中国环境统计年鉴2016全国指标数据:全世界2011年二氧化碳排放统计二
2011年和2012年中国区域电网平均二氧化碳排放因子
东北区域电网 辽宁省、吉林省、黑龙江省、蒙东(赤峰、通辽、呼伦贝尔和兴安盟)
华东区域电网 上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省 华中区域电网 河南省、湖北省、湖南省、江西省、四川省、重庆市
西北区域电网 陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区、新疆自治区 南方区域电网 广东省、广西自治区、云南省、贵州省、海南省
其中:
=
式中: FCm NCVm EFm m
电网 i 覆盖的地理范围内用于发电的化石燃料 m 的消费量,t 或 m3 化石燃料 m 的平均低位热值,GJ/t 或 GJ/m3 化石燃料 m 的 CO2 排放因子(由公式(3)计算得到),tCO2/TJ 发电消费的化石燃料种类
其中:
=
式中: CCm OFm
2011 年和 2012 年中国区域电网平均二氧化碳排放因子
为规范地区、行业、企业及其他单位核算电力消费所隐含的二氧化碳排放量, 确保结果的可比性,国家发展和改革委员会应对气候变化司组织国家应对气候变 化战略研究和国际合作中心研究确定了中国区域电网的平均二氧化碳排放因子, 并征询了相关部门和专家的意见。相关机构和专家一致认为基础数据真实、计算 方法合理、计算结果可信。现将计算过程及结果公布如下,可供政府、企业、高 校及科研单位等核算电力调入、调出及电力消费 CO2 排放量时参考引用。3四、 Nhomakorabea放因子数值
2011年和2012年中国区域电网平均二氧化碳排放因子
其中:
=
式中: FCm NCVm EFm m
电网 i 覆盖的地理范围内用于发电的化石燃料 m 的消费量,t 或 m3 化石燃料 m 的平均低位热值,GJ/t 或 GJ/m3 化石燃料 m 的 CO2 排放因子(由公式(3)计算得到),tCO2/TJ 发电消费的化石燃料种类
其中:
=
式中: CCm OFm
2011 年和 2012 年中国区域电网平均二氧化碳排放因子
为规范地区、行业、企业及其他单位核算电力消费所隐含的二氧化碳排放量, 确保结果的可比性,国家发展和改革委员会应对气候变化司组织国家应对气候变 化战略研究和国际合作中心研究确定了中国区域电网的平均二氧化碳排放因子, 并征询了相关部门和专家的意见。相关机构和专家一致认为基础数据真实、计算 方法合理、计算结果可信。现将计算过程及结果公布如下,可供政府、企业、高 校及科研单位等核算电力调入、调出及电力消费 CO2 排放量时参考引用。
二、排放因子计算方法Байду номын сангаас
=
式中:
1
EFgrid, i Emgrid, i
EFgrid, j Eimp, j, i EFk Eimp, k, i Egrid, i i j k
区域电网 i 的平均 CO2 排放因子,kgCO2/kWh 区域电网 i 覆盖的地理范围内发电产生的 CO2 直接排放量(由公式(2)计算得 到),tCO2 向区域电网 i 净送出电量的区域电网 j 的平均 CO2 排放因子,kgCO2/kWh 区域电网 j 向区域电网 i 净送出的电量,MWh 向区域电网 i 净出口电量的 k 国发电平均 CO2 排放因子,kgCO2/kWh k 国向区域电网 i 净出口的电量,MWh 区域电网 i 覆盖的地理范围内年度总发电量,MWh 东北、华北、华东、华中、西北和南方区域电网之一 向区域电网 i 净送出电量的其他区域电网 向区域电网 i 净出口电量的其他国家
中国环境统计年鉴2016全国指标数据:全世界主要年份温室气体排放统计1993-2012一
佛得角
2000
0.45
柬埔寨
1994
12.76
喀麦隆
1994
165.73
加拿大
2012
698.63
18.23
中非共和国
1994
37.74
乍 资得 料来源:联合国气候变化框架公约秘书处.
1993
8.02
联合国经济社会事务部人口司.世界人口展望:2015年修订版.纽约.2015.
