2019年,全球二氧化碳排放量為401 億t,其中86%由化石燃料利用而產生,14%由土地利用變化產生。這些排放量最終被陸地碳匯吸收31%,被海洋碳匯吸收23%,剩余的46%滯留于大氣中。碳中和即減少或吸收掉原本滯留在大氣中的二氧化碳。
中國科學院院士丁仲禮指出,碳中和其實是一個“三端發力”的體系。第一端是能源供應端,盡可能用非碳能源替代化石能源發電、制氫,構建“新型電力系統或能源供應系統”。第二端是能源消費端,力爭在居民生活、交通、工業、農業、建筑等絕大多數領域中實現電力、氫能、地熱、太陽能等非碳能源對化石能源消費的替代。第三端是人為固碳端,通過生態建設、土壤固碳、碳捕集封存等組合工程去除不得不排放的二氧化碳。
“碳中和過程既是挑戰又是機遇,其實現過程將是經濟社會的大轉型,也將是一場涉及廣泛領域的大變革。‘技術為王’將在實現碳中和的進程中得到充分體現,即誰在技術上走在前面,誰就將在未來國際競爭中取得優勢。同時,我們也要清醒地認識到,這輪‘大轉型’需要在能源結構、能源消費、人為固碳‘三端發力’,所需資金將是天文數字,不可能單靠政府財政補貼得以滿足,必須堅持市場導向、鼓勵競爭、穩步推進。政府的財政資金應主要投在技術研發、產業示范上,力爭使我國技術和產業的迭代進步快于他國。”丁仲禮說。
丁仲禮表示,在“大轉型”中,行業的協調共進也極其重要。“減碳、固碳”“電力替代”“氫能替代”均需要增加企業的額外成本,如果某一行業不同企業間不能協調共進,勢必會使“不作為企業”節約了成本,從而出現“劣幣驅逐良幣”的現象。由此,分行業設計碳中和路線圖及有效的激勵/約束制度須盡早提上日程。此外,他還建議,對未來排放權的分配、碳排放的報告核查等問題進行深入研究。在科技支撐方面很多基礎性的科學問題,如二氧化碳對增溫的敏感性等需要深入研究。