追蹤碳足跡 中國科學(xué)家在行動
呂達(dá)仁院士在巴黎氣候變化大會上和外國專家交流資料圖片
在巴黎氣候變化大會上,各國艱難地通過了《巴黎協(xié)定》。中國在其中的貢獻(xiàn)得到了國際社會的好評,彰顯了負(fù)責(zé)任大國的氣度。中科院副院長丁仲禮曾說:排放權(quán)就是發(fā)展權(quán)。中國既要負(fù)責(zé)任,也要爭取平等合理的發(fā)展權(quán)。
最有力的證據(jù)是科學(xué)。針對我國應(yīng)對氣候變化與碳減排的國際談判以及國家可持續(xù)發(fā)展最佳途徑選擇等重大科技需求,中科院于2010年底啟動了“應(yīng)對氣候變化的碳收支認(rèn)證及相關(guān)問題研究”專項(xiàng)(以下簡稱“碳專項(xiàng)”),有效組織中科院和相關(guān)高校等多學(xué)科交叉的優(yōu)勢力量,幾千名科技人員在5年時(shí)間里、分5個(gè)項(xiàng)目群對相關(guān)問題進(jìn)行了持續(xù)深入研究。
2015年12月,專項(xiàng)成果成為巴黎氣候變化大會上最受人矚目的學(xué)術(shù)焦點(diǎn)之一,各國科學(xué)家和媒體都表現(xiàn)出極大關(guān)注。然而,國內(nèi)公眾對這一專項(xiàng)所取得的成果所知不多。本期,我們邀請?zhí)紝m?xiàng)首席科學(xué)家、中科院大氣所呂達(dá)仁院士,中科院大氣所劉毅研究員和碳專項(xiàng)總體組辦公室副主任劉宇撰文,介紹中國科學(xué)家對碳排放取得的新認(rèn)識。
中國碳排放究竟有多少
近年來,全球人為溫室氣體排放量已達(dá)前所未有的最高水平,這“極有可能”是導(dǎo)致不斷加劇的氣候變化事件的主要原因。因此,溫室氣體排放清單一直是氣候模型構(gòu)建、各國減排政策制定及國際談判與博弈的重要基礎(chǔ)。
20世紀(jì)70年代以來,西方國家率先開展對大氣中二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)等溫室氣體排放濃度和各國碳排放清單的研究工作。聯(lián)合國氣候變化框架公約數(shù)據(jù)庫和世界資源研究所的研究較為權(quán)威,它們每年發(fā)布的全球各國的排放數(shù)據(jù)已經(jīng)成為全球氣候變化談判與博弈的重要參考。在碳監(jiān)測衛(wèi)星方面,日本于2009年、美國于2014年先后發(fā)射了全球碳監(jiān)測衛(wèi)星,大大增加了發(fā)達(dá)國家在國際談判中的話語權(quán)。
中國的碳排放量因?yàn)轶w量大、增長快受到了全世界的廣泛關(guān)注,這使中國承受著越來越多的國際壓力。到目前為止,中國政府通過政府間氣候變化專業(yè)委員會向聯(lián)合國提交了1994年份和2005年份的溫室氣體清單。但自2005年以來,中國的產(chǎn)業(yè)不斷調(diào)整、技術(shù)不斷更迭,這給溫室氣體清單的研究帶來了更多的不確定性。顯然,在對全球變暖、應(yīng)對氣候變化的空前關(guān)注和國際談判的持續(xù)推進(jìn)下,近10年中國碳排放清單的較大不確定性,無法為決策者提供及時(shí)準(zhǔn)確的碳排放狀況,可能會失去我國在國際氣候談判中的主動權(quán)。建立和完善溫室氣體排放統(tǒng)計(jì)制度既是我國有效履行國際義務(wù)的迫切需要,也是我國在應(yīng)對氣候變化國際談判上贏得主動的重要保障。
碳專項(xiàng)第一個(gè)任務(wù)群,即“排放清單任務(wù)群”,包含了項(xiàng)目1“能源消費(fèi)與水泥生產(chǎn)過程排放”、項(xiàng)目2“土地利用與畜牧業(yè)的甲烷和氧化亞氮排放”、項(xiàng)目3“自然過程碳排放”和項(xiàng)目4“衛(wèi)星反演的‘凈排放’”4個(gè)項(xiàng)目,以期科學(xué)系統(tǒng)地研究我國在能源消費(fèi)、土地利用、自然過程等領(lǐng)域的CO2、CH4和N2O等主要溫室氣體的排放量,并建立我國的溫室氣體基礎(chǔ)參數(shù)及排放數(shù)據(jù)庫。
