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现代化工  2021, Vol. 41 Issue (6): 1-5    DOI: 10.16606/j.cnki.issn0253-4320.2021.06.001
  专题:碳中和 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
2060中国碳中和——化石能源转向化石资源时代
张臻烨1,2, 胡山鹰1,2, 金涌1,2
1. 清华大学化学工程系生态工业研究中心, 北京 100084;
2. 清华大学循环经济研究院, 北京 100084
China achieving carbon neutral in 2060,fossil energy to fossil resource era
ZHANG Zhen-ye1,2, HU Shan-ying1,2, JIN Yong1,2
1. Center for Industrial Ecology, Department of Chemical Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China;
2. Institute of Circular Economy, Tsinghua University, Beijing 100084, China
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摘要 为应对全球气候变化,《巴黎协定》明确了碳中和的目标,中国积极做出国家自主贡献,承诺努力在2060年前实现碳中和,这必将给各行各业带来战略性变革。化石能源的消耗作为碳排放的最主要来源,受碳中和影响最深远。通过分析化学能源及资源化利用现状,明确化石资源化利用的重要意义,指出其发展方向和重点技术,并对其前景做出展望与发展建议。
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张臻烨
胡山鹰
金涌
关键词:  碳中和  化石能源  资源化利用  二氧化碳  气候变化    
Abstract: In order to address the challenge of global warming,The Paris Agreement clarified the target of achieving carbon neutral.China commits to reach carbon neutral before 2060 as its nationally-determined contribution (NDC),which will surely bring enormous revolution to the whole society.As the major source of carbon emission,the consumption of fossil as energy is affected the most by carbon neutral.Through analyzing current situation of fossil usage as energy and resource,the significance and key technology of fossil utilization as resources is pointed out and suggestions for future development is provided.
Key words:  carbon neutral    fossil energy    utilization as resources    carbon dioxide    climate changes
收稿日期:  2021-04-13      修回日期:  2021-04-30          
ZTFLH:  T-19  
  X511  
通讯作者:  胡山鹰(1965-),男,博士,教授,研究方向为生态工业与循环经济,通讯联系人,18611909955,hxr-dce@tsinghua.edu.cn。    E-mail:  hxr-dce@tsinghua.edu.cn
作者简介:  张臻烨(2000-),女,本科,研究方向为生态工业,zhangzhe17@mails.tsinghua.edu.cn
引用本文:    
张臻烨, 胡山鹰, 金涌. 2060中国碳中和——化石能源转向化石资源时代[J]. 现代化工, 2021, 41(6): 1-5.
ZHANG Zhen-ye, HU Shan-ying, JIN Yong. China achieving carbon neutral in 2060,fossil energy to fossil resource era. Modern Chemical Industry, 2021, 41(6): 1-5.
链接本文:  
https://www.xdhg.com.cn/CN/10.16606/j.cnki.issn0253-4320.2021.06.001  或          https://www.xdhg.com.cn/CN/Y2021/V41/I6/1
[1] 仲云云,仲伟周.我国碳排放的区域差异及驱动因素分析——基于脱钩和三层完全分解模型的实证研究[J].财经研究,2012,38(2):123-133.
[2] 袁晓玲,郗继宏,李朝鹏,等.中国工业部门碳排放峰值预测及减排潜力研究[J].统计与信息论坛,2020,35(9):72-82.
[3] 卢求,Henrik Wings.德国低能耗建筑技术体系及发展趋势[J].建筑学报,2007,(9):23-27.
[4] Lin Danting,Zhang Lanyi,Chen Cheng,et al.Understanding driving patterns of carbon emissions from the transport sector in China:Evidence from an analysis of panel models[J].Clean Technologies and Environmental Policy,2019,21(6):1307-1322.
[5] Philipp Litz,涂建军.德国去煤化公平转型路径[J].中国投资(中英文),2020,(1):66-67.
[6] 胡山鹰,金涌.碳中和蓝图如何实现[N].北京:中国科学报,2021-03-01(003).
[7] 李维明.煤炭分级分质利用任重道远[N].北京:中国煤炭报,2016-03-09(003).
[8] 王建立,温亮.现代煤化工产业竞争力分析及高质量发展路径研究[J].中国煤炭,2021,47(3):9-14.
[9] 王铁峰,蓝晓程,王宇,等.一种二氧化碳和煤炭生产含氧有机物的系统和工艺[P].申请号:202110162048.2.
[10] 蔡建崇,万涛.增强型催化裂解技术(DCC-PLUS)的工业应用[J].石油炼制与化工,2019,50(11):16-20.
[11] 陈继军,魏飞.原油直接裂解坯产品收率可达70%——访清华大学教授、教育部特聘教授、北京市绿色化学反应工程和技术重点实验室主任魏飞[J].中国石油和化工产业观察,2020,(9):12-15.
[12] 陈英杰.天然气制氢技术进展及发展趋势[J].煤炭与化工,2020,43(11):130-133.