摘编自《中国环境统计年鉴2016》
一) 0人.7均9 温室气体
1.76 3.56 3.44 7.70 7.61 2.43 23.73 9.47 5.62 7.96 33.55 0.70 8.24 9.41 10.52 31.41 0.90 2.76 4.87 4.24 6.04 4.58 8.39 0.61 3.34 1.02 1.23 12.23 20.25 11.60 1.22
116.52
-18.49
伯利兹
1994
6.34
贝宁
2000
6.25
不丹
2000
1.56
玻利维亚
2004
43.67
184.95
波黑
2001
16.12
-52.65
博茨瓦纳
1994
9.29
巴西
2005
862.81
49.67
保加利亚
2012
61.26
-44.22
布基纳法索
1994
5.97
布隆迪
2005
26.47
2010
7.20
-71.14
澳大利亚
2012
543.65
31.01
奥地利
技术进步对二氧化碳排放的影响分析--基于静态和动态面板数据模型
技术进步对二氧化碳排放的影响分析--基于静态和动态面板数据模型李沙沙;牛莉【摘要】深入研究技术进步对节能减排的作用,对于协调中国经济发展和环境保护的关系具有重要的现实意义。
本文基于2000~2011年中国30个省份的面板数据,分别应用静态和动态面板数据模型,考察技术进步对二氧化碳排放的影响。
静态和动态面板数据模型都表明前一期技术进步能够显著地减少本期二氧化碳排放,技术进步对节能减排有显著的作用,但是技术进步对节能减排的作用有一定的时滞。
因此,中国应该加大研发投入,鼓励技术创新,加快技术扩散的速度。
%An empirical analysis of the role of technology advance on energy-saving and emission-abating is significant for coordinating the relationship between economic development and environmental protection in China.Based on the panel data of 30 provinces in China from 2000 to 2011,this paper uses the static and dynamic panel data models respectively to probes into the impact of technology advance on carbon dioxide(CO2 )emissions.It can be concluded that both the static and dynamic panel data models show that the previous technology can significantly reduce current CO2 emissions,in other words,technology advance has important effects on energy-saving and emission-abating.However,the impacts of technology advance on energy-saving and emission-abating are of a certaindelay.Therefore,Chinese should increase investment in research and development,encourage technological innovation,accelerate the rate oftechnology diffusion and prepare for the development of low-carbon economy.【期刊名称】《经济与管理研究》【年(卷),期】2014(000)010【总页数】8页(P19-26)【关键词】技术进步;碳排放;面板数据模型【作者】李沙沙;牛莉【作者单位】东北财经大学产业组织与企业组织研究中心,大连市,116025;东北财经大学产业组织与企业组织研究中心【正文语种】中文【中图分类】X196改革开放以来,中国经济发展取得了长足的进步。
2011年和2012年中国区域电网平均二氧化碳排放因子
一、电网划分
根据我国区域电网分布现状,现将电网边界统一划分为东北、华北、华东、