利用項(xiàng)目1已經(jīng)取得的關(guān)鍵數(shù)據(jù)參數(shù),2015年8月20日項(xiàng)目研究團(tuán)隊(duì)聯(lián)合哈佛大學(xué)、清華大學(xué)等24所國內(nèi)外科研機(jī)構(gòu)組成的科研團(tuán)隊(duì)在《自然》上發(fā)表了題為《中國化石燃料與水泥生產(chǎn)碳排放核算修正》的研究論文,首次核算了基于實(shí)測排放因子的中國碳排放總量。結(jié)果表明,中國2013年碳排放總量比先前估計(jì)低15%,重新核算后的中國碳排放在2000-2013年間比國外機(jī)構(gòu)估計(jì)量少了106億噸CO2,是《京都議定書》框架下具有強(qiáng)制減排義務(wù)的西方發(fā)達(dá)國家自1994年以來實(shí)際減排量的近百倍,也大于中國同期陸地總的碳匯吸收總量(95億噸CO2)。
項(xiàng)目2積累了大量的第一手資料,完成了牛、羊等反芻動物瘤胃腸道CH4排放及北京、南京和廣州畜禽排泄物堆肥化過程中CH4和N2O排放量的測定,為探討陸地生態(tài)系統(tǒng)CH4和N2O排放空間和時(shí)間變化規(guī)律,為以實(shí)際測定數(shù)據(jù)為依據(jù)編制我國畜牧業(yè)和垃圾填埋場CH4和N2O排放清單奠定了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
項(xiàng)目3首次對我國油氣開發(fā)過程中溫室氣體排放狀況進(jìn)行了實(shí)地檢測和計(jì)算,建立了適合我國油氣開發(fā)特點(diǎn)的碳排放計(jì)算方法,計(jì)算結(jié)果比IPCC方法低一個(gè)數(shù)量級。另外,科學(xué)家研究發(fā)現(xiàn)干旱區(qū)的確存在一個(gè)未被認(rèn)識的無機(jī)碳匯,存在于荒漠區(qū)地下咸水層,儲存于其中的CO2形成碳匯,初步估計(jì),這個(gè)碳庫總量(全球)高達(dá)1000億噸,是陸地上植物、土壤之外的第三個(gè)活動碳庫。這一未被認(rèn)識的無機(jī)碳匯,對重新評估全球碳匯的格局提供了依據(jù)。
項(xiàng)目4在星載高光譜探測方面重點(diǎn)突破了精細(xì)光譜獲取光學(xué)技術(shù),研制出短波紅外高光譜探測原理樣機(jī);突破了短波紅外高靈敏度探測器技術(shù),提高了器件響應(yīng)量子效率及均勻性,完成了短波紅外焦平面探測器樣片的綜合測試,經(jīng)測試探測器暗電流密度由100nA/cm2提高到10nA/cm2的世界先進(jìn)水平。同時(shí),在CO2衛(wèi)星遙感反演算法方面也取得了突破性進(jìn)展:科研團(tuán)隊(duì)研發(fā)的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的短波紅外大氣CO2濃度反演方法,使用日本GOSAT衛(wèi)星觀測數(shù)據(jù)進(jìn)行反演試驗(yàn)并利用地基TOCCN驗(yàn)證資料進(jìn)行驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)其反演精度達(dá)到國際先進(jìn)水平。
中國生態(tài)系統(tǒng)能固碳多少
陸地生態(tài)系統(tǒng)固碳是當(dāng)前國際社會公認(rèn)的最經(jīng)濟(jì)可行和減緩大氣CO2濃度升高的重要途徑之一。中國陸地生態(tài)系統(tǒng)具有非常強(qiáng)的固碳速率和潛力,尤其是森林生態(tài)系統(tǒng)。為了精準(zhǔn)評價(jià)陸地生態(tài)系統(tǒng)固碳效應(yīng)并制定適宜的管理措施,我們亟須自主研發(fā)符合中國國情的陸地生態(tài)系統(tǒng)碳儲量、固碳速率與固碳潛力的監(jiān)測、計(jì)量和模擬分析系統(tǒng),建立科學(xué)的、能被國際同行認(rèn)可的精準(zhǔn)計(jì)量方法和可供核查的數(shù)據(jù)庫。
