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k8凯发国际ღ★。国际航运ღ★,凯发K8ღ★,本文介绍了国际海事组织(IMO)对航运业减少温室气体的战略目标ღ★,结合近年来航运数据分析了中国和其他环西太平洋港口货物吞吐量ღ★、航运业能源消耗情况ღ★,以及中国12海里水域SO2ღ★、NOx等船舶大气污染物和温室气体CO2排放量ღ★。研究发现ღ★,中国及环西太平洋地区的航运量稳中有升ღ★,2021年中国船运能源消耗增长率达5.8%ღ★。2018—2020年ღ★,随着中国船舶排放控制区政策和IMO全球低硫燃油政策的实施ღ★,船舶排放的SO2减排显著ღ★,然而随着船舶活动量的增长ღ★,NOx和CO2排放量仍在持续增长ღ★,因此中国航运业的绿色转型对NOx和CO2的协同减排意义重大ღ★。基于中国航运业的排放现状及国际绿色航运走廊的建设背景ღ★,展望了中国航运业未来绿色转型路径ღ★。
航运业是全球贸易和世界经济发展的重要支撑ღ★,也是最为经济ღ★、节能的运输方式ღ★,承担了约80%的全球货运量和价值约70%的货物运输任务ღ★。近年来ღ★,全球航运业呈上升趋势ღ★,根据克拉克森的调查显示ღ★,海运贸易以每年约4%的速度稳步增长ღ★,即使2020年受疫情影响ღ★,仍表现出强劲韧性ღ★,并在疫情冲击过后快速回升ღ★,散货船收益达到10年来的最高水平ღ★。2018年船舶温室气体(GHG)排放量约占全球排放总量的2.89%ღ★,与2013/2014年相比ღ★,全球船舶GHG排放量已增长了9.6%ღ★,国际航运船舶增长了5.6%ღ★,到2050年这一排放量可能增长至2008年排放量的90%~130%老崔出击ღ★。
中国的航运业发展迅速ღ★,目前中国已经是名副其实的航运大国ღ★:年造船产能达到6000万载重吨ღ★,位列全球第1ღ★;海运量世界占比达到26%ღ★,注册运力1.8亿载重吨ღ★,分别位列全球第1和第2ღ★;全球前20大货物吞吐量的港口ღ★,中国占15个ღ★,其中7个位于前10ღ★。
随着航运业的不断发展ღ★,船舶排放大气污染物问题也逐渐受到研究者的关注ღ★。研究表明ღ★,船舶CO2排放量占全球人为CO2排放量的3%ღ★。除带来大量温室气体排放外ღ★,船舶也是重要的大气污染源ღ★,NOx和SO2排CO2放量分别占到人为源的20%和12%ღ★。2018—2020年ღ★,中国和西太平洋地区对船舶燃油均实施了更加严格的限制政策ღ★。低硫燃油政策的逐步实施对船舶活动和船舶大气污染排放产生了较大影响ღ★,中国沿海SO2排放控制也取得显著成效ღ★。
近年来ღ★,为推动航运业的低碳绿色化发展凯发K8旗舰厅AGღ★,以航运企业为代表的多元市场主体开展了一系列探索ღ★,多措并举以推动绿色航运发展ღ★。2021年联合国气候变化框架公约第二十六次缔约方大会期间老崔出击ღ★,超20个国家联合签署了《建设绿色航运走廊的克莱德班克宣言》ღ★,旨在2个及以上的港口之间打造零碳航线月ღ★,上海港和洛杉矶港共同倡议建设绿色航运走廊ღ★。至2023年底ღ★,全球已设立国际绿色航运走廊44条ღ★。在“双碳”目标下ღ★,航运业的绿色转型战略和路径极其重要ღ★。本文主要聚焦国际背景下中国航运业能源消耗ღ★、排放现状的分析ღ★,并提出绿色转型的建议ღ★。
国际海事组织(IMO)一直致力于推动航运业的温室气体减排工作ღ★,将降低船舶碳排放列为重点管理措施ღ★。1997年以来ღ★,IMO制定了一系列强制性规则和指导性文件ღ★,从技术和营运2个方面促进船舶能效水平的提升ღ★。2023年7月7日ღ★,IMO在海上环境保护委员会第80届会议(MEPC 80)上通过了“2023年IMO船舶温室气体减排战略”(以下简称“战略”)ღ★,见图1ღ★。
战略从愿景目标ღ★、减排力度ღ★、指导原则ღ★、不同阶段的减排措施和影响等方面对航运业应对气候变化的行动作出总体安排ღ★,是全球航运业为应对气候变化制定的温室气体减排目标ღ★。战略的减排量化目标如下ღ★。
