第一节 碳排放与碳减排 讲义 2026-2027学年高二下学期地理中图版选择性必修三

2026-09-23
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第一节 碳排放与碳减排 讲义 一、碳循环与温室效应 本节是全章的知识起点,也是全节内容的原理支撑。教材要求学生能独立说明碳循环的主要过程、区分碳源与碳汇、画出温室效应示意图,并解释人为活动是如何打破碳收支平衡的。 (一)碳循环 1. 碳循环的概念与存在形式 碳循环是指碳元素在岩石圈、水圈、大气圈和生物圈之间,以二氧化碳、碳酸盐及有机化合物等形式不断进行转换和迁移的过程。碳是组成生物体的基本元素之一,也是煤、石油、天然气等化石燃料的主要元素,因此碳循环既是物质循环,也是能量流动的载体。 碳在自然界的主要存在形式: • 无机态:大气中的二氧化碳、碳酸盐岩石(石灰岩、珊瑚礁)、海水中的碳酸氢根与碳酸根; • 有机态:生物体内的糖类、脂肪、蛋白质,以及煤、石油、天然气等化石燃料。 2. 四大碳库 碳循环过程中,地球系统中储存碳的载体称为碳库。按其储碳量从大到小排列为: 碳库 储碳地位 特点与说明 岩石圈碳库 最大碳库 以碳酸盐岩石和化石燃料形式存在,碳活动极其缓慢,参与循环的周期以百万年计 海洋碳库 第二大碳库 以溶解无机碳形式存在;通过海—气交换与大气沟通,是大气 CO₂ 的重要调节器 陆地生态系统碳库 受人类活动影响最大 由植被(地上/地下生物量)与土壤两个子碳库组成,森林是全球最重要的陆地碳汇 大气碳库 最小碳库 是联系海洋碳库与陆地生态系统碳库的纽带和桥梁,含碳量虽小但直接影响全球气候 图 1-1 自然界碳循环主要途径示意图 3. 碳循环的主要过程 教材 P22 的碳循环模式图,可归纳为以下六条主要路径: (1)生物过程:动物、人类通过呼吸作用将有机物氧化为 CO₂ 排入大气;植物通过光合作用吸收大气中的 CO₂,将无机碳转化为有机碳储存在体内。 (2)分解过程:动植物残体、排泄物等被微生物分解,碳以 CO₂ 形式返回大气;部分未经完全分解的有机质进入土壤,成为土壤碳库。 (3)海—气交换:大气与海洋表层之间存在双向的 CO₂ 扩散交换。当大气中 CO₂ 分压高于海水时,CO₂ 被海水吸收并发生碳酸盐化反应;反之则向大气释放。 (4)沉积与成岩:海洋生物壳体、骨骼中的碳酸钙(CaCO₃)沉积到海底,经地质作用形成石灰岩等沉积岩,把碳长期封存。 (5)化石化:陆地植物残体、海洋生物残体经漫长的地质作用分别形成煤炭,以及石油、天然气,完成从生物碳到化石碳的转化。 (6)地质释放:火山喷发、岩石风化、化石燃料燃烧等,将岩石圈和化石燃料中长期封存的碳重新释放到大气。 碳循环的作用与意义 作用:自然状态下的碳循环使大气中的 CO₂ 含量基本保持稳定。意义:碳循环是维持地球表层生命活动的主要物质循环,对人类的生存发展和环境稳定具有重要意义。 4. 碳源与碳汇 《联合国气候变化框架公约》给出了两个核心定义,这也是全节出现频率最高的考点: 概念 定义 主要实例 碳源 carbon source 向大气中排放 CO₂ 的机制 化石燃料燃烧、动植物呼吸、微生物分解、火山喷发、海洋释碳、土壤呼吸 碳汇 carbon sink 从大气中清除 CO₂ 的过程、活动或机制 绿色植物的光合作用、海洋溶解吸收、土壤固碳、造林与再造林 在题目中判断“源”还是“汇”,关键看碳的流动方向: • 绿色植物进行光合作用 → 碳汇;进行呼吸作用 → 碳源。同一个主体在不同过程里可以既是源也是汇。 • 海洋:既有向大气释放 CO₂ 的过程(源),也有大量吸收大气 CO₂ 的过程(汇)。 • 森林被砍伐后,既失去了光合作用这一“汇”,残体腐烂又形成新的“源”,一减一增使碳排放加剧。 