為此,碳專項(xiàng)專門設(shè)置了“生態(tài)系統(tǒng)固碳任務(wù)群”,通過大量實(shí)測數(shù)據(jù)來深入揭示中國陸地生態(tài)系統(tǒng)碳儲量、固碳速率及其時(shí)空分布格局、國家重大生態(tài)工程的固碳效應(yīng)等。任務(wù)群由3個(gè)項(xiàng)目組成,分別是項(xiàng)目5“中國生態(tài)系統(tǒng)固碳的現(xiàn)狀、速率、機(jī)制和潛力”、項(xiàng)目6“國家重大生態(tài)工程固碳量評價(jià)”和項(xiàng)目7“典型區(qū)域生態(tài)固碳增匯技術(shù)體系與示范”。
任務(wù)群組織編寫了陸地生態(tài)系統(tǒng)野外觀測與調(diào)查技術(shù)規(guī)范,確保了項(xiàng)目群內(nèi)野外調(diào)查數(shù)據(jù)的規(guī)范性、時(shí)間和空間上的代表性以及不同生態(tài)系統(tǒng)間數(shù)據(jù)的可比性。這一任務(wù)群采用頂層設(shè)計(jì)的模式布置野外調(diào)查樣地,既保證森林、灌叢、草地和農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)的野外調(diào)查樣地的代表性,又實(shí)現(xiàn)了對主要陸地生態(tài)系統(tǒng)類型的全覆蓋且不重復(fù)調(diào)查和計(jì)算的目的。目前任務(wù)群已構(gòu)建了全球首個(gè)國家尺度的陸地生態(tài)系統(tǒng)碳清查體系,為中國碳清查以及生態(tài)監(jiān)測、評估和保護(hù)提供了強(qiáng)大的支撐平臺。此外,還建立了長期樣品保存庫與樣品檢索系統(tǒng)。
中國森林覆被率由20世紀(jì)80年代的13.92%,快速增至2010年的20.36%;隨著中國大面積人工林的逐步成長,中國森林將具有巨大的固碳潛力。東亞季風(fēng)區(qū)的亞熱帶森林生態(tài)系統(tǒng)凈生產(chǎn)力(NEP)總量約為每年7.2億噸碳,約占全球森林生態(tài)系統(tǒng)NEP的8%。亞洲的亞熱帶森林生態(tài)系統(tǒng)在全球碳循環(huán)及碳匯功能中發(fā)揮著不可忽視的作用,挑戰(zhàn)了過去普遍僅僅認(rèn)定歐美溫帶森林是主要碳匯功能區(qū)的傳統(tǒng)認(rèn)識。
如果把中國看為一個(gè)大尺度的生物—社會群區(qū)生態(tài)系統(tǒng),采用多源數(shù)據(jù)整合分析技術(shù),中國陸地生態(tài)系統(tǒng)可以形成每年4.1億噸碳的碳匯總量。人為干擾引起的碳排放可達(dá)到NEP的42.65%,因此,加強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)過程管理、減少人為活動的碳排放和增加已經(jīng)固定有機(jī)碳在大尺度生物—社會群區(qū)生態(tài)系統(tǒng)的滯留時(shí)間也是增加陸地碳吸收和減緩氣候變化的重要措施。
項(xiàng)目6基于文獻(xiàn)調(diào)研、森林清查資料和土壤普查資料,明確了六個(gè)重大生態(tài)工程的面積和工程規(guī)劃區(qū)的初始植被和土壤碳密度;并以此為基線值,結(jié)合碳專項(xiàng)大規(guī)模實(shí)測數(shù)據(jù),科學(xué)評估了六個(gè)重大生態(tài)工程2000-2010年間的固碳量。六個(gè)國家重大生態(tài)工程區(qū)在我國16%的土地上形成的碳匯量約占我國當(dāng)前陸地生態(tài)系統(tǒng)碳匯的50%。
