Úvod
ve spojených státech spojených se spotřebou energie oxid uhličitý (CO2) snížila v roce 2019, a to o 2,8%, nebo 150 milionů metrických tun (MMmt), když ve srovnání s 2018. Nejdůležitějšími faktory byly změny ve směsi pohonných hmot s elektřinou, přičemž emise CO2 související s uhlím klesly o 184 milionů metrických tun (15%)., To vedlo k poklesu emisí CO2 v rezidenčním a komerčním sektoru o 99 MMmt, protože tato odvětví spotřebovávají relativně velké množství elektřiny. Ve srovnání do roku 2018, počasí hrál menší roli v roce 2019 snížit, protože vytápění zůstal přibližně stejný jako v roce 2018, zatímco požadavky na chlazení snížila o 5% ve srovnání s 2018.
tato analýza zkoumá ekonomické trendy a změny v palivovém mixu, které ovlivňují emise CO2 související s energií ve Spojených státech., Emise CO2 v této zprávě jsou výsledkem spalování fosilních paliv nebo jejich použití v petrochemickém a souvisejícím průmyslu.
v krátkodobém horizontu jsou emise CO2 související s energií ovlivněny faktory, jako je počasí, ceny pohonných hmot a narušení výroby elektřiny., V dlouhodobém horizontu, snížení emisí CO2 jsou ovlivněny
- Politik na podporu nízko – nebo ne-emitující technologie, jako jsou obnovitelné zdroje energie
- Nové technologie, které snižují náklady a zlepšit účinnost
- na straně Poptávky efektivity, jako je zvýšená vozidlo mil na galon nebo přísnější spotřebič účinnost normy
- Ekonomické trendy, jako je měnící se profil USA, zpracovatelský průmysl, HDP a populace
Přehled CO2
Třicet let uplynulo od roku 1990—referenční hodnoty rok používaný Rámcové Úmluvy organizace Spojených Národů o Změně Klimatu
- Mezi roky 1990 a 2007 se emise CO2 z energetiky ve Spojených Státech vzrostla v průměru o 1,0% za rok (Obrázek 1). Od vrcholu v roce 2007 poklesy činily v průměru 1,3% ročně; emise CO2 související s energií v USA v roce 2019 však byly o 1,8% vyšší než v roce 1990.,
- 2007, emise CO2 z energetiky sledované populační růst ve Spojených Státech, jako snižování energetické náročnosti (energie/HDP) kompenzovat růst v HDP na obyvatele.
- v roce 2008, kdy začala Velká recese, se americké emise CO2 související s energií začaly odklánět od růstu populace.
- Poté, co se AMERICKÁ ekonomika začala zotavovat v roce 2010, divergence CO2 z populace i nadále růst v důsledku snížení uhlíkové náročnosti spotřeby energie (CO2/energie)., Snížení uhlíkové náročnosti byl řízen podle:
- Zvýšení produkce zemního plynu z břidlic a pevně zdrojů, které sníží ceny zemního plynu a udělal to konkurenceschopná s uhlím pro výrobu elektrické energie.
- politiky, které podporovaly využívání obnovitelné energie, jako jsou standardy portfolia obnovitelných zdrojů na státní úrovni a Federální daňové dotace.
- pokles v USA, energetická náročnost (energie/HDP) byl relativně konzistentní přes 30 let časový rámec, a to především v důsledku poptávky-strana účinnosti a ekonomické trendy, jako je měnící se profil z AMERICKÉHO zpracovatelského průmyslu, stejně jako posun k větší komerční sektor hospodářské činnosti.
USA energie, emise CO2 se snížily o 2,8% (150 milionů metrických tun) v roce 2019 a byli blízko do roku 2017 úrovně
- Energetické emise CO2 ve Spojených Státech se snížil o 2.,8% (150 milionů metrických tun ) z 5,281 MMmt v roce 2018 5,130 MMmt v roce 2019 (viz Obrázek 2).
- celková intenzita uhlíku (CO2 / HDP) americké ekonomiky v roce 2019 klesla o 4,9%. Tento pokles byl důsledkem 3,0% snížení energetické náročnosti a 2,0% poklesu intenzity uhlíku (CO2 / energie) spotřebované energie.
