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    “雙碳”目標(biāo)下油氣行業(yè)發(fā)展對策

    2022-03-25 06:42:38常毓文馮乃超
    新疆石油地質(zhì) 2022年2期
    關(guān)鍵詞:雙碳二氧化碳勘探

    常毓文,馮乃超

    (中國石油 勘探開發(fā)研究院,北京 100083)

    自2015 年全球178 個締約方共同簽署《巴黎協(xié)定》以來,已有超過120 個國家和地區(qū)提出了“雙碳”(碳達(dá)峰和碳中和)目標(biāo),其中多數(shù)計劃于2050 年前實現(xiàn),如歐盟、英國、加拿大、日本、新西蘭、南非等[1]。2020年9月22日,中國提出將提高國家自主貢獻(xiàn)力度,力爭于2030年前達(dá)到二氧化碳排放量峰值(碳達(dá)峰),于2060 年前實現(xiàn)碳中和[2],并在2020 年12 月12 日氣候雄心峰會上提升了非化石能源發(fā)展目標(biāo)[3],表明中國進(jìn)一步推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型、構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的決心。同時,傳統(tǒng)油氣行業(yè)如何適應(yīng)未來的發(fā)展成為廣泛關(guān)注的議題[4-10]?;诖?,本文重點研究了“雙碳”目標(biāo)對油氣行業(yè)的影響,分析了國際石油公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的特點,并提出了中國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)對策。

    1 “雙碳”目標(biāo)下的能源轉(zhuǎn)型

    1.1 碳中和目標(biāo)的提出

    人類社會進(jìn)入工業(yè)時代以來,化石燃料消耗急劇增加,使得空氣中二氧化碳濃度不斷增加,地球碳循環(huán)平衡被破壞,全球氣溫升高、冰川融化、海平面上升等諸多問題出現(xiàn),人類賴以生存的環(huán)境面臨前所未有的威脅。自1850 年以來,全球氣溫上升了1.0 ℃左右,海平面上升了約20 cm。2013 年,大氣二氧化碳濃度超過400 mg/L,2021 年高達(dá)415 mg/L。按當(dāng)前碳排放強(qiáng)度,預(yù)計2050 年全球氣溫至少升高1.5 ℃。如果全球升溫達(dá)到2.0 ℃,海平面將升高36~87 cm,全球特別是沿海地區(qū)的氣候和環(huán)境將面臨巨大威脅。因此,減少二氧化碳等溫室氣體排放,減緩全球氣溫上升速度,已成為全人類的共同目標(biāo)[11]。

    1992 年5 月,聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)就氣候變化問題通過了《聯(lián)合國氣候變化框架公約》,這是世界上第一個為全面控制二氧化碳等溫室氣體排放,應(yīng)對全球氣候變暖給人類經(jīng)濟(jì)與社會帶來不利影響的國際公約。

    1997年12月,149個國家和地區(qū)的代表在日本京都制定并通過《京都議定書》,對全球碳排放權(quán)交易體系的構(gòu)建作了詳盡的規(guī)定,明確了全球溫室氣體排放總額和協(xié)議簽署國的減排目標(biāo),并分配不同數(shù)量的碳排放額。

    2009 年12 月,《聯(lián)合國氣候變化框架公約》的締約國在丹麥哥本哈根召開了第十五次大會,簽訂了《哥本哈根協(xié)議》,重申國際氣候合作的共識,正式通過全球平均溫度升高不超過2.0 ℃的目標(biāo),強(qiáng)化了國際碳減排規(guī)則。

    2015 年12 月,《聯(lián)合國氣候變化框架公約》的近200 個締約國在巴黎召開第二十一次大會,通過了應(yīng)對全球氣候變化的《巴黎協(xié)定》,明確了全球溫度升高控制硬指標(biāo),即將全球平均氣溫升高幅度控制在比工業(yè)化前水平高2.0 ℃之內(nèi),并努力控制在1.5 ℃之內(nèi)。

    2018 年10 月,IPCC 發(fā)布了《全球升溫1.5 ℃特別報告》,提出了碳中和目標(biāo),即2030 年全球二氧化碳排放量較2010 年降低約45%,2050 年實現(xiàn)二氧化碳凈零排放,到21 世紀(jì)末將全球氣溫升高控制在1.5 ℃之內(nèi)。