項(xiàng)目7在中國北方沙化草地推廣“草原牧雞”模式、三江源地區(qū)推廣“種草養(yǎng)畜”和“暖牧冷飼”生態(tài)畜牧業(yè)模式、石漠化地區(qū)推廣的“路面集雨與管網(wǎng)化灌溉”等模式,可顯著提高生態(tài)系統(tǒng)固碳能力。據(jù)初步估算,草原牧雞可使內(nèi)蒙古沙化退化草原碳儲量提高37.7%;圍封、建植人工植被和退耕還草可分別提高三江源地區(qū)退化草地碳儲量37.1%、15.9%和11.5%。通過對南方中齡林以上人工林進(jìn)行恢復(fù)改造,可提高森林碳匯37%。
二氧化碳對氣候變化影響有多大
當(dāng)前國際氣候變化公約談判的重要科學(xué)基礎(chǔ)之一是假定未來全球平均氣溫相對工業(yè)革命前的增溫應(yīng)該控制在2℃之內(nèi)(即所謂的2℃閾值),相應(yīng)的CO2當(dāng)量濃度不超過450ppm。全球溫度變化與溫室氣體濃度的對應(yīng)關(guān)系,是減排目標(biāo)的邏輯起點(diǎn),其本質(zhì)上是CO2排放空間的問題。2℃增溫是否與450ppmCO2當(dāng)量濃度掛鉤決定于溫度對CO2濃度的敏感性(氣候敏感性)。
隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,我國溫室氣體的排放和氣溶膠的濃度均是高值,因此迫切需要從科學(xué)層面深入研究給出全球2℃增溫對應(yīng)的溫室氣體濃度及出現(xiàn)時(shí)間,為國家氣候變化外交談判和應(yīng)對氣候變化政策制定提供依據(jù)。碳專項(xiàng)設(shè)立的“氣候敏感性任務(wù)群”從獲取氣候變化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)展完善中國科學(xué)院氣候系統(tǒng)模式、預(yù)估全球2℃增溫對應(yīng)的溫室氣體濃度及其出現(xiàn)時(shí)間等三個(gè)方面進(jìn)行了深入研究。氣候敏感性任務(wù)群下設(shè)四個(gè)項(xiàng)目:項(xiàng)目8“過去2000年氣候變化記錄、幅度、速率、周期、突變、原因”、項(xiàng)目9“過去百年氣候增暖及成因”、項(xiàng)目11“我國氣溶膠歷史變化及氣候效應(yīng)”和“氣候模式模擬和預(yù)估中的不確定性問題”。
氣候變化已經(jīng)成為一些政府發(fā)展其國家規(guī)劃和全球戰(zhàn)略的重要依據(jù)。特別是,近百年全球平均變暖作為一個(gè)不爭的事實(shí),已成為決策者必須考慮的問題。專家們收集、整編了多個(gè)來源的百年尺度器測氣溫資料,經(jīng)過統(tǒng)一、可核查的嚴(yán)格質(zhì)量控制,綜合利用標(biāo)準(zhǔn)序列法、偏最小二乘回歸、多元回歸等插補(bǔ)方法進(jìn)行缺測值插補(bǔ),建立了18個(gè)站1909-2009年氣溫月值序列,進(jìn)而對各序列進(jìn)行了初步的均一化檢驗(yàn)與校訂,最終得到一套新的百年氣溫序列集。該套近百年中國均一化氣溫觀測資料集,將是國際氣候界期盼多年的基礎(chǔ)科研成果,具有填補(bǔ)空白的意義。
均一化的氣溫序列顯示了1.52℃每百年的增暖速率,這比IPCC第五次評估報(bào)告所得的1901-2012年全球平均增暖0.89℃要快,原因在于西伯利亞急劇增暖導(dǎo)致中國冬季寒潮減弱、印度洋持續(xù)增暖加劇區(qū)域暖平流以及局地城市化效應(yīng)對近幾十年氣溫序列增暖的貢獻(xiàn)。說明我國是受近百年人類活動所致全球變暖影響較大的區(qū)域。該成果已被國際公認(rèn)的英國東英格利亞大學(xué)氣候研究所全球格點(diǎn)氣溫?cái)?shù)據(jù)集和第三次國家氣候變化評估報(bào)告采納使用。