- od roku 2007 se emise CO2 související s energií snížily o osm z 12 let.,
- jak je uvedeno na obrázku 1 a související diskuse, po ekonomickém zotavení z recese se emise CO2 související s energií začaly lišit od růstu populace a v průměru začaly klesat. Rok 2019 byl typický pro klesající roky, které v průměru činily -3,0%.
V roce 2019, USA emisí CO2 související s energií byly 84 MMmt nižší než v předchozím 10-ti letého (2008-2018) trend
- faktory, které se vzájemně kombinují a vytvářejí celkové AMERICKÉ, emise CO2 související s energií jsou známé jako identita Kaya. Identita Kaya se týká procentních změn emisí CO2 souvisejících s energií ke změnám ve čtyřech faktorech: energetická náročnost, populace, intenzita uhlíku a HDP na obyvatele.
- USA emisí CO2 pro rok 2019, se zdají být 84 MMmt nižší, než kdyby složek Kaya identity (viz Obrázek 3) odpovídá jejich trendy v předchozím desetiletí (2008-2018)
- AMERICKÁ energetická náročnost snížila o 3,0% ve srovnání s 1,9% průměrný pokles v předchozím desetiletí, který vedl do roku 2019 USA., Emise CO2, které byly o 57 MMmt nižší, než kdyby pokračoval trend předchozího desetiletí.
- intenzita spotřeby energie v USA klesla v roce 2019 o 2,0%, což je rychlejší pokles než průměrná roční sazba v předchozím desetiletí 1,3%. V důsledku toho byly emise CO2 v USA v roce 2019 o 33 MMmt nižší, než by byly, kdyby pokračoval trend předchozího desetiletí.
- americká populace vzrostla o 0,5% ve srovnání s průměrem předchozího desetiletí 0.,9%, což mělo za následek emise CO2 v roce 2019, které byly o 24 MMmt nižší, než by se předpokládalo s trendem předchozího desetiletí.
- HDP USA na obyvatele vzrostl od roku 2018 do roku 2019 o 1,7% ve srovnání s průměrnou roční mírou růstu v předchozím desetiletí 1,1%. Vyšší růst HDP USA na obyvatele v roce 2019 přidal asi 30 MMmt emisí CO2 ve srovnání s tím, co by průměrný trend předchozího desetiletí předpovídal.
Paliv
velký pokles v roce 2019 USA., uhlí emise CO2 i nadále 15 let trend
- Od vrcholu v roce 2007 na 6,003 MMmt, celkem USA energie, emise CO2 poklesly o 14,5% (873 MMmt).
- pokles emisí CO2 z uhlí byl důležitým faktorem poklesu od roku 2007. Americké emise CO2 související s energií z uhlí se v letech 2007 až 2019 snížily o více než 50%, což je více než miliarda metrických tun. Americké emise CO2 z uhlí v roce 2019 klesly o 15% (184 MMmt) ve srovnání s rokem 2018 (obrázek 4).
- v letech 2007 až 2019 poklesly emise CO2 z ropy a dalších kapalin o 8.,5% (219 MMmt). Emise CO2 z ropy a dalších kapalin v USA v roce 2019 ve srovnání s rokem 2018 klesly o 0,8% (20 MMmt).
- se zvýšenou spotřebou se v letech 2007 až 2019 zvýšily emise CO2 ze zemního plynu v USA celkem o 35,6% (443 MMmt). Od roku 2018 do roku 2019 se emise CO2 související se zemním plynem zvýšily o 3, 3% (54 MMmt). Zemní plyn-emise CO2 z odvětví bydlení vzrostl pouze mírně, od roku 2018 do roku 2019, ale v odvětví elektrické energie došlo k nárůstu o 6,9% (72 MMmt).,
Odvětví konečného Použití
V roce 2019, Emise CO2 klesly ve všech AMERICKÝCH odvětví konečného použití
- CO2 emise z obytných a obchodních odvětví ve Spojených Státech poklesl nejvíce v 99 MMmt nebo 5,2% v roce 2019 (viz Obrázek 5). Tento pokles byl do značné míry výsledkem odvětví elektrické energie je snížení uhlíkové náročnosti výroby (CO2/kilowatthour ), protože elektřina je dominantním zdrojem energie v obytných a obchodních odvětví., To bylo také ovlivněno 5% poklesem požadavků na chlazení.
- přestože emise CO2 z amerického průmyslového sektoru v roce 2018 vzrostly, od roku 2018 do roku 2019 klesly o 2,6% (38 MMmt), protože výrobní produkce byla plochá a emise CO2 z nakoupené elektřiny klesly o 10%.