    2021年8月,IPCC發(fā)布了第六次評估第一工作組報告《氣候變化2021:自然科學(xué)基礎(chǔ)》,將基于情景的預(yù)估與基于過去模擬增暖的觀測約束結(jié)合起來,估算在2030—2040 年,全球升溫將超過1.5 ℃閾值,較《全球升溫1.5 ℃特別報告》中估算的時間提早10 a。

    1.2 全球二氧化碳排放現(xiàn)狀

    1750 年至今,全球二氧化碳排放集中在美國、歐盟、中國、俄羅斯等少數(shù)幾個國家和地區(qū)。美國歷史累計二氧化碳排放量最高,達(dá)4 102×108t,占全球的24.5%;歐盟次之,為2 807×108t,占17.1%;中國第三,為2 200×108t,約是美國的一半,占全球的13.6%;其后為俄羅斯(1 139×108t,占6.8%)、日本(646×108t,占3.9%)、印度(519×108t,占3.2%)等[12](圖1)。

    2016—2020 年,美國二氧化碳排放量整體呈下降趨勢(圖2),2020 年受到新冠疫情影響,經(jīng)濟(jì)活動大幅度減少,能源消費(fèi)總量下降,美國二氧化碳排放量同比下降11.5%。2021 年2 月,美國正式重返《巴黎協(xié)定》,承諾于2035 年實現(xiàn)無碳發(fā)電、于2050 年實現(xiàn)碳中和。

    歐洲二氧化碳排放量于2016—2017 年增大,2018—2020 年減小。為推進(jìn)低碳轉(zhuǎn)型,歐洲首批氣候行動計劃包括《2030 年氣候目標(biāo)計劃》、《歐洲氣候公約》等,承諾2030年二氧化碳凈排放量較2020年減少55%以上,2050年實現(xiàn)碳中和。

    當(dāng)前,中國二氧化碳年排放量居全球首位,尤其是2016—2019 年,中國二氧化碳排放量快速增長,2019 年二氧化碳排放量高達(dá)98×108t,占全球的31.1%,較2016 年增長近7.0%。與發(fā)達(dá)國家已經(jīng)碳達(dá)峰,且二氧化碳排放量逐年下降不同,中國經(jīng)濟(jì)總量仍然保持中—高速增長,城鎮(zhèn)化推進(jìn)使得能源消費(fèi)總量增加,碳排放量仍將呈增長趨勢。

    1.3 能源結(jié)構(gòu)演變與特征

    全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)經(jīng)歷了柴薪—煤炭—油氣的3個發(fā)展階段[13]。18世紀(jì)后期,蒸汽機(jī)的發(fā)明引發(fā)了首次能源變革,煤炭代替柴薪成為第一大能源。19 世紀(jì)中—后期,內(nèi)燃機(jī)的發(fā)明和推廣引發(fā)了第二次能源變革,石油消費(fèi)量超過煤炭,油氣成為世界一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的主體,從此進(jìn)入以油氣為主的能源多元化時代(圖3)。

    目前,面對日益凸顯的環(huán)境、氣候和能源安全問題,全球正在經(jīng)歷由高碳向低碳、由化石能源向可再生能源的第三次能源轉(zhuǎn)型。2020 年,石油和天然氣在全球能源消費(fèi)中的占比分別為31.2%和24.7%,煤炭的占比已降至27.2%,在構(gòu)建以可再生能源為主體能源體系的進(jìn)程中,以油氣為主的化石能源仍將長期占據(jù)重要地位,尤其是天然氣以靈活、清潔、穩(wěn)定、高效等多重優(yōu)勢,在大規(guī)模替代高污染燃料、與可再生能源協(xié)同發(fā)展等方面發(fā)揮重要作用。1965—2020年,天然氣在全球一次能源結(jié)構(gòu)中的占比由15.8%上升至24.7%,達(dá)到歷史新高。

    美國能源署、國際能源署、英國石油和??松梨? 家機(jī)構(gòu)對2030 年、2040 年和2050 年全球一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)開展了不同情景下的預(yù)測。在碳中和情景下,2030 年、2040 年和2050 年的油氣消費(fèi)分別為77.2×108t、50.0×108t 和31.3×108t 油當(dāng)量,在一次能源消費(fèi)中占比分別為50.4%、31.1%和20.2%。由此可見,在未來的中—長期,油氣仍是世界一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的重要組成部分。