[13] 潘珍燕,石勇.中国天然气化工技术现状及发展方向[J].石油化工应用,2020,39(11):14-16.
[14] 邵聪.基于化学链技术的天然气利用研究[D].成都:西南石油大学,2018.
[15] 赵学英.部分氧化法天然气制乙炔工艺技术探讨[J].中国石油和化工标准与质量,2019,39(21):247-248.
[16] Chen Lei,Sreekanth Pannala,Balamurali Nair,et al.Experimental and numerical study of a two-stage natural gas combustion pyrolysis reactor for acetylene production:The role of delayed mixing[J].Proceedings of the Combustion Institute,2019,37(4):5715-5722.
[17] 吴可量.基于TiO2的异质结复合纳米光催化剂的制备及人工树叶的构建[D].新疆:石河子大学,2019.
[18] Shaikh A Razzak,Mohammad M Hossain,Rahima A.Lucky,et al.Integrated CO2 capture,wastewater treatment and biofuel production by microalgae culturing-A review[J].Renewable and Sustainable Energy Reviews,2013,27(7):622-653.
[19] Kelsey K Sakimoto,Andrew Barnabas Wong,Peidong Yang.Self-photosen-sitization of nonphotosynthetic bacteria for solar-to-chemical production[J].Science,2016,351(6268):74-77.
[20] Klaus S Lackner,Christopher H Wendt,Darryl P Butt,et al.Carbon dioxide disposal in carbonate minerals[J].Energy,1995,20(11):1153-1170.
[21] 朱维群,王倩,唐震,等.二氧化碳资源化利用的工业技术途径探讨[J].化学通报,2020,83(10):919-922.
[22] 霍景沛,林冲,陈桂煌.光催化二氧化碳还原催化体系研究进展[J].化学推进剂与高分子材料,2020,18(3):8-14.
[1] 朱松强, 孙士恩, 李想, 王涛, 许好好, 吴舒琴, 厉劲风. “碳中和”目标下长三角氢能产业发展路径探析[J]. 现代化工, 2021, 41(5): 1-6.
[2] 李亚丽, 刘宇, 武双, 王晚晴, 华威, 程艳玲. 食品废弃物资源化利用研究进展[J]. 现代化工, 2021, 41(5): 83-87.
[3] 苏暐光, 孔磊. Cu基催化剂上二氧化碳加氢合成甲醇的研究进展[J]. 现代化工, 2021, 41(4): 26-29.
[4] 李亚丽, 赵国强, 武双, 王晚晴, 华威, 程艳玲, 白洁. 基于废水培养微藻及微藻资源化利用的研究[J]. 现代化工, 2021, 41(4): 48-51.
[5] 王文文, 孙文静, 孙慧, 李石. 我国碳排放管控现状与未来展望[J]. 现代化工, 2021, 41(2): 19-22.
[6] 杨帆, 张玉黎, 肖睿. Mn、Ce助剂对Ni基催化剂甲烷化性能的影响[J]. 现代化工, 2021, 41(2): 161-165.
[7] 张毅. 超临界CO2压裂在页岩气开发中的优势与挑战[J]. 现代化工, 2021, 41(1): 1-6.
[8] 牛建杰, 刘琦, 彭勃. 油藏地质封存中CO2生物转化CH4的资源化利用技术研究现状[J]. 现代化工, 2020, 40(9): 30-34,40.
[9] 张慧芳, 张冬冬, 宁平, 李鹏毅, 谭波, 冯天彦, 沙成豪, 杨志杰. 模拟SO2烟气提取磷尾矿中镁元素的研究[J]. 现代化工, 2020, 40(9): 111-115.
[10] 李鹏毅, 张冬冬, 宁平, 张慧芳, 冯天彦, 谭波, 沙成豪. 磷尾矿脱除二氧化硫的实验研究[J]. 现代化工, 2020, 40(8): 93-97.
[11] 王旭慧, 赵金仙, 任军. CexZr1-xO2催化CO2和甲醇直接合成DMC的性能研究[J]. 现代化工, 2020, 40(6): 57-60.
[12] 刘松泽, 魏建光, 周晓峰, 李江涛, 周润楠, 陈映赫. 超临界CO2在页岩气开发中的应用研究进展[J]. 现代化工, 2020, 40(5): 28-31.
[13] 丁洪雷, 王刚, 李学军, 沙强红, 胡斌. 油田生产废水综合利用技术研究[J]. 现代化工, 2020, 40(5): 208-210,213.
[14] 李冬旭, 银建中. 过氯乙烯清漆超临界二氧化碳喷涂的研究[J]. 现代化工, 2020, 40(4): 129-132.
[15] 郑小俊, 陈明, 刘友存, 刘燕, 师艳丽, 李凤果, 张剑雄. 土壤有机碳流失现状分析[J]. 现代化工, 2020, 40(2): 7-11.
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