- Doprava-emise CO2 související měl roste ve Spojených Státech od roku 2012 do roku 2018, protože zotavující se ekonomika a mírné ceny pohonných hmot. Emise CO2 související s energií z amerického sektoru dopravy se však v roce 2019 snížily o 0, 7% (13 MMmt).,
Celkové obytné a komerční emisí CO2 související s energií měl největší pokles sektoru v roce 2019
- USA obytných a komerčních sektorů—nebo stavebnictví—tvořily 66% snížení v roce 2019 celkové energetické USA emisí CO2: 35% z rezidenčního sektoru, a 31% z komerční sféry (Obrázek 6).,
- Budov souvisejících s CO2 jsou emise z přímé spotřeby paliv pro vytápění, vaření (například, zemní plyn nebo topný olej topení vybavení) a nepřímé spalování paliv (například elektřiny spotřebované konečné použití spotřebitelem). Přestože emise CO2 související s elektřinou nejvíce odpovídají poptávce po chlazení, části země také zahřívají elektřinou.
- emise CO2 související s přímým používáním v rezidenčním a obchodním sektoru se v roce 2019 nezměnily. Emise CO2 související s nakoupenou elektřinou poklesly o 7.,7% v rezidenčním sektoru a 7,4% v komerčním sektoru. Tento pokles souvisel jak s poklesem poptávky po elektřině, tak—co je důležitější-s poklesem emisí CO2 na kilowatthodinu spotřebované elektřiny.
Celkový průmyslový sektor emise CO2 se snížily v roce 2019
- USA průmyslových odvětví emise CO2, které poklesly o 2,6% (38 MMmt) v roce 2019, zůstaly relativně ploché, v posledních letech i přes zvyšující se průmyslová výroba., Snížení emisí CO2 ze zakoupené elektřiny a uhlí / koksu kompenzovalo růst emisí CO2 souvisejících se zemním plynem (Obrázek 7).
- průmyslové emise zemního plynu CO2 ve Spojených státech vzrostly nejvíce za poslední roky od roku 2009. V roce 2016 překročily průmyslové emise CO2 ze zemního plynu emise z výroby elektřiny. Rostoucí využívání zemního plynu však pomohlo snížit celkový růst emisí CO2 v USA, protože je to nejméně náročné na uhlík z fosilních paliv používaných při výrobě elektřiny a průmyslovém procesu tepla.
- emise ropného CO2 v USA, průmyslový sektor byl v posledních letech relativně plochý.
- průmyslové emise CO2 související s dovozem uhlí a čistého koksu klesly ve Spojených státech od roku 1990 do roku 2019 o 61% (157 MMmt).
Po období růstu od roku 2012 do roku 2018, USA dopravní sektor emise CO2 poklesly v roce 2019
- Od roku 2018 do roku 2019, U dopravy se emise CO2 snížily o 0,7% (13 MMmt)., Jedná se o stejný procentní pokles jako emise CO2 související s motorovým benzínem, což vedlo k poklesu o 8 MMmt. Emise CO2 související s motorovou naftou poklesly o 1,1% (5 MMmt). Zbytkové palivo-související CO2 klesl o 12,8% (6 MMmt)—zahrnuty do všech ostatních paliv. Tyto poklesy kompenzují nárůst emisí CO2 souvisejících s tryskovým palivem o 1,9% (5 MMmt) (Obrázek 8).
- v letech 1990 až 2007 se emise CO2 související s dopravou obecně zvýšily v průměru o 1, 4%., Od roku 2007 do roku 2019 tam byly období klesající a rostoucí dopravní emise CO2, ale výsledkem bylo, že emise CO2 se snížily v průměru o 0,5%.
Elektřiny
V roce 2019, non-uhlí, elektřiny a zemního plynu generace se zvýšil, zatímco uhlí pokračovaly v poklesu
- změna palivového mixu pro výrobu elektrické energie je hlavní hnací silou pro pokles emisí CO2 související s energií od roku 2018 do roku 2019 (viz Obrázek 9)., Od roku 2018 do roku 2019 vzrostl podíl výroby zemního plynu z 35% na 38% a výroba bez uhlíku vzrostla z 37% na 38%. Výroba uhlí klesla z 27% na 23%.