华中、西北和南方区域电网,不包括西藏自治区、香港特别行政区、澳门特别行
政区和台湾省。上述电网边界包括的地理范围如表 1 所示:
电网名称
表 1 中国区域电网边界
覆盖的北省、山西省、山东省、蒙西(除赤峰、通辽、呼伦贝 尔和兴安盟外的内蒙古其他地区)
化石燃料 m 的单位热值含碳量,tC/TJ 化石燃料 m 的碳氧化率,% 碳到二氧化碳的换算系数
2
三、数据来源 2011 年和 2012 年各省发电量来源分别为《2012 中国电力年鉴》和 《2013 中国电力年鉴》,跨省电量交换和进出口电量来源分别为《2011 年电力工业统计 资料汇编》和《2012 年电力工业统计资料汇编》。 2011 年和 2012 年发电燃料消费量主要来源分别为《中国能源统计年鉴 2012》 和《中国能源统计年鉴 2013》;发电燃料的平均低位发热值主要来源分别为《中 国能源统计年鉴 2012》和《中国能源统计年鉴 2013》,其中分省原煤热值分别由 《2011 年电力工业统计资料汇编》和《2012 年电力工业统计资料汇编》各省 6000 千瓦以上电厂原煤热值加权平均计算得出,其他洗煤、焦炉煤气和其他煤气分别 采用《中国能源统计年鉴 2012》和《中国能源统计年鉴 2013》中相应能源品种 热值的平均值(如《中国能源统计年鉴 2013》其他洗煤的平均低位发热值为 8363~12545 千焦/千克,则 2012 年其他洗煤平均低位发热值取其平均值 10454 千焦/千克),型煤、煤矸石、高炉煤气、转炉煤气、液化天然气、其他石油制品 和石油焦采用《公共机构能源资源消耗统计制度》(2011 年 7 月)附录中相应能 源品种的热值,其他焦化产品采用焦炭热值。 分燃料品种的含碳量主要来源为《省级温室气体清单编制指南(试行)》(2011 年 3 月)第一章第 15 页表 1.5 的公共电力与热力部门分燃料品种化石燃料单位 热值含碳量,其中煤矸石采用《2012 中国区域电网基准线排放因子》中数值 25.8tC/TJ,高炉煤气采用《2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories》V2_1_Ch1 table 1.3 Blast Furnace Gas 的缺省值 70.8tC/TJ,转炉煤气 采用《2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories》V2_1_Ch1 table 1.4 Oxygen Steel Furnace Gas 的缺省值 46.9tC/TJ,其他焦化产品采用《省级 温室气体清单编制指南(试行)》(2011 年 3 月)第一章第 18 页表 1.7 中其他焦 化产品含碳量 29.5tC/TJ;碳氧化率主要采用《省级温室气体清单编制指南(试 行)》(2011 年 3 月)第一章第 16 页推荐的缺省值,煤炭取 98%,油品取 98%, 气体燃料取 99%,其中焦炭和其他焦化产品采用《省级温室气体清单编制指南(试 行)》(2011 年 3 月)第一章第 18 页表 1.7 中的碳氧化率 93%和 93%;其他国家 发电 CO2 平均排放因子来源于 IEA 发布的《CO2 Emissions from Fuel Combustion Highlights 2013 Edition》,俄罗斯为 437gCO2/kWh,缅甸为 255gCO2/kWh。
中国省际环境治理投资效率评价及其影响因素研究——基于非期望SBM-Tobit模型
中国省际环境治理投资效率评价及其影响因素研究——基于非期望SBM-Tobit模型李洪伟;李晓璐;陶敏【摘要】基于环境治理投资效率的相关研究,从环境治理投资的财力、物力、人力三个方面选取四项投入指标,两项非期望产出指标,且将国内生产总值以及处理能力纳入期望产出指标,建立环境治理投入产出评价指标体系.在此基础上使用SBM Undesirable模型,选取2006 2015年我国30个(除西藏外)省市(自治区)10年环境相关指标数据为数据来源,对各省市环境治理投资效率进行测算评价,同时采用Tobit模型找出影响我国各省市环境治理投资效率的各项因素,结合我国各省市环境治理现状提出改进策略,从而更有效地提高我国各省市的环境治理投资效率.【期刊名称】《山东科技大学学报(社会科学版)》【年(卷),期】2019(021)005【总页数】10页(P78-87)【关键词】环境治理投资效率;SBM-Undesirable模型;Tobit模型;影响因素【作者】李洪伟;李晓璐;陶敏【作者单位】山东科技大学经济管理学院,山东青岛266590;山东科技大学经济管理学院,山东青岛266590;山东科技大学经济管理学院,山东青岛266590【正文语种】中文【中图分类】F124;X321一、引言自20世纪80年代以来,我国经济快速发展,粗放型经济增长方式导致环境污染日趋严重,尽管我国近年来不断增加在环境治理上的财力、物力、人力投资,但是环境污染治理尚未达到让人满意的效果,尤其是近几年雾霾现象频发,威胁到人类自身的生存与发展,因此,对环境治理投资问题的研究分析已成为中西方学者研究的热点问题之一。