图 1-2 二氧化碳全球物质循环流程示意图 5. 人类活动对碳循环的影响(核心考点) 在人类活动成为一个重要的扰动因素之前,自然界碳循环相对稳定,各圈层进出大气的 CO₂ 收支大致平衡。工业革命以来,人口和经济的快速增长使这种平衡被打破,主要体现在两个方面: (1)碳源端:大量燃烧化石燃料 煤、石油、天然气等化石燃料是地质历史时期固定的碳,人类通过燃烧在短时间内把它们大量释放到大气。与此同时,水泥生产等工业过程也直接向大气排放 CO₂。 (2)碳汇端:土地利用方式的变化 城市化、工业化进程中,森林、草原、水域等被大规模破坏,植物和水体对 CO₂ 的吸收与贮存能力下降。海洋吸收 CO₂ 的能力在部分海域也已出现饱和迹象。 结论性表述(可直接用于答题) 短时间内进入大气的 CO₂ 量,远远超过陆地生态系统和海洋能够吸收的量,大气中的 CO₂ 浓度大幅上升,碳循环收支失衡——这就是“碳排放增加”的本质。 数据支撑:大气 CO₂ 浓度从工业革命前的约 280 ppm 升至 2024 年的 422.5 ppm,较工业化前水平高出约 52%。2024 年全球 CO₂ 排放总量预计达到 416 亿吨,创历史新高,其中化石燃料燃烧贡献约 374 亿吨。 (二)温室效应 1. 大气的受热过程回顾 理解温室效应,必须先回到必修一学过的大气受热过程: 太阳以短波辐射(可见光为主)形式把能量送达地球;短波辐射能够透过大气直接到达地面。 地面吸收太阳辐射后增温,以长波辐射(地面辐射)的形式向外释放能量。 大气中的 CO₂、水汽等成分强烈吸收地面长波辐射而增温,并以大气逆辐射的形式把能量返还地面,对地面起到保温作用——这就是温室效应。 2. 温室效应的原理(简答题标准表述) 太阳短波辐射可以透过大气到达地面,地面升温后释放出的长波辐射被大气中的二氧化碳等气体吸收,使大气增温;大气增温后又以大气逆辐射的形式把热量返还地面,对地面起到保温作用。这一过程与栽培农作物的温室原理相似,故称温室效应。 图 1-3 温室效应示意图 3. 温室气体的组成 除 CO₂ 外,常见的温室气体还包括甲烷(CH₄)、一氧化二氮(N₂O)、臭氧(O₃)、氟氯烃(CFCs)以及水汽等。不同温室气体的来源与增温潜势差异明显: 温室气体 主要来源 特点(对比 CO₂) 二氧化碳 CO₂ 化石燃料燃烧、森林砍伐、水泥生产、呼吸与分解 含量最高、停留时间百年尺度,是最主要的温室气体 甲烷 CH₄ 水稻田、反刍动物肠道发酵、垃圾填埋场、油气泄漏 增温潜势约为 CO₂ 的 28~36 倍,但停留时间短(约 12 年) 一氧化二氮 N₂O 化肥施用、化石燃料燃烧、工业过程 增温潜势高,同时也是破坏臭氧层的物质 氟氯烃类 制冷、空调、发泡、 aerosol 喷雾 增温潜势可达 CO₂ 的上千倍,已在《蒙特利尔议定书》框架下逐步淘汰 水汽 H₂O 自然蒸发,受热力条件调节 含量随温度上升而增加,是重要的正反馈环节 注:比较不同温室气体的温室效应时,通常采用全球增温潜势(GWP)统一换算为“CO₂ 当量”。 4. 增强的温室效应 天然的温室效应是地球生命存在的前提——若无温室效应,地表平均温度将从约 15 ℃ 降到约 −18 ℃。问题不在于温室效应本身,而在于“增强的温室效应”: • 人类活动大量排放温室气体,使大气吸收地面长波辐射的能力增强; • 大气逆辐射增强,返还地面的热量增多,对流层大气温度上升,即全球气候变暖; • 气候变暖又促使水汽含量增加,进一步放大温室效应,形成正反馈。 这正是教材所说“碳循环与温室效应是两个彼此联系的自然过程”:碳循环收支失衡造成 CO₂ 增多,CO₂ 增多通过温室效应导致全球变暖。 