- V roce 1990, podíl uhlí na výrobě elektřiny byl 52%, a zůstal o 50% do poloviny 2000s. Po roce 2010 začal konzistentní pokles na 23% v roce 2019. celková produkce uhlí, zemního plynu a ropy přispěla v roce 2005 0,851 tun CO2 (mt) na megawatthodinu (MWh) ve srovnání s 0,646 CO2 mt/MWh v roce 2019., Tento 24% pokles intenzity uhlíku při výrobě fosilních paliv hrál v posledních 15 letech velkou roli při poklesu emisí CO2 souvisejících s energií.
Změna palivové směsi se snižuje uhlíkové intenzity USA elektřiny
- hlavním faktorem při snižování uhlíkové náročnosti elektrické generace ve Spojených Státech je snížená výroba elektrické energie pomocí uhlí., Současně se zvýšila výroba ze zemního plynu (který vydává méně CO2 za stejné množství vyrobené elektřiny) a z uhlíkové výroby (včetně obnovitelných zdrojů), které nevyzařují žádný přímý CO2 (obrázek 10).
- EIA počítá, že v letech 2005 až 2019 kumulativní USA snížení emisí CO2 ze směny ve výrobě elektřiny z uhlí na zemní plyn a non-carbon generace činily 5,475 MMmt. To představuje 19% celkových emisí CO2 elektřiny a 7% celkových emisí CO2 souvisejících s energií (viz metodika na straně 18)., Z tohoto celkového počtu 3,351 MMmt za následek snížení využívání uhlí a zvýšené využívání zemního plynu, a 2,125 MMmt za následek snížení využívání uhlí a zvýšené využívání neuhlíkových zdrojů energie.
- mezi lety 2005 a 2019 se celková výroba elektřiny v USA zvýšila téměř o 2%, zatímco související emise CO2 klesly o 33%. Během tohoto období se výroba elektřiny z fosilních paliv snížila asi o 11% a výroba uhlíkové elektřiny vzrostla o 35%.
růst v USA., větrné a solární elektrické generace pokračovala v roce 2019 a přispěl k poklesu uhlíkové náročnosti USA elektřiny
- Větrné a solární činil asi 26% z USA, non‐uhlí, výroba elektřiny v roce 2019 (viz Obrázek 11).
- historicky měla vodní energie největší podíl na výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů ve Spojených státech. S růstem ostatních obnovitelných zdrojů se jeho podíl snížil z 34% v roce 1997 na 17% v roce 2019.,
- přestože jaderná energie zůstává dominantním zdrojem výroby uhlíkové elektřiny ve Spojených státech, k poklesu jejího podílu přispěl růst výroby větrných a solárních elektráren.
- Další obnovitelné zdroje energie, jako je biomasa, rostly mírným tempem, což způsobuje jejich relativní podíl zůstane relativně plochá na asi 5% AMERICKÉ elektřiny od roku 2001.
budoucí důsledky poklesu v USA v roce 2019., CO2
kombinace podmínek v roce 2019, že sníží emise CO2 ve Spojených Státech v poměru k roku 2018 nemusí nutně odrážet budoucí trendy. Níže uvedené produkty EIA obsahují nejnovější prognózy pro krátkodobé období (2020 a 2021) a prognózy pro dlouhodobější období do roku 2050.
pro krátkodobou prognózu emisí CO2 v USA a jejich klíčových řidičů viz krátkodobý energetický výhled (STEO) s měsíčními prognózami do roku 2021., STEO je nejvhodnějším zdrojem pro nejnovější odhad EIA pro vliv nedávného vývoje trhu a událostí na energetické trhy a související emise CO2.
