شدة الانبعاث

يقيس مؤشر كثافة الكربون في الكهرباء كمية غازات الاحتباس الحراري المنبعثة لكل وحدة كهرباء منتجة. ووحداته هي غرامات من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط ساعة من الكهرباء.
كثافة انبعاثات الكربون في الاقتصادات بالكيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي (2016)

كثافة الانبعاثات ( وتُعرف أيضًا بكثافة الكربون أو CI ) هي معدل انبعاث ملوث معين نسبةً إلى كثافة نشاط محدد، أو عملية إنتاج صناعي؛ على سبيل المثال، غرامات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة لكل ميغا جول من الطاقة المنتجة، أو نسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الناتج المحلي الإجمالي . تُستخدم كثافة الانبعاثات لتقدير انبعاثات ملوثات الهواء أو غازات الاحتباس الحراري بناءً على كمية الوقود المحترق ، أو عدد الحيوانات في قطاع الثروة الحيوانية ، أو مستويات الإنتاج الصناعي، أو المسافات المقطوعة، أو بيانات أنشطة مماثلة. كما يمكن استخدامها لمقارنة الأثر البيئي لأنواع الوقود أو الأنشطة المختلفة. في بعض الحالات، يُستخدم مصطلحا " عامل الانبعاث" و "كثافة الكربون" بشكل متبادل. قد تختلف المصطلحات المستخدمة باختلاف المجالات/القطاعات الصناعية؛ وعادةً ما يستثني مصطلح "الكربون" الملوثات الأخرى، مثل انبعاثات الجسيمات . أحد الأرقام الشائعة الاستخدام هو كثافة الكربون لكل كيلوواط ساعة ( CIPK )، والتي تُستخدم لمقارنة الانبعاثات من مصادر الطاقة الكهربائية المختلفة.

المنهجيات

يمكن استخدام منهجيات مختلفة لتقييم كثافة الكربون في عملية ما. ومن بين المنهجيات الأكثر استخدامًا ما يلي:

  • تقييم دورة الحياة الكاملة (LCA): لا يشمل هذا التقييم انبعاثات الكربون الناتجة عن عملية محددة فحسب، بل يشمل أيضًا انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج المواد والآلات والمعدات المستخدمة في تلك العملية، فضلًا عن انبعاثات الكربون الناتجة عن نهاية عمرها الافتراضي. وهذه طريقة معقدة نوعًا ما، تتطلب مجموعة كبيرة من المتغيرات.
  • يُستخدم نموذج دورة حياة المنتج من البئر إلى العجلات (WTW) على نطاق واسع في قطاعي الطاقة والنقل، وهو نموذج مُبسّط لتقييم دورة الحياة يأخذ في الاعتبار انبعاثات العملية نفسها، والانبعاثات الناتجة عن استخراج وتكرير المواد (أو الوقود) المستخدمة في العملية (وتُعرف أيضًا باسم "انبعاثات المنبع")، ولكنه يستثني الانبعاثات الناتجة عن إنتاج وتفكيك المصانع والآلات. تُستخدم هذه المنهجية في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال نموذج GREET ، وفي أوروبا من خلال نموذج JEC WTW. (مؤرشف بتاريخ 29 يونيو 2018 في أرشيف الإنترنت ).
  • تسعى الطرق الهجينة WTW-LCA إلى سد الفجوة بين طريقتي WTW وLCA. فعلى سبيل المثال، بالنسبة للمركبة الكهربائية، فإن الطريقة الهجينة التي تأخذ في الاعتبار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن التصنيع ونهاية عمر البطارية، تعطي انبعاثات غازات احتباس حراري أعلى بنسبة 10-13% مقارنةً بطريقة WTW [ 1 ].
  • الأساليب التي لا تأخذ في الاعتبار جوانب تقييم دورة الحياة، بل فقط الانبعاثات التي تحدث أثناء عملية محددة؛ أي مجرد احتراق الوقود في محطة توليد الطاقة، دون مراعاة الانبعاثات السابقة. [ 2 ]

قد تؤدي طرق الحساب المختلفة إلى نتائج متباينة. كما قد تختلف النتائج اختلافًا كبيرًا باختلاف المناطق الجغرافية والفترات الزمنية (انظر، على سبيل المثال، كيف يختلف مؤشر كثافة الكربون للكهرباء بين الدول الأوروبية المختلفة، وكيف تباين خلال بضع سنوات : فمن عام 2009 إلى عام 2013، انخفض مؤشر كثافة الكربون للكهرباء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% في المتوسط، [ 3 ] لذا، عند مقارنة قيم مختلفة لكثافة الكربون، من المهم مراعاة جميع الشروط الحدية (أو الفرضيات الأولية) المستخدمة في الحسابات. على سبيل المثال، تُصدر حقول النفط الصينية ما بين 1.5 وأكثر من 40 غرامًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل ميغا جول، حيث تُصدر حوالي 90% من جميع الحقول ما بين 1.5 و13.5 غرامًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون . [ 4 ] تتطلب أنماط كثافة الكربون شديدة التباين هذه تفكيك أنشطة الانبعاثات التي تبدو متجانسة، ومراعاة العديد من العوامل لفهمها فهمًا دقيقًا. [ 5 ]