思维建模:大气受热过程的“两步三步法” 第一步(能量来源):太阳短波辐射 → 地面吸收增温;第二步(保温机制):地面长波辐射 → 大气中的 CO₂ 等吸收 → 大气增温 → 大气逆辐射返还地面。回答“温室效应原理”类题目时,三个箭头必须写全,缺一不可。 二、碳排放对环境的影响 教材将这一板块拆为“碳排放增加的趋势”和“对环境的影响”两部分。高考命题常以图表判读入手,要求学生在读图基础上分析成因、推断影响、提出对策,是典型的“现象—原因—影响—对策”链条。 (一)全球碳排放增加的趋势 1. 教材图解读:全球 CO₂ 排放量变化曲线 教材 P23 给出的全球 CO₂ 排放量变化曲线,呈现三个明显的阶段特征: 阶段 时间范围 变化特征 主导因素 缓慢增长期 19 世纪至 20 世纪中期 排放量缓慢、稳定上升 工业化起步,能源消费规模有限 快速攀升期 20 世纪中期至 2000 年前后 排放量陡增,曲线斜率明显加大 世界经济高速增长,化石能源大量消耗 高位平台期 21 世纪以来 总量继续走高并在高位波动 新兴经济体工业化、城市化快速推进 2024 年最新数据印证了这一趋势:全球人为 CO₂ 排放总量预计达 416 亿吨,创历史新高,其中化石燃料排放约 374 亿吨,较 2023 年增长 0.8%;大气 CO₂ 浓度达到 422.5 ppm,比工业化前水平高出约 52%。2024 年全球平均温度较工业化前升温约 1.55 ℃,很可能是首个突破 1.5 ℃ 阈值的年份。 读图答题要点 描述曲线变化类题目,务必按“总体趋势 + 分段特征 + 拐点/极值”三层作答,并点明人类活动(人口增长、经济规模扩大、化石能源消耗)是共同背景。 2. 排放的空间分布特征 全球碳排放的空间分布不均,可概括为“总量集中在少数经济体、历史责任与人均水平不一致”: • 总量格局:中国、美国、印度、欧盟、俄罗斯、印度尼西亚是 2024 年排放最多的经济体,合计占全球 GHG 排放的 61.8%。 • 历史责任:发达国家历史累计排放占全球 70% 以上,工业化时间早、人均排放量大。 • 人均差异:中国当前年排放总量居全球首位,但人均水平约为 7 吨 CO₂ 当量,低于美国、加拿大、澳大利亚等发达国家。 • 增速差异:2024 年印度排放绝对增量最大(+1.648 亿吨 CO₂ 当量),印度尼西亚相对增幅最高(+5.0%);同期欧盟排放下降 1.8%。 (二)碳排放增加对环境的影响 碳排放增加 → 大气温室效应增强 → 全球气候变暖,并通过“大气圈—水圈—岩石圈—生物圈”的相互作用产生连锁反应。教材归纳为六条主线: 1. 对气候变化的影响:极端天气气候事件频发 气候变暖使热量和水分的时空分布发生改变,表现为: • 热浪、高温日数增多,强度加大,如 2025 年北半球多地夏季提前进入“炙烤模式”; • 厄尔尼诺、拉尼娜等气候系统内部变率对天气的影响被放大; • 强降水、洪涝、干旱、寒潮等灾害强度上升,人员伤亡和经济损失增加。 需要特别说明的是,ENSO 暖事件期间,拉丁美洲和我国长江流域易发生洪涝,澳大利亚、印度尼西亚、南亚次大陆和巴西东北部则易遭干旱——这是“全球变暖 + 自然变率”共同作用的结果,也是区域气候异常类题目的常考点。 2. 对水圈与海岸带的影响:冰川消融、海平面上升 • 格陵兰岛、南极大陆冰盖和北极海冰面积缩小,北半球积雪范围收缩; • 冰川融水增加短期使河流径流量上升,长期则因冰川储量减少导致“固态水库”功能衰退; • 海水热膨胀叠加冰川融水,使海平面上升; • 沿海低地和岛屿被淹没威胁加剧,海水入侵沿海地下淡水层,引起土地盐渍化、河口生态系统失衡。 图 2-1 冰川消融:全球变暖的直观证据 图 2-2 冰川表面融水形成的瀑布 3. 