随着环境治理投入的增加,尤其是技术投入的增加,以及环境指标的变化,原有的评价指标体系已不能全面反映我国环境治理的投入产出情况,因此本文基于环境治理实际投入产出,构建新的评价指标体系,对各省市环境治理效率进行测算分析。
同时采用Tobit回归模型对影响环境治理效率的各个因素进行实证分析,在此基础上,提出环境治理投资效率的提升策略,为我国环境治理提供科学的决策支持。
中国环境统计年鉴2016全国指标数据:全世界2013年消耗臭氧层物质消费量统计一
鉴2016》
全世界2013年消耗臭氧层物质消费量统计(一) 氟氯化碳消费量 基线水平(吨) 2013年消费量 比基线水平减
380.0
0.0
100.0
40.8
0.0
100.0
2119.5
0.0
100.0
67.5
0.0
100.0
114.8
0.0
100.0
10.7
0.0
100.0
4697.2
0.0
100.0
196.5
国家或地区
阿富汗 阿尔巴尼亚 阿尔及利亚 安道尔 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 亚美尼亚 澳大利亚 阿塞拜疆 巴哈马 巴林 孟加拉国 巴巴多斯 白俄罗斯 伯利兹 贝宁 不丹 玻利维亚 波黑 博茨瓦纳 巴西 文莱 布基纳法索 布隆迪 柬埔寨 喀麦隆 加 资拿 料大 来源:联合国统计司千年发展目标数据库.
0.0
100.0
14290.4
-7.5
100.1
480.6
0.0
100.0
64.9
0.0
100.0
135.4
0.0
100.0
581.6
0.0
100.0
21.5
0.0
100.0
2510.9
0.0
100.0
24.4
0.0
100.0
59.9
0.0
100.0
0.2
0.0
100.0
75.7
0.0
100.0
24.2
15.4 0.2 497.7 4.5 48.3 1.8 2.7 49.6 64.9 2.3 7.0 2.4 22.2 0.3 0.4 5.1 10.8 1189.3 4.3 14.9 7.1 9.5 82.3 65.9
2011和2012年区域电网平均二氧化碳排放因子
注:如对结算结果和数据有任何疑问,请联系国家气候战略中心: 联系人:马翠梅,电话:68781673,电子邮箱:macm@
4
东北区域电网 辽宁省、吉林省、黑龙江省、蒙东(赤峰、通辽、呼伦贝尔和兴安盟)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
华东区域电网 上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省 华中区域电网 河南省、湖北省、湖南省、江西省、四川省、重庆市
西北区域电网 陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区、新疆自治区 南方区域电网 广东省、广西自治区、云南省、贵州省、海南省
其中:
=
式中: FCm NCVm EFm m
电网 i 覆盖的地理范围内用于发电的化石燃料 m 的消费量,t 或 m3 化石燃料 m 的平均低位热值,GJ/t 或 GJ/m3 化石燃料 m 的 CO2 排放因子(由公式(3)计算得到),tCO2/TJ 发电消费的化石燃料种类
其中:
=
式中: CCm OFm
一、电网划分
根据我国区域电网分布现状,现将电网边界统一划分为东北、华北、华东、
华中、西北和南方区域电网,不包括西藏自治区、香港特别行政区、澳门特别行
政区和台湾省。上述电网边界包括的地理范围如表 1 所示:
电网名称
表 1 中国区域电网边界
覆盖的地理范围
华北区域电网 北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、蒙西(除赤峰、通辽、呼伦贝 尔和兴安盟外的内蒙古其他地区)
化石燃料 m 的单位热值含碳量,tC/TJ 化石燃料 m 的碳氧化率,% 碳到二氧化碳的换算系数