مصدر لانبعاثات تلوث الهواء

تقدير الانبعاثات

تفترض عوامل الانبعاث وجود علاقة خطية بين شدة النشاط والانبعاث الناتج عن هذا النشاط:

ملوث الانبعاثات = النشاط × عامل انبعاث الملوث

تُستخدم شدة الإشعاع أيضاً في استشراف السيناريوهات المستقبلية المحتملة، كتلك المستخدمة في تقييمات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إلى جانب التغيرات المستقبلية المتوقعة في السكان والنشاط الاقتصادي وتقنيات الطاقة. وتُعالج العلاقات المتبادلة بين هذه المتغيرات في إطار ما يُعرف بهوية كايا .

يعتمد مستوى عدم اليقين في التقديرات الناتجة بشكل كبير على فئة المصدر والملوث. بعض الأمثلة:

  • يمكن تقدير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂ ) الناتجة عن احتراق الوقود بدرجة عالية من الدقة بغض النظر عن طريقة استخدامه، إذ تعتمد هذه الانبعاثات بشكل شبه كامل على محتوى الكربون في الوقود، والذي يُعرف عادةً بدقة عالية. وينطبق الأمر نفسه على ثاني أكسيد الكبريت (SO₂ ) ، حيث أن محتوى الكبريت في الوقود معروفٌ أيضاً بشكل عام. يتأكسد كل من الكربون والكبريت بشكل شبه كامل أثناء الاحتراق، وتوجد جميع ذرات الكربون والكبريت الموجودة في الوقود في غازات الاحتراق على شكل CO₂ وSO₂ على التوالي.
  • في المقابل، تعتمد مستويات ملوثات الهواء الأخرى وانبعاثات غازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الاحتراق على التقنية الدقيقة المستخدمة عند احتراق الوقود. وتنتج هذه الانبعاثات أساسًا إما عن احتراق غير كامل لجزء صغير من الوقود ( أول أكسيد الكربون ، والميثان ، والمركبات العضوية المتطايرة غير الميثانية )، أو عن عمليات كيميائية وفيزيائية معقدة تحدث أثناء الاحتراق وفي مدخنة العادم أو أنبوب العادم. ومن أمثلة هذه العمليات الجسيمات ، وأكاسيد النيتروجين (NOx )، وهي خليط من أكسيد النيتريك (NO) وثاني أكسيد النيتروجين (NO2 ) .
  • إن انبعاثات أكسيد النيتروز (N2O ) من التربة الزراعية غير مؤكدة إلى حد كبير لأنها تعتمد بشكل كبير على كل من الظروف الدقيقة للتربة، واستخدام الأسمدة ، والظروف المناخية .

توليد الكهرباء

أظهرت مراجعة أدبية أجرتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في عام 2011، والتي تناولت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة كهرباء مولدة من مصادر الطاقة خلال دورة حياتها الكاملة ، أن قيمة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تقع ضمن النسبة المئوية الخمسين من جميع دراسات انبعاثات دورة الحياة الكاملة كانت كما يلي. [ 6 ]

انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خلال دورة حياة مصدر الكهرباء [ 6 ]
تكنولوجياوصفالنسبة المئوية الخمسون (غرام مكافئ ثاني أكسيد الكربون / كيلوواط ساعة كهربائية )
الطاقة الكهرومائيةخزان4
رياحعلى اليابسة12
كولأنواع مختلفة من مفاعلات الجيل الثاني16
الكتلة الحيويةمتنوع230
الطاقة الشمسية الحراريةحوض مكافئ22
الطاقة الحرارية الأرضيةصخور جافة ساخنة45
الطاقة الشمسية الكهروضوئيةالسيليكون متعدد البلورات46
الغاز الطبيعيتوربينات دورة مركبة متنوعة بدون تنظيف469
الفحمأنواع مختلفة من المولدات بدون تنظيف1001
عوامل انبعاثات أنواع الوقود الشائعة
الوقود/ الموردالحرارة g(CO 2e )/MJ thكثافة الطاقة (تقدير الحد الأدنى والحد الأقصى) واط/ساعة / واط/ ساعةالطاقة الكهربائية (تقدير الحد الأدنى والحد الأقصى) غرام ( ثاني أكسيد الكربون ) / كيلوواط ساعة
خشب115 [ 7 ]
الخث106 [ 8 ] 110 [ 7 ]
الفحمB:91.50–91.72 Br:94.33 88B:2.62–2.85 [ 9 ] Br:3.46 [ 9 ] 3.01B:863–941 [ 9 ] Br:1,175 [ 9 ] 955 [ 10 ]
زيت73 [ 11 ]3.40893 [ 10 ]
الغاز الطبيعيcc:68.20 oc:68.40 51 [ 11 ]cc:2.35 (2.20 – 2.57) [ 9 ] oc:3.05 (2.81 – 3.46) [ 9 ]cc:577 (491–655) [ 9 ] oc:751 (627–891) [ 9 ] 599 [ 10 ]
الطاقة الحرارية الأرضية3 ~T L 0–1 [ 10 ] T H 91–122 [ 10 ]
الطاقة النووية اليورانيومW L 0.18 (0.16~0.40) [ 9 ] W H 0.20 (0.18~0.35) [ 9 ]W L 60 (10~130) [ 9 ] W H 65 (10~120) [ 9 ]
الطاقة الكهرومائية0.046 (0.020 – 0.137) [ 9 ]15 (6.5 – 44) [ 9 ]
الطاقة الشمسية المركزة40 ±15#
الخلايا الكهروضوئية0.33 (0.16 – 0.67) [ 9 ]106 (53–217) [ 9 ]
طاقة الرياح0.066 (0.041 – 0.12) [ 9 ]21 (13–40) [ 9 ]

ملاحظة: 3.6 ميغا جول = ميغا جول (s) == 1  كيلو واط ساعة = كيلو واط ساعة (s)، وبالتالي 1 غرام/ميغا جول = 3.6 غرام/كيلو واط ساعة.

الرموز: B = الفحم الأسود (فوق الحرج) - (دون الحرج الجديد) ، Br = الفحم البني (دون الحرج الجديد) ، cc = دورة مركبة ، oc = دورة مفتوحة ، T L = درجة حرارة منخفضة / دائرة مغلقة (ثنائي حراري أرضي) ، T H = درجة حرارة عالية / دائرة مفتوحة ، W L = مفاعلات الماء الخفيف ، W H = مفاعلات الماء الثقيل ، #تقدير مدروس .

كثافة الكربون في المناطق

انظر إلى التعليق.
كثافة غازات الاحتباس الحراري في عام 2000، بما في ذلك تغيير استخدام الأراضي.
انظر إلى التعليق.
كثافة الكربون في الناتج المحلي الإجمالي (باستخدام تعادل القوة الشرائية) لمختلف المناطق، 1982-2011.
انظر إلى التعليق.
كثافة الكربون في الناتج المحلي الإجمالي (باستخدام MER) لمناطق مختلفة، 1982-2011.

تُظهر الجداول التالية كثافة الكربون بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بأسعار الصرف السوقية (MER) وتعادل القوة الشرائية (PPP). الوحدات هي أطنان مترية من ثاني أكسيد الكربون لكل ألف دولار أمريكي (قيمة الدولار الأمريكي لعام 2005 ). البيانات مأخوذة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية . [ 12 ] تم حساب متوسط ​​البيانات السنوية للفترة بين عامي 1980 و2009 على مدى ثلاثة عقود: 1980-1989، 1990-1999، و2000-2009.

كثافة الكربون في الناتج المحلي الإجمالي، مقاسة بوحدة MER [ 12 ]
1980–19891990–992000–09
أفريقيا1.131491.207021.03995
آسيا وأوقيانوسيا0.862560.830150.91721
أمريكا الوسطى والجنوبية0.558400.572780.56015
أوراسياغير متوفر3.317862.36849
أوروبا0.368400.372450.30975
الشرق الأوسط0.987791.214751.22310
أمريكا الشمالية0.693810.586810.48160
عالم0.621700.661200.60725
كثافة الكربون في الناتج المحلي الإجمالي، مقاسة بتعادل القوة الشرائية [ 12 ]
1980–19891990–992000–09
أفريقيا0.488440.502150.43067
آسيا وأوقيانوسيا0.661870.592490.57356
أمريكا الوسطى والجنوبية0.300950.307400.30185
أوراسياغير متوفر1.431611.02797
أوروبا0.404130.388970.32077
الشرق الأوسط0.516410.656900.65723
أمريكا الشمالية0.667430.566340.46509
عالم0.544950.548680.48058

في عام 2009، انخفضت كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الناتج المحلي الإجمالي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 2.9%، لتصل إلى 0.33 كيلوجول من ثاني أكسيد الكربون لكل 5 بنسات من القوة الشرائية . [ 13 ] (حيث تمثل 5 بنسات من القوة الشرائية قيمة الدولار الأمريكي لعام 2005). وسجلت الولايات المتحدة نسبة أعلى بلغت 0.41 كيلوجول من ثاني أكسيد الكربون لكل 5 بنسات من القوة الشرائية، بينما شهدت أوروبا أكبر انخفاض في كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالعام السابق (-3.7%). وظلت كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أعلى نسبيًا في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وعلى الرغم من التحسن الطفيف، استمرت الصين في تسجيل كثافة عالية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (0.81 كيلوجول من ثاني أكسيد الكربون لكل 5 بنسات من القوة الشرائية). وارتفعت كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في آسيا بنسبة 2% خلال عام 2009، نظرًا لاستمرار نمو استهلاك الطاقة بوتيرة قوية. كما لوحظت نسب مهمة في دول رابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط.