    2 全球油氣發(fā)展趨勢

    2.1 供需格局

    全球進(jìn)入以油氣為主的能源多元化時代以來,油氣供需格局歷經(jīng)了美國中心、一域兩中心(以中東為主要供給區(qū)域,以歐洲和美洲為主要消費(fèi)中心)和兩帶三中心的3 次演變,目前,全球油氣供需格局為以中東—中亞—俄羅斯地區(qū)、美洲地區(qū)為主的2 大油氣供給帶,以美國、歐洲和亞太地區(qū)為主的3 大油氣消費(fèi)中心。

    中東—中亞—俄羅斯地區(qū)擁有全球56%的石油儲量和72%的天然氣儲量,是常規(guī)油氣最富集的地區(qū);石油和天然氣產(chǎn)量分別占全球總量的50%和40%,常規(guī)油氣的重要產(chǎn)地,影響著全球原油供給,以及歐洲和亞太地區(qū)的天然氣供給。美洲地區(qū)石油和天然氣儲量分別占全球的33%和10%,石油和天然氣產(chǎn)量分別占全球的30%和31%,豐富的非常規(guī)油氣資源,是該地區(qū)油氣增儲上產(chǎn)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。

    美國、歐洲和亞太地區(qū)是全球油氣消費(fèi)主體,2017年,以上3 個地區(qū)石油和天然氣消費(fèi)分別占全球消費(fèi)總量的71%和56%。其中,亞太地區(qū)石油消費(fèi)增長較快,從1980 年占全球總量的18%(5.2×108t)增長至2017 年占比35%(16.0×108t),天然氣消費(fèi)從1980年占比5%(0.7×108t油當(dāng)量)增長至2017年占比21%(6.6×108t油當(dāng)量)。

    中國油氣資源對外依存度高,面對全球供需格局的演變[14],應(yīng)當(dāng)重點建設(shè)能源支點國家,優(yōu)化油氣引進(jìn)布局,構(gòu)建以中東—中亞—俄羅斯為中心、以非洲和美洲為側(cè)翼的油氣供應(yīng)格局。

    2.2 勘探開發(fā)趨勢

    截至2019 年底,全球石油和天然氣的剩余可采儲量分別為2 394.4×108t 和241.1×1012m3,全球常規(guī)油氣勘探進(jìn)入中—后期,油氣儲量增長低位徘徊;非常規(guī)油氣勘探潛力大,剩余可采儲量為1 235.2×108t油當(dāng)量,占全球的28.2%,較2018 年增加321.0×108t,增加的儲量主要集中在美洲地區(qū)[15-16]。

    2019 年全球石油和天然氣產(chǎn)量分別為46.4×108t和39 556.1×108m3,較2018 年增長2.3%。其中,陸上常規(guī)油氣產(chǎn)量為37.5×108t,同比下降0.6×108t;海上油氣產(chǎn)量為22.5×108t,同比增長0.5×108t,遠(yuǎn)高于近10 a的年均增長率1.5%;非常規(guī)油氣產(chǎn)量為19.8×108t,產(chǎn)量逐年增加,近10 a 的年均增長量為1.2×108t,年均增長率為9.1%,全球非常規(guī)油氣開發(fā)的有序接替促進(jìn)了全球油氣產(chǎn)量持續(xù)增長[17-18]。

    2.3 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

    隨著全球油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域的有序接替,國際石油公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)逐步發(fā)生轉(zhuǎn)變,技術(shù)與裝備進(jìn)步、勘探與開發(fā)成本下降,促使常規(guī)天然氣、致密油氣、油砂和深水油氣業(yè)務(wù)發(fā)展,成為全球油氣資源的戰(zhàn)略接替區(qū)。

    天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展的總體趨勢為近穩(wěn)遠(yuǎn)長,近期全球天然氣供應(yīng)過剩,供大于求的局面將可能持續(xù)至2030 年;天然氣發(fā)展總體向好,油氣價格波動、投資下降等因素對未來產(chǎn)量產(chǎn)生影響,供需將達(dá)平衡。海上油氣是2000 年以來新增儲量的主體,產(chǎn)量呈持續(xù)上升之勢。致密油氣、油砂等非常規(guī)油氣資源豐富,勘探潛力較大,但受低油價影響,非常規(guī)業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)性下降,增長變緩。

