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化石能源燃烧排放大量的烟尘等污染物,导致灰霾频发,严重危害人类的身体健康。自工业革命以来,以氮氧化物、碳氢化合物及二次污染物形成的细粒子污染为特征的复合型污染在大多数发达国家和部分发展中国家已经出现,导致大气能见度日趋下降,灰霾天数增加,人类健康受到威胁。大量化石能源在开采、运输、使用的各环节对水质、土壤、大气等自然生态环境造成严重的污染和破坏。
能源配置面临挑战
全球化石能源配置具有总量大、环节多、输送距离远等特征。现有海运、铁路、公路等传统化石能源运输方式通常链条长、效率低,需要几种运输方式相互衔接才能完成整个能源运输过程,在能源输送过程中易受外界因素影响。
世界能源向清洁化发展,电能远距离、大范围配置的重要性将越来越凸显,但现有电力配置能力明显不足。为应对全球能源总量供应及能源环境的挑战,大力发展清洁能源势在必行,世界能源结构正在经历从化石能源为主向清洁能源为主转变。随之而来的,世界能源配置需求也将从目前的化石能源为主逐步转变为清洁能源为主。适应清洁能源大规模开发的需要,应加快构建全球电力高效配置平台。随着清洁能源的大规模开发,必将形成以电力为主导的能源配置格局,亟待建立以清洁能源为主导、以电为中心、更高电压等级、更大输电容量、更远距离的全球能源配置网络平台,以满足清洁能源的大规模、远距离配置的需要。
能源效率面临挑战
当前,无论是化石能源,还是清洁能源,其开发、配置、利用效率仍不够高,有很大的提升空间。
开发环节存在资源开发利用率低、能源转换效率低的问题。化石能源配置环节多,配置效率不高。化石能源除了部分直接作为终端能源使用外,还有相当部分煤炭、天然气,甚至燃油用于发电。这部分化石能源要经过多个环节输送至电厂,中间环节多,由此造成的能源损耗大。使用环节,能源利用效率低,电能占终端能源消费比重低。提高电能在终端能源消费中的比重,可以增加经济产出,提高全社会整体能效。
如何推进全球能源互联网?
构建全球能源互联网,关键要加强特高压和智能电网技术创新,建立全球能源合作机制,共同推进各国泛在智能电网、各洲互联电网和跨洲特高压骨干网架建设,加快构建全球互联的坚强智能电网。综合考虑全球能源分布、清洁能源发展、能源供需、能源输送等因素,未来全球能源互联网发展可以划分为洲内互联、跨洲互联和全球互联三个发展阶段。
第一阶段:洲内互联
到2020年,推动形成共识;到2030年,根据技术经济比较优势,启动大型清洁能源基地建设,加强洲内国家之间电网的互联。
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