EIA dlouhodobé projekce jsou podrobně popsány v Roční Energetický Výhled (AEO), s roční projekce domácích trzích s energií a emisí CO2 kolem roku 2050, a International Energy Outlook (IEO), s roční projekce mezinárodní energetické spotřeby a emisí CO2 kolem roku 2050.,
analýza emisí CO2 souvisejících s energií ve Spojených státech, která je zde uvedena, je založena na údajích zveřejněných ve zprávách měsíčního energetického přezkumu (Mer). Měsíční emise CO2 související s energií v USA jsou odvozeny z měsíčních energetických dat EIA. Pro celou škálu produktů emisí CO2 EIA, viz analýza životního prostředí EIA.,
Další Analýzu Odvětví Příspěvky do 2019 Emisí CO2 Související s Energií Pokles ve Spojených Státech
Při analýze meziroční změny emisí CO2 související s energií, je užitečné pochopit roli různých sektorů na celkové změně v emisích CO2. Podíl konkrétního odvětví na celkové změně emisí CO2 lze vypočítat vydělením změny emisí CO2 pro odvětví oproti celkové změně emisí CO2 pro všechna odvětví., Například, jak je znázorněno na Obrázcích 5 a 6, bytový sektor emisí CO2 snížení o 52 MMmt a komerční sektor 47 MMmt pokles v roce 2019 tvořily asi 66% z celkových emisí CO2, snížení o 150 MMmt v tomto roce.,
Nicméně, další analýza na snížení emisí CO2 v odvětví ukazuje, jak meziroční změna emisí CO2, je ovlivněna změnami v:
- spotřeba Elektrické energie úrovně
- palivový mix výroby elektrické energie (které určuje uhlíkové náročnosti elektrické energie spotřebované)
- Primární úrovně spotřeby energie
- palivo mix primární energie (která určuje uhlíkové náročnosti spotřeby primární energie spotřebované)
Tabulka 1 ukazuje, že příspěvek jednotlivých odvětví k celkové změně emisí CO2 související s energií pro AMERICKOU ekonomiku v roce 2019.,d pro uhlík (CO2/Btu) podle odvětví
například, v bytovém sektoru, 52 MMmt snížení emisí CO2 souvisejících se spotřebou elektrické energie v letech 2018 a 2019 by byl pokles o 15 MMmt to byl umocněn poklesu uhlíkové náročnosti elektrické energie, která sníží emise CO2 o dalších 36 MMmt., Změna intenzity uhlíku přispěla více než dvakrát více než pokles spotřeby elektřiny. Když se sčítají hodnoty emisí CO2 z elektřiny a spotřeby primární energie, celková změna pro rezidenční sektor se rovná -52 MMmt.
0 | 0 | 8 | -13 | -6 | |
Change because of the carbon intensity of primary energy-related CO2, 2018–19 | -2 | -1 | -5 | -1 | -9 |
Primary energy-related CO2 with no change in carbon intensity, 2018–19 | 2 | 0 | 12 | -11 | 3 |
Sum of actual change in electricity and primary energy CO2, 2018–19 | -52 | -47 | -38 | -13 | -150 |
Source: U.,S. Energy Information Administration( EIA), měsíční energetický přezkum, červen 2020, tabulky 11.2–5, emise oxidu uhličitého ze spotřeby energie podle odvětví (jak je uvedeno výše). |
Metoda Včetně Emisí CO2 z Elektřiny vyrobené Mimo Odvětví Elektrické Energie
Ne všechny elektrické energie spotřebované ve Spojených Státech je generované elektrické energie sektoru. Zejména v komerčním a průmyslovém odvětví se uhlí, zemní plyn a ropa používají také na místě k výrobě energie pro použití na místě (4% celkové výroby)., Pro odhad emisí CO2 z výroby elektřiny pro odvětví mimo odvětví elektrické energie provedla EIA další výpočty. Tabulka 2 prezentuje výsledky výpočtů provedených pro tuto analýzu na základě MER Tabulka 7.3 c, Spotřeba Vybraných Paliv pro výrobu Elektřiny: Komerční a Průmyslová Odvětví (Podmnožina Tabulka 7.3). Chcete-li provést tento výpočet, EIA použity následující emise CO2 faktory:
- Uhlí: 95.35 milionů metrických tun za biliard Btu pro obě odvětví
- Zemní plyn: 53.,07 milionů metrických tun za biliard Btu pro obě odvětví
- Ropný: 78.8 milionů metrických tun za biliard Btu pro komerční sektor a 72.62 milionů metrických tun za biliard Btu pro průmyslový sektor
Tyto faktory jsou aplikovány na Btu hodnoty spalování paliv k výrobě elektrické energie v komerčních a průmyslových odvětvích. Tyto výpočty spočívají ve změnách intenzity uhlíku (CO2/kWh) elektřiny vyrobené ze všech zdrojů, jak je uvedeno na obrázku 9.,
Pojmy použité v této analýze
Britská tepelná jednotka(s) (Btu): množství tepla potřebné ke zvýšení teploty o 1 libry vody o 1 stupeň Celsia na teplotu, při které voda má největší hustotu (asi 39 stupňů Celsia).