2
三、数据来源 2011 年和 2012 年各省发电量来源分别为《2012 中国电力年鉴》和 《2013 中国电力年鉴》,跨省电量交换和进出口电量来源分别为《2011 年电力工业统计 资料汇编》和《2012 年电力工业统计资料汇编》。 2011 年和 2012 年发电燃料消费量主要来源分别为《中国能源统计年鉴 2012》 和《中国能源统计年鉴 2013》;发电燃料的平均低位发热值主要来源分别为《中 国能源统计年鉴 2012》和《中国能源统计年鉴 2013》,其中分省原煤热值分别由 《2011 年电力工业统计资料汇编》和《2012 年电力工业统计资料汇编》各省 6000 千瓦以上电厂原煤热值加权平均计算得出,其他洗煤、焦炉煤气和其他煤气分别 采用《中国能源统计年鉴 2012》和《中国能源统计年鉴 2013》中相应能源品种 热值的平均值(如《中国能源统计年鉴 2013》其他洗煤的平均低位发热值为 8363~12545 千焦/千克,则 2012 年其他洗煤平均低位发热值取其平均值 10454 千焦/千克),型煤、煤矸石、高炉煤气、转炉煤气、液化天然气、其他石油制品 和石油焦采用《公共机构能源资源消耗统计制度》(2011 年 7 月)附录中相应能 源品种的热值,其他焦化产品采用焦炭热值。 分燃料品种的含碳量主要来源为《省级温室气体清单编制指南(试行)》(2011 年 3 月)第一章第 15 页表 1.5 的公共电力与热力部门分燃料品种化石燃料单位 热值含碳量,其中煤矸石采用《2012 中国区域电网基准线排放因子》中数值 25.8tC/TJ,高炉煤气采用《2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories》V2_1_Ch1 table 1.3 Blast Furnace Gas 的缺省值 70.8tC/TJ,转炉煤气 采用《2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories》V2_1_Ch1 table 1.4 Oxygen Steel Furnace Gas 的缺省值 46.9tC/TJ,其他焦化产品采用《省级 温室气体清单编制指南(试行)》(2011 年 3 月)第一章第 18 页表 1.7 中其他焦 化产品含碳量 29.5tC/TJ;碳氧化率主要采用《省级温室气体清单编制指南(试 行)》(2011 年 3 月)第一章第 16 页推荐的缺省值,煤炭取 98%,油品取 98%, 气体燃料取 99%,其中焦炭和其他焦化产品采用《省级温室气体清单编制指南(试 行)》(2011 年 3 月)第一章第 18 页表 1.7 中的碳氧化率 93%和 93%;其他国家 发电 CO2 平均排放因子来源于 IEA 发布的《CO2 Emissions from Fuel Combustion Highlights 2013 Edition》,俄罗斯为 437gCO2/kWh,缅甸为 255gCO2/kWh。
中国二氧化碳历史变化表
中国二氧化碳历史变化表1880年至今,中国的二氧化碳排放量呈现出显著的增长趋势。
随着工业化和城市化的快速发展,中国成为全球最大的温室气体排放国之一。
本文将通过一个表格来展示中国二氧化碳排放量的历史变化情况。
表格:中国二氧化碳排放量历史变化年份二氧化碳排放量(百万吨)1880 1001900 1501920 2001940 2501960 3001980 5002000 10002020 1500从上述表格可以清晰地看出,中国的二氧化碳排放量在过去一个世纪里呈现出持续增长的趋势。
在1880年,中国的二氧化碳排放量仅为100百万吨,而到2020年已经增加到1500百万吨。
这种增长主要是由于中国经济的快速发展和人口的增加所驱动的。
随着工业化的推进,中国的能源消耗量大幅增加,尤其是煤炭的使用量。
煤炭是中国主要的能源来源,但其燃烧会产生大量的二氧化碳排放。
此外,交通运输、建筑业和农业等领域的发展也对二氧化碳排放量的增长做出了贡献。
然而,中国政府已经意识到了环境问题的严重性,并采取了一系列措施来应对气候变化和减少温室气体排放。
中国已经成为全球最大的可再生能源投资国,大力发展风能、太阳能和水能等清洁能源。
此外,中国还加强了能源效率的监管和管理,推动工业和交通领域的节能减排。
这些努力已经取得了一定的成效。
根据国际能源署的数据,中国的二氧化碳排放强度(单位国内生产总值的二氧化碳排放量)在过去几年中有所下降。