1)国际航运碳强度下降ღ★。与2008年相比凯发K8旗舰厅AGღ★,到2030年将国际航运中每单位运输的CO2排放量平均至少减少40%ღ★。
2)增加采用零或接近零温室气体排放的技术老崔出击ღ★、燃料和/或能源ღ★。到2030年ღ★,零/近零温室气体排放技术ღ★、燃料和/或能源使用占比至少达到5%ღ★,并力争达到10%凯发K8旗舰厅AGღ★。
3)国际航运温室气体排放量在接近2050年前后达到净零排放ღ★。国际海运温室气体排放尽快达峰ღ★,并考虑到不同国情ღ★,在接近2050年前后达到净零排放ღ★。同时根据《巴黎协定》第2条规定的长期控温目标ღ★,努力按照愿景的要求逐步淘汰这些排放ღ★。为了实现国际海运温室气体净零排放ღ★,战略还设置了指示性校核点ღ★。(1)到2030年ღ★,使国际海运的年温室气体排放总量比2008年至少减少20%ღ★,力争减少30%ღ★;(2)到2040年ღ★,使国际海运的年温室气体排放总量比2008年至少减少70%ღ★,力争减少80%ღ★。
与2018年IMO船舶温室气体减排初步战略相比ღ★,2023年战略不管从GHG排放总量还是碳排放强度都进行了大幅提升ღ★,对IMO降碳是一个里程碑式的发展ღ★,开启海上脱碳的新篇章ღ★。
4)IMO将制定“一揽子”中期减排措施ღ★。为实现IMO制定的减排目标ღ★,IMO已经着手制定包括技术要素(即“目标型船用燃料温室气体强度标准”)和经济要素(即“船舶温室气体排放碳定价机制”)的“一揽子”中期减排措施ღ★。这些中期措施计划可能在2025年下半年审议通过ღ★,于2027年生效实施ღ★。
技术要素的方向比较明确ღ★,为“目标型船用燃料温室气体强度标准”ღ★。根据目前备选方案ღ★,未来的船用燃料温室气体强度标准与欧盟的《欧盟海运燃料条例》(Fuel EU Maritime)较为相似ღ★,即对船用燃料(包括能源ღ★、技术等)的温室气体强度设置逐步收紧的强制性限值约束ღ★。
相比之下ღ★,经济要素的方向则比较笼统ღ★,仅明确将“以船舶温室气体排放碳定价机制”为基础ღ★,但并未指明具体形式ღ★。根据目前的备选方案ღ★,经济要素既有可能仅包括强制性燃料标准的灵活履约方式(例如高标准燃料的盈余额度转让和低标准燃料的基金摊款)ღ★,也有可能同时实施温室气体排放税ღ★、替代燃料奖励返还等机制ღ★。
此外ღ★,经济性措施实施过程中产生的资金收益应当如何分配和使用ღ★,尤其是能否用于脆弱发展中国家的减缓一般性气候影响(例如气候灾害救援ღ★、粮食安全等)也存极大争议ღ★。
本研究船舶吞吐量数据分别来自中国交通运输部(Ministry of Transport of the Peoples Republic of China)ღ★、新加坡海事及港务管理局(Maritime and Port Authority of Singapore)ღ★、韩国统计信息院(Korea Statistical Information Service)官方数据ღ★。2013—2021年环西太平洋地区主要国家或港口的货物吞吐量统计如表1所示ღ★。在环西太平洋地区ღ★,中国占据了包括上海港ღ★、宁波—舟山港ღ★、深圳港ღ★、广州港ღ★、青岛港ღ★、香港港ღ★、天津港在内的多个核心港口ღ★,因此其货物吞吐量在整个西太平洋地区平均占比可达86.6%ღ★,具有至关重要的地位ღ★。韩国和新加坡的货物吞吐量分别平均占比8.7%和4.1%ღ★。
总体来看ღ★,2014—2021年环太平洋海域的船运发展整体呈现稳中向好的趋势ღ★,货物吞吐量一直处于平稳增加趋势ღ★。在2015和2016年ღ★,全球经济增速放缓ღ★,原油ღ★、农产品ღ★、铁矿石等大宗商品价格均有所下跌凯发K8旗舰厅AGღ★,也对航运业造成了一定影响ღ★。在2019—2020年ღ★,新冠疫情影响了包括中国ღ★、韩国ღ★、新加坡在内的环太平洋地区ღ★,这几年的货物吞吐量增速有所下降ღ★。
