电厂。表1代表了当前的发电容量,根据该研究的情景,已经宣布了由于政治决定以及煤炭产能关闭产生的淘汰率。

表1:根据燃煤发电厂的行动方案,截至2020年,需要退役或停运的发电厂容量。(来源:德国联邦网络局 2017)

表1:根据燃煤发电厂的行动方案,截至2020年,需要退役或停运的发电厂容量。(来源:德国联邦网络局 2017)

直至2020年在不产生供应瓶颈的条件下可以通过淘汰14.26亿瓦(+2.38 亿瓦政治性淘汰褐煤计划)发电容量解决欧洲发电产能过剩问题。即使在原计划褐煤电厂的退役容量上新增14.26亿瓦的安全准备退役容量(表1),到2020年仍然有近4GW的容量冗余。容量冗余代表在极端的电力需求情况下可以系统可以提供发电容量。 然而,今后十年需要增加更多的灵活性的可控发电容量。

如图1所示,根据我们的模型,逐步淘汰煤炭发电实现年排放量逐渐减少的目标。据此,与2015年相比,截止到2020年从褐煤、硬煤、天然气和石油的发电排放量可减少88公吨。而为了实现2020的气候目标,大约6-16 MT的减排量必须通过其他行业共同完成。

图1:由褐煤、煤、天然气和石油中产生的二氧化碳排放量(直到2020年),截止到2030年在煤矿出口电力市场建模中的应用。

图1:由褐煤、煤、天然气和石油中产生的二氧化碳排放量(直到2020年),截止到2030年在煤矿出口电力市场建模中的应用。来源: Energy Brainpool

预测结果表明,从2015年到2020年,褐煤和硬质燃煤发电厂允许的的二氧化碳累积排放量为1470公吨。根据现状和2018年1月1日的模拟, 822公吨或56%的这些排放已经放出。为了保持在1470公吨的模拟排放配额内,在2018至2020年期间的二氧化碳的排放量仅剩余648公吨(见图2)。

图2:由褐煤、煤、天然气和石油中产生的二氧化碳累积排放量(直到2020年),截止到2030年在煤矿出口电力市场建模中的应用。

图2:由褐煤、煤、天然气和石油中产生的二氧化碳累积排放量(直到2020年),截止到2030年在煤矿出口电力市场建模中的应用。来源: Energy Brainpool

现在可以用模拟的煤排放配额来反推剩余的可发电量,即2018年至2020年燃煤电厂发电总量为668TWh,这相当于燃煤发电厂每年总发电量需要下降14.85%。而在2021至2030年间,燃煤电厂仅剩903公吨的二氧化碳排放量和987TWh的可发电量。