这表明中国在减少二氧化碳排放方面取得了一定的进展。
然而,中国仍然面临着巨大的挑战。
随着经济的继续增长和城市化的加速推进,中国的能源需求仍在不断增加。
因此,中国需要进一步加大对清洁能源的投资和推广,加强能源效率的改善,以实现可持续发展和减少温室气体排放的目标。
总结起来,中国的二氧化碳排放量在过去一个世纪里呈现出持续增长的趋势。
尽管中国政府已经采取了一系列措施来减少温室气体排放,但仍然需要进一步努力来实现可持续发展和应对气候变化的目标。
2016年中国环境公报
2016年3月5日,第十二届全国人 民代表大会第四次会议在北京人民大 会堂开幕。国务院总理李克强作政府 工作报告。报告指出,加大环境治理 力度,推动绿色发展取得新突破。治 理污染、保护环境,事关人民群众健 康和可持续发展,必须强力推进,下 决心走出一条经济发展与环境改善双 赢之路。
二是健全环境预防体系。扎实推进供给侧结构性改革,积极构建绿色 制造体系,加快淘汰落后产能,化解钢铁过剩产能超过 6500 万吨、煤炭产 能超过 2.9 亿吨。出台能源生产和消费革命战略,非化石能源消费比重进 一步上升,煤炭消费比重继续下降。新增部分地方纳入国家重点生态功能 区,严格实施产业准入负面清单制度。深入推进京津冀、长三角和珠三角 地区战略环评。环境保护部对 84 个重大项目环评文件进行批复,涉及总投 资 9108 亿元,对 11 个不符合环境准入要求的项目不予审批,涉及总投资 970 亿元。31 个省(区、市)、新疆生产建设兵团和 420 个地市级的环保 部门与环境保护部实现环评审批信息每周联网报送。全国环保系统 358 家
文字摘自2016年国务院《政府工 作报告》,图片由新华社记者摄
1
中国环境状况公报
2016
综述
环境保护
2016 年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,是推进结构性改革 的攻坚之年。各地区、各部门认真落实党中央、国务院决策部署,紧紧围 绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,贯 彻落实新发展理念,以改善环境质量为核心,以解决突出环境问题为重点, 扎实推进环境保护工作,取得积极进展。
2016
中国环境状况公报
4
2016—2019 年全国生态环境统计公报
2016—2019 年全国生态环境统计公报以第二次全国污染源普查成果为基准,生态环境部依法组织对2016—2019 年污染源统计初步数据进行更新,依据《生态环境统计报表制度》《生态环境统计管理报表制度》,现将相关全国生态环境统计数据公布如下。
一、污染源统计(一)统计范围污染源统计调查对象为全国排放污染物的工业污染源(简称工业源)、农业污染源(简称农业源)、生活污染源(简称生活源)、集中式污染治理设施(简称集中式)、移动源。
各类污染源的调查范围与第二次全国污染源普查范围有所不同。
工业源包括《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017)中行业代码为06—45 的40 个大类行业以及行业代码为4610的自来水生产和供应业。
农业源包括畜禽养殖业中的大型畜禽养殖场(生猪设计年出栏量≥5000 头、奶牛设计年存栏量≥500 头、肉牛设计年出栏量≥1000 头、蛋鸡年设计存栏量≥15 万羽、肉鸡年设计出栏量≥30 万羽)。
生活源包括《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017)中的第三产业以及城镇居民生活源;此外,生活源废气污染物排放包括农村生活源。
集中式包括集中式污水处理单位、生活垃圾集中处理处置单位、危险废物集中利用处置(处理)单位。
移动源包括机动车污染源。
(二)废水污染物2016—2019 年,废水中化学需氧量排放量逐年下降,由2016 年658.1 万吨,下降为2019 年567.1 万吨,下降13.8%。
其中,工业源、农业源、集中式化学需氧量排放量均逐年下降,2019 年分别为77.2、18.6、1.4 万吨;生活源化学需氧量排放量总体持平,2019 年为469.9 万吨。
废水中氨氮排放量逐年下降,由2016 年56.8 万吨,下降为2019 年46.3 万吨,下降18.5%。
其中,工业源、农业源、生活源氨氮排放量均逐年下降,2019 年分别为3.5、0.4、42.1 万吨。
废水中总氮排放量逐年下降,由2016 年123.6 万吨,下降为2019 年117.6 万吨,下降4.8%。