对水资源与粮食安全的影响 • 热量和水分条件变化改变区域降水格局,干旱、半干旱地区水资源供需矛盾加剧; • 高纬度地区热量增加可能使农作物潜在产量提高,但其增量远小于中低纬减产幅度; • 极端天气导致作物减产、病虫害范围北扩、粮食产量年际波动加大; • 水资源短缺与粮食减产叠加,构成区域性社会经济风险。 4. 对生态系统与生物多样性的影响 • 物种栖息地缩小、破碎化,物种向高纬度和高海拔迁移; • 珊瑚白化、极地物种生存空间压缩、迁徙物种物候期改变; • 生态系统结构和功能改变,食物链发生级联效应。 5. 对人类健康的影响 • 高温热浪直接增加中暑、心脑血管疾病死亡率; • 气候变暖扩大蚊、蜱等病媒生物分布范围,加剧传染病流行; • 空气污染、花粉季延长等间接影响呼吸与过敏性疾病; • 洪涝、干旱等灾害导致粮食与饮水安全问题,并可能引发环境难民与区域冲突。 6. 综合关系图(理解型考点) 教材要求理解“全球气候变暖与地球各圈层的相互关系”,可整理为: 圈层 主要变化 连锁影响 大气圈 气温升高,降水与干湿状况改变,极端事件增多 热浪、洪涝、干旱频次与强度上升 水圈 冰川消融、海水热膨胀、海平面上升 海岸带被淹、海水入侵、土地盐渍化 生物圈 物种分布改变、生物多样性下降 生态系统失衡、病虫害与传染病风险上升 岩石圈/人类圈 冻土融化、干旱与水资源紧张 工程地基失稳、农业减产、人居环境恶化 易错点提醒 ①“全球变暖”不等于“冬天不再冷”——它指全球平均温度的长期上升趋势,局地仍会出现寒潮和冷冬;②某一年气温短暂超过 1.5 ℃ 不等于长期温升已经越过阈值,长期趋势需用至少 10 年平均表征;③变暖对农业的影响要分“高纬度”和“中低纬”讨论,不能一概而论。 三、碳减排与国际合作 本节是全章的落脚点,也是我国政策案例最集中的部分。高考命题常从“国际气候谈判—国内政策工具—产业与生活方式转型”三个层面设问,要求学生既能讲原理,也能举实例。 (一)碳减排的必要性:碳达峰与碳中和 1. 两个核心概念 概念 定义 时间节点(中国) 碳达峰 carbon peak CO₂ 排放总量在某一时点达到历史峰值,此后逐步回落 2030 年前 碳中和 carbon neutrality 通过减排和碳汇吸收,使人为排放的 CO₂ 与清除量相抵,实现净零排放 2060 年前 这两个概念的区别是高频考点:碳达峰是“排放量达到峰值”,碳中和是“净排放为零”,二者在时间上可以不同步,但共同构成“双碳”目标。 2. IPCC 的科学依据 IPCC 报告指出,要将全球温升控制在工业化前 1.5 ℃ 以内,全球需在 2030 年前将温室气体排放较 2010 年水平削减约 45%,并在 2050 年前后实现净零排放;若控制在 2 ℃ 以内,则 2030 年需减排约 25%,2070 年前后实现净零。按当前排放速度估算,全球有 50% 的可能性在约 6 年内持续超过 1.5 ℃ 阈值。 3. 碳足迹:个人层面的量化工具 碳足迹指个人、组织或产品在其生命周期内直接和间接产生的 CO₂ 排放总量,计算公式为:碳足迹 = 活动量 × 排放因子。 • 例:家庭用电量 1200 kWh × 电网排放因子 0.581 kg CO₂/kWh ≈ 697 kg CO₂。 • 全球基准人均年碳足迹约 2.5 吨 CO₂ 当量;中国当前人均水平约 7 吨。 注:不同机构公布的电网排放因子口径不同(如全国平均、区域电网、省级),答题时须以题目给定数据为准。 (二)碳减排的主要手段 教材从理念、政策、技术、国际合作四个维度组织内容,可整理为四条主线、十项举措: 手段 具体举措 教材实例 理念更新 增强全社会应对气候变化意识,形成绿色低碳的生活方式和消费模式 节约用电、减少一次性用品、垃圾分类 政策指引 出台替代能源及低碳经济扶持政策,建立碳市场等市场机制 《碳排放权交易管理暂行条例》、全国碳市场 技术支持 采用化石能源的替代技术;提高能源利用效率;采取固碳措施 风电、光伏、水电、核电;碳捕集利用与封存(CCUS) 国际合作 碳减排不是一国之事,必须采取全球共同行动 《巴黎协定》、气候资金与技术转让 1. 控制温室气体排放(减源) ① 优化能源消费结构:控制化石能源消费过快增长,推进节能降耗;大力开发水能、风能、太阳能、地热能、生物质能、核能,促进能源消费结构多元化。 图 3-1 风力发电与光伏发电并存的清洁能源基地 图 3-2 集中式光伏电站 ② 优化产业结构:促进传统产业低碳化转型,逐步淘汰高投入、高耗能、高污染、低效益的落后产能;大力发展低能耗、低污染、高效益的战略性新兴产业。 ③ 着力推动低碳技术创新:构建多元化低碳技术体系,提高企业低碳技术创新能力。重点包括氢冶金、碳捕集利用与封存(CCUS)、智能电网与特高压输电等。 ④ 推进节能与能效提升:建筑节能改造、绿色交通(公共交通、轨道交通、新能源汽车、自行车)、工业余热利用、能源梯级利用。 图 3-3 长江三峡水利枢纽工程——清洁能源替代化石能源的典型案例 2. 增加温室气体吸收(增汇) ① 植树造林、封山育林、退耕还林还草,扩大森林面积,提高森林质量; ② 恢复湿地、草原、滨海蓝碳生态系统(红树林、海草床、盐沼),增强自然碳汇能力; ③ 采用固碳技术,如碳捕集利用与封存(CCUS)、生物质能结合碳捕集(BECCS)等。 实例:塞罕坝林场 60 余年累计造林超 110 万亩,森林覆盖率从 11.4% 提升到 82%,每年可固定二氧化碳约 86 万吨,被称为“把荒原变成林海”的生态修复样本。 3. 适应气候变化的措施 • 培育耐旱、耐高温、抗病虫害的农作物品种,调整农业产业结构和布局,发展节水农业; • 加强对海平面上升的监测,修建防护堤坝,防止海水入侵; • 加强水资源管理与调蓄,节约用水;控制水田和垃圾填埋场排放的甲烷; • 完善极端天气预警、公共卫生与灾害应急体系。 4. 低碳经济发展模式 低碳经济不是“不发展”,而是以更低的单位碳排放支撑更高质量的发展,主要由四大体系构成: 体系 核心内容 低碳产业体系 清洁能源、节能环保、新能源汽车、绿色建筑等战略性新兴产业 低碳人居环境体系 绿色交通、低碳社区、建筑节能、城市绿地与生态修复 低碳消费体系 绿色出行、适度消费、垃圾分类、碳普惠与碳标签 低碳管理体系 碳交易机制、低碳技术创新机制、产业政策导向机制、环境监管机制 (三)碳减排的国际合作 1. 合作原因 碳排放增加引起的气候变化是全球性问题,所有国家共同面临、共同承担后果。通过合作与对话,在可持续发展原则下减少碳排放,是国际社会的基本共识。 2. 合作原则:共同但有区别的责任 这是国际气候谈判的基石性原则,理解的关键是“共同”与“区别”两层含义: 主体 责任依据 承担义务 发达国家 人均排放量大,全球累计排放占比高,历史上已完成工业化 承担更多减排责任;向发展中国家提供资金、技术转让和能力建设支持 发展中国家 人均排放相对较低,但为满足发展需要,排放总量份额仍会适度增加 在可持续发展框架下履行减排义务,兼顾消除贫困与经济发展 答题规范 凡涉及“为什么发达国家应承担更多责任”的设问,必须同时答出“历史累计排放量大”和“有义务提供资金与技术支持”两点,缺一则不得满分。 3. 