IPCC第5次氣候變化評估報(bào)告總結(jié)指出,在氣候變化的諸多驅(qū)動因子中,氣溶膠的氣候效應(yīng)仍然是各種因素中不確定性最大的部分。作為全球氣溶膠濃度最高的區(qū)域之一,中國氣溶膠在氣候變化中的作用尤其重要。項(xiàng)目10建立了中科院的氣溶膠地面濃度觀測網(wǎng)和氣溶膠-云-輻射觀測網(wǎng),是我國首次為研究氣溶膠氣候效應(yīng)設(shè)置的國家尺度的、能長時(shí)間系統(tǒng)性并行監(jiān)測氣溶膠濃度和光學(xué)參數(shù)的觀測網(wǎng)。通過2012-2014年的連續(xù)觀測,已獲取全國氣溶膠各主要成分(硫酸鹽、硝酸鹽、銨鹽、黑碳、有機(jī)碳等)在9個(gè)粒徑段的質(zhì)量濃度,首次給出了具有全國代表性的氣溶膠物理化學(xué)譜分布特征。以觀測數(shù)據(jù)作為支撐,專家們分析發(fā)現(xiàn)IPCC第5次氣候變化評估報(bào)告采用的氣溶膠—氣候模式普遍低估中國區(qū)域氣溶膠的濃度和光學(xué)厚度,即低估了氣溶膠在氣候敏感性中的作用,為國際國內(nèi)氣溶膠氣候效應(yīng)的模擬研究提出了新的挑戰(zhàn)。
從過去兩萬年看氣候變化對地球的影響
在應(yīng)對全球氣候變化面臨的一系列核心科學(xué)問題中,理解氣候變化的機(jī)制、準(zhǔn)確評價(jià)氣候變化的影響,是趨利避害、采取應(yīng)對措施的科學(xué)基礎(chǔ)。對氣候變化因素和機(jī)制的全面理解,需研究更長時(shí)間尺度的氣候變化歷史。約兩萬年以來,全球氣候經(jīng)歷了從末次冰盛期到全新世大暖期的大幅度增溫和后續(xù)的總體降溫,大氣溫室氣體濃度也經(jīng)歷了較大幅度的波動。這些發(fā)生在地質(zhì)歷史時(shí)期的氣候環(huán)境變化、影響與適應(yīng)過程,無疑為深入理解氣候變化的機(jī)制,揭示不同速率和幅度的氣候變化對生態(tài)環(huán)境的影響提供了理想的研究場景,亦可為研究人類對未來氣候變化的適應(yīng)提供歷史借鑒。
碳專項(xiàng)設(shè)置的“影響與適應(yīng)任務(wù)群”包含項(xiàng)目12“大暖期環(huán)境格局”和項(xiàng)目13“氣候變化背景下人類適應(yīng)方式”兩個(gè)項(xiàng)目。前者以全新世大暖期為“相似型”,研究過去全球平均溫度增加約1-2℃情形下我國環(huán)境格局及其對陸地生態(tài)系統(tǒng)的可能影響,為人類適應(yīng)研究提供自然環(huán)境背景及參照;后者通過對不同氣候環(huán)境背景下人類演化和適應(yīng)方式的研究,探討了適應(yīng)氣候變化的規(guī)律和模式,為未來如何適應(yīng)氣候變化提供啟示。
影響與適應(yīng)任務(wù)群研究顯示,近百年來的全球氣候變暖,正好疊加在氣候自然變率的一個(gè)暖相位上,它開始于十九世紀(jì)三十年代,持續(xù)約170年,很可能在未來幾十年后結(jié)束,進(jìn)入一個(gè)約250年的冷相位。換句話說,目前的氣候變暖中有自然變暖的周期背景,自然變率的影響和貢獻(xiàn)應(yīng)當(dāng)給予更多的研究。
人類起源與演化一直是國際生命科學(xué)和地球科學(xué)研究的焦點(diǎn)。近5年來,項(xiàng)目13的專家們通過對湖南省道縣福巖洞人類牙齒化石的系統(tǒng)發(fā)掘,發(fā)現(xiàn)了東亞地區(qū)最早的現(xiàn)代人,揭示出在距今8-12萬年間,現(xiàn)代智人在我國南部就已出現(xiàn),比歐洲和西亞早至少3.5-7.5萬年,這一發(fā)現(xiàn)表明華南可能是東亞地區(qū)現(xiàn)代人演化和擴(kuò)散的中心,現(xiàn)代人類的演化比以往認(rèn)為的更為復(fù)雜。