    2.4 國際油價

    國際油價主要受到成本、供需和金融3 大因素影響,其中,成本決定價格基線,供需影響價格趨勢,金融可造成價格劇烈波動。2020 年上半年,各主要經(jīng)濟(jì)體先后爆發(fā)新冠疫情,4 月下旬國際油價跌入谷底,美國西德克薩斯輕質(zhì)中間基原油(WTI)甚至出現(xiàn)罕見的負(fù)油價;下半年,在歐佩克減產(chǎn)、疫情管控、疫苗接種等措施的綜合推動下,國際油價進(jìn)入回升期。受全球碳減排以及新冠疫情影響,能源需求結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,全球石油需求增長空間受限,2021 年埃信華邁預(yù)測的2050 年全球石油需求量,較2019 年的預(yù)測值下降約3.5×108t。需求增速減弱將使市場供需基本面維持寬松格局,國際油價中樞將長期處于60~70 美元/桶的中—低位區(qū)間,高碳、高成本資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)性和吸引力下降。

    2.5 地緣政治

    2020 年大國博弈激烈,地緣政治風(fēng)險加劇。美國和伊拉克長久深厚積怨,戰(zhàn)爭風(fēng)險難以排除,中東緊張局勢加劇,威脅全球油氣供給;委內(nèi)瑞拉政局脆弱性凸顯,經(jīng)濟(jì)積重難返,油氣產(chǎn)量下滑,短期難有轉(zhuǎn)機(jī);沙特、利比亞、蘇丹、厄瓜多爾等國形勢面臨較大不確定性。

    此外,油氣消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有一致性,2018 年新興11 國的國民生產(chǎn)總值平均增長率為5.1%,經(jīng)濟(jì)規(guī)模增量占全球經(jīng)濟(jì)增量的30.4%,新興國家油氣需求增長迅速,逐步構(gòu)成了以美歐為代表的發(fā)達(dá)國家、以中印為代表的新市場國家、歐佩克擴(kuò)張形成的維也納聯(lián)盟的全球油氣博弈新三角。

    3 中國油氣行業(yè)發(fā)展對策

    3.1 堅定油氣主體地位,加強(qiáng)勘探與開發(fā)

    在碳中和目標(biāo)下的全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程中,油氣供需格局、勘探開發(fā)趨勢、油氣業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)等方面發(fā)生深刻變化,從一次能源消費(fèi)量看,石油和天然氣中—長期內(nèi)仍將是世界一次能源結(jié)構(gòu)的重要組成部分。對于中國而言,按一次能源消費(fèi)量2030 年達(dá)峰預(yù)測[19],峰值約41.9×108t 油當(dāng)量,石油和天然氣消費(fèi)量將分別在2030 年和2040 年達(dá)到峰值。2030 年,預(yù)測煤、油、氣和非化石能源消費(fèi)分別占一次能源消費(fèi)總量的43%、18%、12%和27%,油氣占比30%;2060 年,預(yù)測煤、油、氣和非化石能源消費(fèi)分別占5%、6%、9%和80%,油氣占比15%,在較長時間內(nèi),油氣仍將是中國一次能源消費(fèi)的主體(圖4)。

    油氣作為保障中國能源安全的關(guān)鍵,應(yīng)當(dāng)加大勘探開發(fā)力度,堅持“常非并舉,海陸并進(jìn),深淺并重”,實現(xiàn)從常規(guī)油氣向非常規(guī)油氣,陸上向海上,中—淺層向深層的資源有序接替,促進(jìn)增儲穩(wěn)油增氣,提高國內(nèi)油氣供應(yīng),降低對外依存度,力爭實現(xiàn)石油年產(chǎn)2×108t 和天然氣年產(chǎn)3 000×108m3,并長期穩(wěn)產(chǎn)。此外,要大力發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè),將天然氣作為實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型的橋梁,推動天然氣大規(guī)模替代高污染燃料,與可再生能源協(xié)同發(fā)展,有序推進(jìn)減碳減排[20-21]。

    3.2 落實全過程減碳,加強(qiáng)碳利用與埋存

    “雙碳”目標(biāo)下勘探開發(fā)油氣的同時,應(yīng)優(yōu)化能源利用結(jié)構(gòu),提高電氣化水平,加快推進(jìn)節(jié)能減排,實現(xiàn)綠色低碳開發(fā)。油氣勘探開發(fā)過程中溫室氣體的來源主要有7 個部分,按碳排放量由大至小依次為油氣處理、油氣生產(chǎn)、甲烷泄漏、天然氣液化、火炬放空、鉆井排放和直接排放,其中油氣處理和生產(chǎn)環(huán)節(jié)的碳排放占比53%,甲烷泄漏和排放相關(guān)占比28%。因此,應(yīng)當(dāng)重點在這些關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施減排。