中国各行业的完全碳排放系数表
我国各行业的完全碳排放系数表随着全球气候变化问题的日益严重,减少温室气体排放已成为全世界共同面对的挑战。
作为世界上人口最多的国家,我国的工业生产和能源消费对全球温室气体排放贡献巨大。
为了有效控制温室气体排放,制定全面的碳排放系数表对于理清各行业的排放情况及制定相应政策至关重要。
在我国,各行业的碳排放系数不尽相同,可以通过各行业的完全碳排放系数表来全面了解不同行业的排放情况。
以下是我国各行业的完全碳排放系数表:1. 农业- 粮食种植:1.5kgCO2/kg- 蔬菜种植:1.2kgCO2/kg- 畜牧业:3.0kgCO2/kg- 渔业:0.8kgCO2/kg2. 工业- 钢铁制造:2.5kgCO2/kg- 煤炭加工:3.0kgCO2/kg- 石油加工:2.8kgCO2/kg- 化工生产:2.3kgCO2/kg3. 建筑业- 房屋建设:1.7kgCO2/m2- 道路建设:0.9kgCO2/m2- 桥梁建设:1.2kgCO2/m2- 土地整治:2.0kgCO2/m24. 交通运输- 公路运输:0.7kgCO2/tkm- 铁路运输:0.3kgCO2/tkm- 航空运输:2.5kgCO2/tkm- 船舶运输:1.5kgCO2/tkm5. 能源行业- 煤炭燃烧:2.8kgCO2/kg- 石油燃烧:2.5kgCO2/kg- 天然气燃烧:2.0kgCO2/kg- 新能源利用:0.0kgCO2/kg以上数据为我国各行业的典型完全碳排放系数,其中单位kgCO2/kg 表示每生产1kg产品所排放的CO2排放量,单位kgCO2/m2表示每建造1m2建筑所排放的CO2排放量,单位kgCO2/tkm表示每运输1吨货物/乘1人公里所排放的CO2排放量。
通过上述数据可以清晰地看到不同行业的碳排放情况。
其中,工业和能源行业的碳排放系数较高,对温室气体排放贡献较大,而农业和建筑业的碳排放系数相对较低。
针对不同行业的排放情况,政府和企业可以有针对性地制定相应的减排政策和措施。
2011年中国环境状况公报
中国环境状况公报2011根据《中华人民共和国环境保护法》规定,现予公布2011年《中国环境状况公报》。
中华人民共和国环境保护部部长二○一二年五月二十五日中国环境状况公报2011主要污染物总量减排 (1)淡水环境 (4)海洋环境 (20)大气环境 (28)声环境 (36)固体废物 (38)辐射环境 (40)自然生态 (44)土地与农村环境保护 (50)森林 (54)草原 (56)气候与自然灾害................................................................58第七次全国环境保护大会. (2)2011年全国环境保护工作会议 (18)国家环境保护“十二五”规划 (19)2011年全国环境应急监测演练活动 (19)中国环境与发展国际合作委员会(国合会)2011年年会暨国合会20周年主题论坛 (25)环境监测情况 (26)“十二五”环境统计制度改革和污染源普查动态更新调查..272011生态文明贵阳会议 (33)第二次国家环境与健康工作领导小组会议 (34)履行国际环境公约 (35)环境卫星工作 (35)城市市政公用基础设施建设 (37)工业污染防治 (39)全国环境应急管理工作情况 (43)全国整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动 (47)环境经济政策主要进展 (48)环境保护国际合作 (49)环境宣传教育工作进展 (53)环境保护科技进步 (55)化学品管理 (57)专 栏目录中国环境状况公报20112011年12月12日至14日,中央经济工作会议在北京召开。
中共中央总书记胡锦涛作重要讲话。
会议提出,着力加强节能减排工作。
要严格目标责任和管理,完善评价考核机制和奖惩制度,强化节能减排政策引导,加快建立节能减排市场机制。
要加强环境保护,重点抓好大气、水体、重金属、农业面源污染防治。
要坚持建设性参与应对气候变化国际谈判和合作。
新华社记者 摄2011年3月5日,第十一届全国人民代表大会第四次会议在北京人民大会堂开幕。
中国环境统计年鉴2018:全世界2011年二氧化碳排放统计(一)
23.75
6.20
4.86
122.9பைடு நூலகம்
2.32
439.41
110.4
2.19
0.18
166.7
6.31
9.74
56.8
24.39
53.20
-33.7
7.23
1.93
229.4
0.12
资料来源:联合国统计司千年发展目标数据库.