intenzita uhlíku (ekonomika): množství uhlíku podle hmotnosti emitovaného na jednotku hospodářské činnosti-nejčastěji hrubý domácí produkt (HDP) (CO2/HDP). Uhlíková intenzita ekonomiky je výsledkem energetické náročnosti ekonomiky a intenzity uhlíku dodávek energie., Poznámka: Tato hodnota je v současné době vyjádřena jako plná hmotnost emitovaného oxidu uhličitého.
intenzita uhlíku (dodávka energie): množství uhlíku podle hmotnosti emitovaného na jednotku spotřebované energie (CO2/energie nebo CO2/Btu). Společným měřítkem intenzity uhlíku je hmotnost uhlíku na BTU energie. Když se uvažuje pouze o jednom fosilním palivu, intenzita uhlíku a koeficient emisí jsou totožné. Při zvažování několika paliv je intenzita uhlíku založena na jejich kombinovaných emisních koeficientech vážených jejich úrovněmi spotřeby energie., Poznámka: Tato hodnota se v současné době měří jako plná hmotnost vypouštěného oxidu uhličitého.
dny chladicího stupně (CDD): míra toho, jak teplé je místo během časového období vzhledem k základní teplotě uvedené jako 65 stupňů Fahrenheita. Opatření se počítá pro každý den odečtením základní teploty (65 stupňů) od průměru denních vysokých a nízkých teplot a záporné hodnoty jsou nastaveny na nulu. Každý den CDD jsou přidány k vytvoření CDD opatření pro zadané referenční období., CDD se používají v energetické analýze jako indikátor energetických požadavků klimatizace nebo použití.
energetická náročnost: opatření vztahující se k výstupu činnosti na vstup energie do této činnosti. Energetická náročnost je nejčastěji aplikován na ekonomiku jako celek, kde výstup je měřená jako HDP a energie se měří v Btu umožňují doplnění všech forem energie (Btu/HDP). Na ekonomické úrovni odráží energetická náročnost jak energetickou účinnost, tak strukturu ekonomiky., Ekonomiky v procesu industrializace mají v postindustriální fázi tendenci mít vyšší energetickou náročnost než ekonomiky. Termín energetická náročnost lze také použít v menším měřítku, aby se vztahovalo například množství energie spotřebované v budovách k množství obytné nebo komerční podlahové plochy.
Hrubý domácí produkt (HDP): celková hodnota zboží a služeb vyrobených prací a majetkem se sídlem ve Spojených státech. Pokud se práce a majetek nacházejí ve Spojených státech, může být dodavatelem (tj.,S. obyvatelé nebo obyvatelé cizích zemí.
dny zahřívání (HDD): míra toho, jak chladné je umístění během časového období vzhledem k základní teplotě, nejčastěji specifikované jako 65 stupňů Fahrenheita. Opatření se počítá pro každý den odečtením průměru denních vysokých a nízkých teplot od základní teploty (65 stupňů) a záporné hodnoty jsou nastaveny na nulu. Každý den HDD jsou přidány k vytvoření HDD opatření pro zadané referenční období. HDD se používají v energetické analýze jako indikátor požadavků na energii vytápění nebo použití.,
viz Glosář EIA pro další definice.
Metodika použitá v této Analýze
S výjimkou Čísla 3 a 10 (jehož metody jsou popsány níže), údaje v této zprávě jsou buď publikované hodnoty v EIA Měsíční Přezkum Energetické politiky (MER), nebo jsou výpočty na základě publikovaných hodnot (jako je CO2/Btu).
metodika pro obrázek 3
obrázek 3., Změny v emisích CO2 připsat Kaya identity faktorů, od roku 2018 do roku 2019, ve srovnání s trendem z předchozích desetiletí (2008-2018): Tento údaj dává kontext poslední meziroční změna porovnáním s průměrnou změnu klíčových parametrů v průběhu předchozího desetiletí. Klíčové parametry jsou
- počet Obyvatel
- HDP Na obyvatele (HDP/počet obyvatel)
- Energetická náročnost (Btu/HDP)
- Uhlíkové intenzity dodávky energie (CO2/Btu)
změny v těchto klíčových parametrů, stanovení změn v energetické emise CO2., Porovnáním rychlost změny pro každý parametr, od roku 2018 do roku 2019 s průměrná rychlost změny daného parametru pro předchozí desetiletí, příspěvek každého parametru na celkové odchylky od trendu lze vypočítat. Níže uvedená tabulka shrnuje míru změn použitých ve výpočtech. Čím větší je kladná hodnota, tím větší je nárůst emisí CO2 souvisejících s energií měřený v MMmt. Čím větší je záporná hodnota, tím menší je nárůst emisí CO2 v mmmt.