国际气候治理进程(时间轴) 时间 文件/事件 核心内容 1992 年 《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC) 确立“共同但有区别的责任”原则,明确碳源与碳汇定义 1997 年 《京都议定书》 首次为发达国家设定有法律约束力的量化减排指标,引入清洁发展机制(CDM) 2015 年 《巴黎协定》 设定“把全球平均气温升幅控制在工业化前 2 ℃ 以内、努力限制在 1.5 ℃ 以内”的长期目标;各国自主决定贡献(NDC) 2021 年 第 26 届缔约方大会(COP26) 完成《巴黎协定》实施细则谈判,通过全球碳市场条款 2023 年 COP28 首次对全球气候行动进行全球盘点,提出“转型脱离化石能源” 2024 年 COP29 聚焦气候资金,设立每年 3000 亿美元气候融资目标 《巴黎协定》要点(必背) • 长期目标:控制全球平均温升不超过工业化前 2 ℃,并努力限制在 1.5 ℃ 以内。 • 实现路径:各国以“国家自主贡献”(NDC)形式定期提交和更新减排承诺,每 5 年进行一次全球盘点。 • 资金机制:发达国家承诺每年提供 1000 亿美元气候资金,支持发展中国家减缓与适应行动。 • 透明度框架:建立统一的进展报告与核算规则,确保各国行动可比较、可核查。 • 损失与损害:设立专门基金,补偿小岛屿国家和最不发达国家因气候变化遭受的不可逆损失。 4. 碳交易:国际合作的典型机制 (1)碳交易的基本原理 碳交易是把碳排放权作为一种稀缺资源,通过市场机制实现全社会低成本减排的政策工具。政府首先设定碳排放总量上限,并把排放配额分配给重点排放单位;减排成本低于配额价格的企业可以超额减排并将富余配额出售,减排成本高的企业则通过购买配额来完成履约,最终使全社会以最低总成本实现减排目标。 机制 适用对象 运行方式 碳排放权交易市场(强制减排) 电力、钢铁、水泥、铝冶炼等重点排放单位 配额有偿/免费分配 → 排放核算 → 清缴履约 → 配额买卖 温室气体自愿减排交易市场(CCER) 实施减排项目的企业、林权主体等 项目审定 → 减排量核查 → 核证自愿减排量(CCER)→ 用于抵销或交易 (2)中国全国碳市场建设进展(最新数据) 中国全国碳排放权交易市场于 2021 年 7 月 16 日上线交易,是全球覆盖温室气体排放量规模最大的碳市场。 指标 数据 首个覆盖行业 发电行业 首次扩围 2025 年 3 月,钢铁、水泥、铝冶炼三个行业纳入,新增重点排放单位 1300 余家 扩围后管控排放增量 约 30 亿吨,覆盖 CO₂ 排放量占全国总量的比例提高至 60% 以上 2024 年运行交易日 242 个 2024 年配额成交量 1.89 亿吨,其中第四季度占全年 79% 2024 年成交额 181.14 亿元,创 2021 年上线以来年度新高 累计(截至 2025 年 8 月底) 成交量 6.96 亿吨,成交额 478.26 亿元 2024 年收盘价区间 最低 69 元/吨,最高 106 元/吨,年末收盘价 97.49 元/吨,同比上涨 22.75% 2024 年成交均价 约 96 元/吨,同比上涨约 41% 制度层面,2024 年 1 月国务院颁布《碳排放权交易管理暂行条例》,自 2024 年 5 月 1 日起施行,这是我国应对气候变化领域的首部专项法规;2025 年 8 月,《关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见》公开发布,是碳市场领域首份中央文件。生态环境部门已制定碳排放核算核查、注册登记、交易结算等配套制度 30 余项,初步形成多层级的法规制度体系。 数字记忆口诀 2024 年成交“1.89 亿吨、181.14 亿元、均价 96 元/吨、年末 97.49 元/吨”——四个数字分别对应“量、额、均价、收盘价”,最易混淆的是“成交均价”与“年末收盘价”,答题时务必看清设问。 