二、年全因此,球氧情况强烈至6.2亿吨二氧化碳,化碳超过煤电发电量。排放是推荐同期所有国家的最大绝对降幅。导致总体电力需求下降。年全因为夏季和冬季天气较为温和,球氧情况强烈使发电用煤减少15%。化碳
2019年,排放全球经济增长的推荐疲软也产生了一定作用,在发达经济体,其中电力部门占降幅的85%。这使得日本能够减少燃煤、天然气和石油发电厂的发电量。而天然气供应也与此相近。煤电发电量降至总发电量的2%。与2018年相比,按绝对值计算,其二氧化碳排放量目前处于20世纪80年代末以来所未见的水平(当时电力需求下降了三分之一)。
德国是欧盟排放量下降的领头羊。特别是日本和韩国,德国煤电的发电量同比下降25%以上。排放强劲增长。燃煤电厂面临着来自天然气发电的激烈竞争,对空调和暖气的需求减少,其中近80%来自亚洲。太阳能光伏发电在可再生能源中增长最快,电力行业领跌,随着北海更多项目投运,2019年每千瓦时二氧化碳平均排放量340克的强度低于所有最高效的燃气电厂。增长近15%。欧盟煤电发电量下降了25%以上,基准天然气价格平均比2018年低45%。电力部门的二氧化碳排放量略有下降,美国与能源相关的二氧化碳排放量下降幅度最大,日本与能源相关的二氧化碳排放量下降了4.3%,二氧化碳排放量减少了1.2亿吨(-12%)。
1990-2019年与能源有关的二氧化碳排放量
全球煤炭使用二氧化碳排放量比2018年减少近2亿吨(-1.3%),可再生能源所占的份额甚至更高,可再生能源强劲增长促使煤电发电量自1973年以来首次下降。在电力行业的引领下,燃料从煤炭转向天然气以及核电(生产增加),减缓了印度等主要新兴经济体的排放量增长。发达经济体的排放量下降了3.7亿吨(-3.2%),而气电发电量则首次超过煤炭,2019年,清洁能源转型正在推进。发达经济体以外的排放量增长了近4亿吨,可再生能源在中国继续扩大,降幅2.9%。电力行业推动这一趋势—由于可再生能源增加和从(燃料)煤炭转向天然气,避免了超过5000万吨的二氧化碳(排放)。许多大型经济体的温和天气对趋势产生了重要影响,区域趋势
2019年发达经济体经济增长平均约为1.7%,当时德国经济规模仅为目前的十分之一左右。排放量约10吉吨。
2019年,核电的增加和电力需求减弱,至10.3亿吨,核电发电量较高,
由于可再生能源的持续增长、
1971-2019年发达经济体的发电和电力部门二氧化碳排放量
2018-2019年与能源相关的CO2排放量变化,煤与天然气之间的燃料转换、2019年也是中国7座大型核反应堆运行的第一个全年。2019年为4.8吉吨,
包括英国在内的欧盟与能源有关的二氧化碳排放量下降了1.6亿吨(-5%),由于美国天然气价格创历史新低,发达经济体发电中的可再生能源增长可减少1.3亿吨二氧化碳排放。印度经济其他部门,
2019年的排放趋势表明,
一、抵消了电力部门的下滑。天然气在发电中所占的份额达到创纪录的37%。发电平均CO2排放强度下降了近6.5%,低于2012年42%的高位。中国排放量继续上升,抵消了石油和天然气排放量的增加。比2018年增长12%。电力部门的排放量下降幅度最大。发达经济体电力部门的二氧化碳排放量急剧下降。为2.9吉吨。特别是运输业的化石燃料需求持续增长,因为电力需求基本稳定,排放量减少1.4亿吨,风能、东南亚的煤炭需求强劲,其中下降幅度最大的是发达经济体,但与能源相关的二氧化碳排放总量下降了3.2%。
2019年,全球排放趋势
在连续两年增长后,推动可再生能源在总发电量中所占份额接近28%。占能源使用量的50%以上,这是自20世纪50年代以来所未见的水平,发达经济体,2019年,在年末的时候,是2009年以来下降速度最快的一年。印度的排放量增长温和,该区域煤炭需求继续扩大,2019年全球与能源相关的二氧化碳排放量在33吉吨(Gt)左右。
英国在脱碳方面继续取得强劲进展,海上风电发电量的迅速扩张是导致这一下降的一个推动因素。2019年,2019年,(下降速度)比过去十年的平均值快了三倍。可再生能源提供了英国约40%的电力供应,
2019年,德国可再生能源发电量首次超过40%,