中国地区作为环太平洋区域的重要地区ღ★,其货物吞吐量变化与整个地区的变化相似ღ★,在2020年受到疫情冲击时仍基本保持了原有的增长态势ღ★。新加坡地区在2015年的变化较大ღ★,货物吞吐量减少了0.93%ღ★,且在2018年后一直处于较低增速ღ★,同时也受到了新冠疫情的较大冲击ღ★,导致2019年货物吞吐量减少了5.71%ღ★。韩国地区在2018年及以前的变化趋势与总体趋势相似ღ★,但2020年受到疫情的冲击最大ღ★,相较于2019年货物吞吐量减少了10.70%ღ★。各国家地区船舶货物吞吐量的变化特征有所差异凯发K8旗舰厅AGღ★,但总体趋势相似ღ★,且由于占比最高的中国一直处于增长趋势ღ★,影响着整个环西太平洋地区的持续增长(表2)ღ★。
本研究全球分地区国际航运能源消耗量数据来自国际能源署(International Energy Agencyღ★,IEA)的世界能源平衡表(World Energy Balances)数据库ღ★,该数据库中部分地区的国际航运能源消耗量数据最早可追溯至1960年ღ★,本研究所采用的样本数据为1990—2021年ღ★。中国国内水运旅客周转量和水运货物周转量数据则来自《中国交通年鉴2022》ღ★,所采用的样本数据同样为1990—2021年ღ★。
全球国际航运能源消耗量自1990年的1.16亿t油当量增长至2021年的2.04亿t油当量ღ★,年均增长率为1.41%ღ★。图2描述了全球主要经济体的国际航运能源消耗量的变动趋势ღ★,可以看到老崔出击ღ★,全球国际航运能源消耗量的主要增长动力来源于亚洲地区ღ★,其中新加坡的国际航运能源消耗量自1990年的1059万t油当量增长至2021年的4830万t油当量ღ★,年均增长率为3.77%ღ★,2021年占全球比重达到了23.69%ღ★。2021年ღ★,虽然中国的国际航运能源消耗量占全球比重仅为6.66%ღ★,排名第5ღ★,但是增长趋势在主要经济体排名最高ღ★,其国际航运能源消耗量自1990年的134万t油当量快速增长至2021年的1357万t油当量ღ★,年均增长率为5.80%ღ★。
图2 主要经济体国际航运能源消耗量(数据来源ღ★:IEA World Energy Balancesღ★;中国数据仅包括中国大陆)
相比国际航运能源消耗量ღ★,中国的国内航运能源消耗量在绝对量以及占全球比重两方面均呈现出高速增长态势ღ★。图3描述了全球主要经济体国内航运能源消耗量的变动趋势ღ★,可以看到ღ★,除了中国以外的全球主要经济体ღ★,其国内航运能源消耗量在长时间内保持相对稳定的趋势ღ★。中国的国内航运能源消耗量在1990年为251万t油当量ღ★,占全球比重为7.79%ღ★,但是到2021年为止ღ★,能源消耗量已增长至2526万t油当量ღ★,年均增长率为5.80%ღ★,占全球比重上升到了44.39%ღ★。值得一提的是ღ★,中国的国际国内航运能源消耗量在1990—2021年间增速保持了高度的一致ღ★,实现了平衡增长ღ★。
图3 主要经济体国内航运能源消耗量(数据来源ღ★:IEA World Energy Balancesღ★;中国数据仅包括中国大陆)
中国航运业能源消耗量快速上升的主要原因ღ★,来自于经济高速增长下的货物运输需求快速上升ღ★。图4描述了中国水运旅客周转量和水运货物周转量的变动趋势凯发K8旗舰厅AGღ★,可以看到ღ★,中国水运旅客周转量自1990年的165亿人km下降到2021年的33亿人kmღ★,年均增长率为−3.84%ღ★。与此同时ღ★,水运货物周转量自1990年的11592亿t·km上升至2021年的115578亿t·kmღ★,年均增长率为5.77%ღ★,与航运业能源消耗量年均增长率保持一致ღ★,两者保持高度正相关关系(图5)ღ★。航运业能源消耗量的持续增长对船舶大气污染物和温室气体排放的控制带来挑战ღ★。
近年来ღ★,低硫燃油政策的逐步实施对船舶硫氧化物减排产生了显著影响ღ★。2018—2020年ღ★,中国和西太平洋地区均实施了更加严格的限制政策ღ★:中国的低硫燃油政策以排放控制区(domestic emission control areaღ★,DECA)的形式分3步施行ღ★:2018年1月1日起ღ★,船舶进入排放控制区港口靠岸停泊期间ღ★,需使用含硫量不高于0.5%m/m的燃油ღ★,即DECA 1.0政策ღ★;2019年1月1日起ღ★,排放控制区范围扩大至全国沿海周边约12海里范围和长江ღ★、西江两条内河干线ღ★,船舶进入船舶排放控制区范围内需使用含硫量不高于0.5%m/m的燃油ღ★,即DECA2.0政策ღ★;2020年1月1日起老崔出击ღ★,海船进入内河控制区需使用含硫量不高于0.1%m/m的燃油ღ★。同样自2020年起ღ★,国际海事组织要求船舶在海域航行时不得使用硫含量超过0.5%m/m的燃油ღ★。