metodika pro obrázek 10
obrázek 10., Snížení emisí CO2 ve výrobě elektřiny ze změn v palivovém mixu od roku 2005: toto číslo ukazuje úspory emisí CO2 ze dvou faktorů, které vedly ke snížení intenzity emisí CO2 v letech 2005 až 2019. Prvním faktorem je posun výroby fosilních paliv z uhlí (a některé ropy) na zemní plyn. Druhým faktorem je nárůst výroby uhlíkové elektřiny.
pro zachycení této úspory emisí CO2 z přechodu na zemní plyn zůstává uhlíkový faktor fosilních paliv (fosilní paliva CO2/fosilní paliva) konstantní na úrovni roku 2005., Tento faktor se pak vynásobí skutečnou výrobou fosilních paliv pro následující roky. Rozdíl mezi touto hodnotou a skutečnou hodnotou emisí CO2 generovaných fosilními palivy je úspora v tomto roce. Například, oxid faktorem v roce 2005 pro výrobu energie z fosilních paliv byla 2,465 MMmt děleno 2,896,058 milionů kilowatthours (kWh) krát 103 výnos 0.851 metrických tun za megawatthour (mt/MWh). Do roku 2019 klesla intenzita uhlíku na 0, 646 mt/MWh. Vynásobením uhlíkového faktoru z roku 2005 (0.,851) podle úrovně fosilní generace 2019 (2,566,530) dosahuje 2,185 milionů metrických tun (MMmt) emisí CO2 oproti skutečné hodnotě 1,659 MMmt. Proto úspory z přechodu na zemní plyn z uhlí a ropy se odhaduje, že byly 2,185 MMmt minus 1,659 MMmt, nebo 525 MMmt emisí CO2, v roce 2019.,
Vzhledem k tomu, non-carbon generace (druhý faktor) má nulovou uhlíkovou faktorem pro přímé emise CO2, celkové snížení celkové uhlíkové náročnosti byl aplikován na celkový generace, jinými slovy, vynásobením celkové výrobě v roce 2019 (4,136,519 milionů kWh) z roku 2005 hodnotu 0.608 mt/MWh k celkové výrobě. Úspory ve výrobě fosilních paliv byly odečteny z celkového počtu a rozdíl byl připsán na výrobu uhlíkové elektřiny., Například celková úspora v roce 2019 byla 855 MMmt, takže částka přidělená na uhlíkovou výrobu (855 MMmt minus 525 MMmt) se rovná 330 MMmt emisí CO2.
2,465 | 1,659 | |||
Fossil fuel electricity generation from all sectors (million kWh) | 2,896,058 | 2,566,530 | ||
Total electricity generation from all sectors (million kWh) | 4,055,766 | 4,136,519 | ||
Calculations made for this analysis | ||||
Carbon dioxide intensity for fossil fuel generation for all sectors (mt/MWh) | 0.,851 | 0.646 | ||
Carbon dioxide intensity for total generation for all sectors (mt/MWh) | 0.608 | 0.,kWh) | 2,514 | |
Calculated savings comparing actual to counter-factual CO2 emissions | ||||
Savings with actual (MMmt CO2) | 525 | |||
Savings with actual—total generation minus fossil generation equals non-carbon davings (MMmt CO2) | 330 | |||
Savings with actual from total generation (MMmt CO2) | 855 | |||
Sources: U.,S. Energy Information Administration, Měsíční Přezkum Energetické politiky, srpen 2020, Tabulka 11.6 Emise Oxidu Uhličitého ze Spotřeby Energie: Elektrická Energie Sektoru, a výpočty provedené pro tuto analýzu na základě Tabulka 7.3 c, Spotřeba Vybraných Paliv pro výrobu Elektřiny: Komerční a Průmyslová Odvětví (Podmnožina Tabulka 7.3). Distribuovaná výroba solární energie z tabulky 10.6, čistá výroba solární elektřiny, se přidává k hodnotám výroby z tabulky 7.2 a, čistá výroba elektřiny: celkem (všechna odvětví). |
Napsat komentář