联合国经济社会事务部人口司.世界人口展望:2015年修订版.纽约.2015.
联合国统计司.人口统计年鉴2011.
3.63
1.91
-2.3
5.20
23.44
85.1
17.95
57.07
267.4
0.37
1.57
45.7
5.58
55.38
-46.7
5.84
104.27
-12.4
9.47
0.55
76.5
1.67
4.99
597.4
0.51
0.39
-34.3
6.17
0.56
337.3
0.77
16.12
191.7
1.60
国家或地区
阿富汗 阿尔巴尼亚 阿尔及利亚 安道尔 安哥拉 安圭拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 亚美尼亚 阿鲁巴 澳大利亚 奥地利 阿塞拜疆 巴哈马 巴林 孟加拉国 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 不丹 玻利维亚 波黑 博茨瓦纳 巴西 英属维尔京群岛 文莱 保加利亚 布基纳法索
全世界2011年二氧化碳排放统计(一) 二氧化碳排放量(比百1万99吨0)年增减(%人)均二氧化碳排放量(吨/人)
12.25
357.7
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
全世界2011年二氧化碳排放统计(二) 二氧化碳排放 比1990年增减 人均二氧化碳
0.21
-28.8
0.02
0.43
383.4
0.86
4.50
896.8
0.31
5.66
225.7
0.27
557.29
21.4
16.15
0.58
130.5
10.31
0.29
44.4
0.06
0.54
267.4
0.04
79.41
6.69
5427.8
8.91
0.52
0.11
18.43
-49.8
13.88
7.54
149.9
0.08
0.57
-8.8
11.72
0.06
49.9
19.26
1.24
51.1
1.42
摘编自《中国环境统计年鉴2016》
7每.5平1 方公里二
105.48 24.83 11.90 55.81 2208.71 0.46 0.42 105.02 939.83 36480.71 38870.00 63.43 70.56 6.57 295.34 153.50 19.99 369.62 326.91 817.88 1459.06 610.42 1.46 1055.26 20.39 166.05 449.72 139.36 220.35 317.71 238.44 4.43 407.44 6.83 408.04 4.52 67.63
国家或地区
布隆迪 佛得角 柬埔寨 喀麦隆 加拿大 开曼群岛 中非共和国 乍得 智利 中国 中国香港 中国澳门 哥伦比亚 科摩罗 刚果 库克群岛 哥斯达黎加 科特迪瓦 克罗地亚 古巴 塞浦路斯 捷克 朝鲜 刚果民主共和国 丹麦 吉布提 多米尼加 多米尼加共和国 厄瓜多尔 埃及 萨尔瓦多 赤道几内亚 厄立特里亚 爱沙尼亚 埃塞俄比亚 法罗群岛 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) 斐济
138.4
4.62
9019.52
266.5
6.69
40.27
45.6
5.72
1.17
12.8
2.13
72.42
26.3
1.56
0.16
104.8
0.22
2.25
89.2
0.54
0.07
216.8
3.42
7.84
165.4
1.70
6.45
11.2
0.31
20.92
-10.4
4.86
35.92
7.2
3.17
7.57
63.5
6.78
115.07
-30.1
10.92
73.58
-69.9
2.99
3.43
-15.9
0.05
45.48
-பைடு நூலகம்6.1
8.15
0.47
25.2
0.56
0.12
112.4
1.75
21.89
137.1
2.18
35.73
112.2
2.35
220.79
190.7
2.64
6.68
155.3
1.10