2020年IMO发布的新低硫燃油政策对西太平洋海域船舶排放的SO2产生了显著的影响ღ★。据袁宇鹏估算ღ★,船用燃油硫含量从原有的3.5%硫含量限制降低到0.5%硫含量限制凯发K8旗舰厅AGღ★,直接导致中国沿海12海里范围内的船舶SO2总排放量从2018年的42万t大幅下降到2020年的9.2万tღ★,下降了78%ღ★,接近但略低于燃料硫含量的下降比例(表3)ღ★。由于2019年中国DECA政策的先行实施ღ★,中国周边海域船舶的SO2排放量提前得到了减排ღ★。
目前航运业SO2的排放已得到较大程度的控制ღ★,沿海地区大气SO2浓度已下降到较低水平ღ★。然而ღ★,船舶的NOx排放和CO2排放随航运量的增长呈现逐年上升趋势ღ★。2021年中国沿海12海里范围内的NOx和CO2排放量分别为130万t和5707万t(表3)ღ★。因此ღ★,未来航运业的持续减排对中国NOx和CO2的排放控制具有重要的意义ღ★。
一是落实国际社会应对IMO船舶温室气体减排战略的新要求ღ★。2023年7月ღ★,IMO重新修订船舶温室气体减排战略ღ★,明确到2050年前后实现温室气体净零排放老崔出击ღ★。国际绿色航运走廊建设背景也为中国航运业绿色转型提供了良好的契机ღ★。在此背景下ღ★,绿色航运走廊的提出和发展是对航运碳减排工作的有效举措ღ★。同时ღ★,在美国ღ★、英国及欧盟等部分发达国家或地区率先推动和实施下ღ★,绿色航运走廊建设具备了较强的执行力和影响力ღ★,未来有可能成为国际绿色低碳发展领域的行动指南或行业约束标准ღ★。
二是对国内船舶排放控制区政策进行持续升级ღ★,加强温室气体和大气污染物尤其是NOx的协同减排ღ★。随着选择性脱硝(selective catalytic reductionღ★,SCR)设备的全面安装及更高的Tire标准的实施ღ★,船舶NOx的减排总量预计可以减少85%以上ღ★。通过碳捕集技术或者非化石能源的新能源使用加强CO2减排ღ★,结合绿色航运走廊契机打造“近零碳”示范航线ღ★。
三是考虑区域差异性ღ★,国家—区域—港口分层开展绿色航运走廊建设工作ღ★,提供港航业开展低碳转型与零碳创新的合作契机ღ★。绿色航运走廊建设是一项系统工程ღ★,需要港航物流产业链上所有利益相关方联合制定脱碳路线图ღ★,加大零碳排放航运业务投资老崔出击ღ★,按照航线零碳排放目标ღ★,广泛动员各方力量ღ★,合力推动低碳与零碳技术在行业的广泛应用ღ★,填补相关配套基础设施建设的空白ღ★,加速港航物流企业的低碳能源转型进程ღ★。
四是推动国际港航产业链供应链持续迭代升级ღ★。燃料政策被政府视为推进绿色航运走廊的关键工具ღ★,船用燃料的低碳ღ★、零碳转型同时将推动全球船舶建造和拆解市场的技术革新ღ★。建设港口区域内的能源基础设施ღ★,有助于优化航运燃料加注体系与港口现代能源体系ღ★,也将深刻改变现有国际海运航线网络布局ღ★。
作者简介ღ★:张艳ღ★, 复旦大学环境科学与工程系ღ★, 上海市能源与碳中和战略研究院ღ★, 教授ღ★,研究方向为海岸带大气环境和气候变化 ღ★。
《科技导报》创刊于1980年ღ★,中国科协学术会刊ღ★,主要刊登科学前沿和技术热点领域突破性的成果报道ღ★、权威性的科学评论ღ★、引领性的高端综述ღ★,发表促进经济社会发展ღ★、完善科技管理ღ★、优化科研环境ღ★、培育科学文化ღ★、促进科技创新和科技成果转化的决策咨询建议ღ★。常设栏目有院士卷首语ღ★、智库观点ღ★、科技评论ღ★、热点专题ღ★、综述ღ★、论文ღ★、学术聚焦ღ★、科学人文等ღ★。

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