图 3-4 碳排放权交易大厅(北京环境交易所) (3)碳交易对买卖双方的意义(简答题常考) 主体 积极意义 卖方(多为发展中国家、减排成本较低企业) ① 通过出售配额或 CCER 获得经济收益;② 造林、可再生能源等项目获得资金来源,改善生态环境 买方(多为发达国家、减排成本较高企业) ① 以低于自身减排成本的价格完成履约;② 降低工业减排总成本,促进技术改造 全社会 ① 以最低总成本实现既定减排目标;② 形成碳定价信号,引导资本流向低碳领域 (四)中国的碳减排方案与行动 1. 国内方案:绿色低碳转型 我国履行减排义务、发展绿色低碳经济,从根本上转变经济发展方式。具体措施可归纳为六条: ① 制定和完善减缓温室气体排放的相关法律法规,把减排纳入法治轨道; ② 清洁利用化石能源,开发非化石能源,促进能源消费结构多元化; ③ 发展低能耗、高效益的战略性新兴产业,推动传统产业向低碳化转型; ④ 发展低碳技术,提高企业创新能力,构建多元化的低碳技术体系; ⑤ 植树造林、恢复湿地,增强自然界吸收温室气体的能力; ⑥ 履行国际公约,开展国际合作,落实减排承诺。 2. 主要成效与挑战 维度 成效 挑战 能源结构 非化石能源装机与发电量占比持续提高;2024 年全球可再生能源新增装机约 700 GW,连续第 22 年创新高 煤炭在一次能源消费中仍占较高比重,能源刚性需求强烈 经济与排放脱钩 2024 年与能源相关的 CO₂ 排放仅增长 0.8%,排放与经济增长的关联性进一步减弱 经济规模仍在扩大,绝对排放总量仍在高位平台期 技术成本 光伏、风电、动力电池、新能源汽车产业链成本快速下降,形成规模优势 CCUS、绿氢冶金等深度脱碳技术成本仍高、商业模式不成熟 市场机制 全国碳市场运行平稳,碳价稳中有升,配额清缴完成率约 99.98% 市场覆盖范围仍偏窄,有偿分配比例低,碳价信号有待强化 注:教材所用“非化石能源占比”“单位 GDP 碳排放下降幅度”等数据随年度更新而变化,请以考试当年发布的《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书为准。 3. 个人层面的低碳行动 • 衣:减少衣物过度消费,选择耐用、可循环材质,减少干洗; • 食:适度点餐、减少食物浪费,合理控制肉类消费比例; • 住:节约用电,夏季空调温度设置不低于 26 ℃,减少一次性用品,做好垃圾分类; • 行:优先公共交通、轨道交通、自行车和步行,短途出行尽量选择非机动车; • 购:选择能效等级高的家电,支持绿色产品与碳标签,参与碳普惠、蚂蚁森林等公众参与项目。 行动类设问答题模板 答题时按“政府/企业/个人”三个主体分层,每层至少给出 2 条具体措施,并尽量结合本地实际(如湘西地区可写“发展清洁能源、退耕还林还草、生态旅游”)。避免只写口号、不写具体做法。 四、知识框架 建议学生在学完本节后,用下列框架完成一次自我复述:先说清碳循环与温室效应的原理,再分析碳排放增加的影响,最后落到“减源—增汇—适应—合作”四类对策上。 图 4-1 碳循环:理解碳排放问题的底层逻辑 层级 关键词 要点 原理层 碳循环、四大碳库、碳源/碳汇 大气 CO₂ 收支失衡是碳排放增加的实质 机制层 温室效应、大气逆辐射、增强的温室效应 短波进、长波吸、逆辐射返,三步缺一不可 影响层 气候、水圈海岸带、水资源粮食、生态、健康 六条主线,全球尺度与区域分异并存 目标层 碳达峰、碳中和、碳足迹 2030 年前达峰,2060 年前中和 对策层 减源、增汇、适应、技术、政策、市场、合作 理念—政策—技术—国际合作四条主线 实践层 《巴黎协定》、全国碳市场、低碳经济、个人行动 国际制度 + 中国市场 + 日常生活 第 页 学科网(北京)股份有限公司 $

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