    此外,碳利用和碳封存也是碳減排的重要途徑,要在二氧化碳的化學(xué)利用、地質(zhì)利用、生物利用、封存等方面持續(xù)開展技術(shù)升級與低成本工業(yè)化應(yīng)用[22-23]。中國約130×108t 的石油地質(zhì)儲量適合采用二氧化碳驅(qū)替開發(fā),預(yù)計可提高石油采收率15%,增加可采儲量19.2×108t,利用二氧化碳47×108~55×108t;此外,剩余油層、非常規(guī)油藏等均是封存二氧化碳的潛力區(qū)。

    3.3 油氣與新能源融合發(fā)展

    中國石油公司順應(yīng)時代趨勢,提出了明確的低碳發(fā)展目標(biāo),制定了綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略。以中國石油為例,將綠色低碳列為公司五大發(fā)展戰(zhàn)略之一,依托上游業(yè)務(wù)優(yōu)勢,成立油氣和新能源板塊,注重新能源與天然氣協(xié)同發(fā)展,把節(jié)能減排作為重要目標(biāo),實施綠色企業(yè)建設(shè),預(yù)計在2025 年前后實現(xiàn)碳排放峰值,在2050年前后實現(xiàn)碳近零排放。

    油氣與新能源的融合發(fā)展要加大油氣勘探開發(fā)力度,利用自身優(yōu)勢,為新能源的發(fā)展提供資金、技術(shù)、人才等支持,推動新能源投資,拓展能源供應(yīng)體系;此外,要堅持有戰(zhàn)略、有步驟地推進(jìn)新能源領(lǐng)域發(fā)展,短期內(nèi)重點以發(fā)展天然氣、積極布局CCUS、兼顧生物質(zhì)能和地?zé)崮?、剝離重碳資產(chǎn)等方式降低碳排放;中—長期以發(fā)展新能源業(yè)務(wù)為主,協(xié)同發(fā)展太陽能、風(fēng)能、氫能等非化石能源,實現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型。

    3.4 技術(shù)創(chuàng)新

    近百年來,油氣勘探開發(fā)技術(shù)的發(fā)展與創(chuàng)新推動全球油氣產(chǎn)量快速增長,堅持以理論研究、關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和技術(shù)配套應(yīng)用為核心的技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略,是能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵,也是油氣業(yè)務(wù)發(fā)展、實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵。在油氣領(lǐng)域,應(yīng)通過持續(xù)優(yōu)化大幅度提高采收率技術(shù),不斷提高老油氣田開發(fā)水平;重點改進(jìn)大型氣田勘探技術(shù)和復(fù)雜氣田高效開發(fā)技術(shù),大力勘探開發(fā)天然氣;加強(qiáng)非常規(guī)油氣勘探開發(fā)技術(shù)研究,促進(jìn)大規(guī)模建產(chǎn)和高效益開發(fā);突破深海油氣工程技術(shù)、高性能智能導(dǎo)鉆技術(shù)、油氣儲集層精準(zhǔn)改造技術(shù)、地質(zhì)工程一體化決策技術(shù)等一系列關(guān)鍵技術(shù)[24-25]。在新能源領(lǐng)域,光伏發(fā)電中的多晶硅原料提煉技術(shù)、海上風(fēng)電中的海上輸電與運(yùn)維技術(shù)、氫能發(fā)展中的制備與儲運(yùn)技術(shù)等都是亟須突破的核心技術(shù)。對于制約發(fā)展的技術(shù)和裝備,應(yīng)儲備人才,創(chuàng)新研發(fā)模式,依靠技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動傳統(tǒng)油氣業(yè)務(wù)與新型油氣業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展。

    4 結(jié)論

    (1)“雙碳”目標(biāo)下,中國要堅定油氣的主體能源地位,加大勘探開發(fā)力度,加快油氣結(jié)構(gòu)調(diào)整,實現(xiàn)資源有序接替,把天然氣作為實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型的橋梁,有序推進(jìn)減碳減排。

    (2)在油氣勘探開發(fā)過程中,應(yīng)當(dāng)注重碳減排和碳利用相結(jié)合,抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)全過程減排,加強(qiáng)二氧化碳的地質(zhì)利用和封存,實現(xiàn)綠色低碳開發(fā)。

    (3)應(yīng)當(dāng)重視油氣與新能源融合發(fā)展,堅持技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略,持續(xù)攻關(guān)油氣領(lǐng)域和新能源領(lǐng)域核心技術(shù)和裝備,有戰(zhàn)略、有步驟地推進(jìn)新能源領(lǐng)域發(fā)展,驅(qū)動油氣行業(yè)實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展。

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