全球變暖—海平面上升與人類活動對海岸線變化的影響,不僅關(guān)系到現(xiàn)階段人類的生存與發(fā)展,同時(shí)也將深刻地影響未來國家層面相關(guān)政策的制定;1940-2014年間6個(gè)時(shí)相的中國大陸岸線數(shù)據(jù)和12次野外考察的實(shí)測數(shù)據(jù),揭示出70多年來,人工岸線比例持續(xù)增加,自然岸線比例持續(xù)減少,到2014年我國的自然岸線比例不足33%。盡管70多年來,氣候變暖導(dǎo)致海平面上升,但由于人類活動的加劇,特別是養(yǎng)殖、鹽田、交通圍墾、圍堤等活動,整個(gè)大陸沿海凈變化結(jié)果是陸地面積(不包括臺灣地區(qū))增加。大陸岸線的變化以向海擴(kuò)張趨勢為主要特征,超過68%的海岸總體向海擴(kuò)張,超過22%的海岸總體向陸后退。
探索中國特色的綠色低碳發(fā)展道路
碳專項(xiàng)第五任務(wù)群“綠色發(fā)展任務(wù)群”針對國際談判和國內(nèi)發(fā)展轉(zhuǎn)型需要,開展了未來綠色低碳發(fā)展情景和碳排放預(yù)測模擬分析,研究低碳發(fā)展的政策和制度設(shè)計(jì),并評估了不同低碳政策措施的減排潛力和成本;同時(shí)開展了統(tǒng)計(jì)調(diào)研,核算居民家庭碳排放和出口產(chǎn)品碳足跡,構(gòu)建了氣候變化信息服務(wù)平臺,從而為我國綠色低碳發(fā)展相關(guān)決策提供了基于科學(xué)和基于證據(jù)的支持。任務(wù)群下設(shè)項(xiàng)目14“區(qū)域碳排放與產(chǎn)品碳足跡”和項(xiàng)目15“應(yīng)對氣候變化的碳收支相關(guān)政策研究”。
五年來,綠色發(fā)展任務(wù)群共提交政策咨詢報(bào)告20多份,相關(guān)負(fù)責(zé)人多次參與中央和國家部委的應(yīng)對氣候變化重大決策咨詢,對政府高水平?jīng)Q策起到了很大的支持作用。
結(jié)合國家談判需求,專家們模擬分析了中國未來的碳排放峰值時(shí)間及政策組合,該成果在2014年“中美氣候談判專家對話”做了闡述,支持了《中美氣候變化聯(lián)合聲明》。研究發(fā)現(xiàn),僅僅依靠單一政策中國是不可能出現(xiàn)碳排放峰值的,通過借助不同的政策組合,中國碳排放出現(xiàn)峰值時(shí)間大約在2032-2049年之間。另外,中國要提前達(dá)到碳排放峰值,需要付出一定的經(jīng)濟(jì)代價(jià):2030年前,與參考情景相比,不同政策情景模擬結(jié)果顯示年均GDP宏觀損失約在1.3%~3.7%。
綠色發(fā)展任務(wù)群進(jìn)一步提出了“十三五”應(yīng)對氣候變化的指導(dǎo)思想、目標(biāo)體系和保障措施,強(qiáng)調(diào)要構(gòu)建以碳排放總量、碳排放強(qiáng)度、非化石能源消費(fèi)占比和碳匯為核心的四維目標(biāo)指標(biāo)體系,推動目標(biāo)體系、體制機(jī)制、管理模式、政策措施和試點(diǎn)示范的全面轉(zhuǎn)型,制定和完善圍繞碳排放總量控制的制度安排和政策體系,努力走一條符合中國基本國情的可持續(xù)發(fā)展之路。相關(guān)建議有力地支持了國家“十三五”規(guī)劃的制定。
碳專項(xiàng)的實(shí)施,為國家推進(jìn)綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略提供了較好支持。但作為一個(gè)快速轉(zhuǎn)型的國家,當(dāng)前我國綠色低碳發(fā)展面臨的國內(nèi)外形勢與專項(xiàng)立項(xiàng)時(shí)的情景完全不同。一方面,從國內(nèi)看,經(jīng)濟(jì)發(fā)展開始向新常態(tài)轉(zhuǎn)型,GDP增速由高速增長向中高速調(diào)整,能源需求增速下滑,由此帶來能源價(jià)格等一系列因素的變化;另一方面,國際社會上,全球格局“西降東升”的趨勢依然在持續(xù)。中國科學(xué)家將根據(jù)新形勢,聚焦國家需求,進(jìn)一步開展相關(guān)研究。
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