كثافة الكربون في أوروبا

انخفض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استخدام الطاقة بنسبة 5% عن مستواها في عام 1990 في عام 2007. [ 14 ] وخلال الفترة من 1990 إلى 2007، انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استخدام الطاقة بمعدل 0.3% سنويًا، على الرغم من زيادة النشاط الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة 2.3% سنويًا. وبعد انخفاضها حتى عام 1994 (-1.6% سنويًا)، ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون باطراد (بمعدل 0.4% سنويًا) حتى عام 2003، ثم انخفضت ببطء مرة أخرى منذ ذلك الحين (بمعدل 0.6% سنويًا). وانخفض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد من 8.7 طن في عام 1990 إلى 7.8 طن في عام 2007، أي بانخفاض قدره 10%. ويعود ما يقرب من 40% من انخفاض كثافة ثاني أكسيد الكربون إلى زيادة استخدام مصادر الطاقة ذات عوامل الانبعاث المنخفضة. انخفض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُعرف بـ " كثافة ثاني أكسيد الكربون "، بشكل أسرع من كثافة الطاقة: بنسبة 2.3% سنويًا و1.4% سنويًا على التوالي، في المتوسط ​​بين عامي 1990 و2007. [ 15 ]

مع ذلك، فبينما تشير التقارير الصادرة عام 2007 إلى انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تُظهر الدراسات الحديثة تصاعدًا سريعًا في الانبعاثات العالمية. ووفقًا لتقرير "تغير المناخ 2022: التخفيف من آثار تغير المناخ"، الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فقد بلغ إجمالي الانبعاثات العالمية 59 جيجا طن في عام 2019. [ 16 ] وهذا يدل على نمو سريع في الانبعاثات العالمية، حيث زادت بنحو 2.1% سنويًا مقارنةً بالعقد السابق. [ 16 ]

وقد حسبت بورصة السلع الأساسية في براتيسلافا (CEB) كثافة الكربون لمشاريع خفض الانبعاثات الطوعية في عام 2012 لتكون 0.343 طن/ميغاواط ساعة. [ 17 ]

يُظهر تقرير صدر عام 2024 زيادة في إنتاج الطاقة المتجددة، لتصل إلى 50% من مزيج الطاقة [ 18 ].

بحسب بيانات المفوضية الأوروبية، لتحقيق هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 1990، يجب أن يتضاعف الاستثمار في قطاع الطاقة داخل الاتحاد الأوروبي من العقد الماضي إلى أكثر من 400 مليار يورو سنويًا خلال هذا العقد. ويشمل ذلك نحو 300 مليار يورو من الاستثمارات السنوية اللازمة لكفاءة الطاقة، ونحو 120 مليار يورو اللازمة لشبكات الطاقة ومرافق الطاقة المتجددة. [ 19 ] [ 20 ]

عوامل الانبعاث لإعداد تقارير جرد غازات الاحتباس الحراري

يُعدّ استخدام عوامل الانبعاث من أهمّ استخداماتها في إعداد تقارير قوائم جرد غازات الدفيئة الوطنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ . ويتعين على الدول الأطراف في الملحق الأول للاتفاقية تقديم تقارير سنوية عن إجمالي انبعاثاتها الوطنية من غازات الدفيئة وفق نموذج إبلاغ رسمي، مع تحديد فئات المصادر وأنواع الوقود التي يجب تضمينها.

اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC ) المبادئ التوجيهية المنقحة لعام 1996 الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) بشأن قوائم جرد غازات الدفيئة الوطنية ، [ 21 ] والتي طورتها ونشرتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) باعتبارها أساليب تقدير الانبعاثات التي يجب على الأطراف في الاتفاقية استخدامها لضمان الشفافية والشمولية والاتساق وقابلية المقارنة ودقة قوائم جرد غازات الدفيئة الوطنية. [ 22 ] وتُعد هذه المبادئ التوجيهية المصدر الرئيسي لعوامل الانبعاث الافتراضية. وقد نشرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مؤخرًا المبادئ التوجيهية لعام 2006 بشأن قوائم جرد غازات الدفيئة الوطنية . ويمكن الاطلاع على هذه العوامل، بالإضافة إلى العديد من عوامل انبعاث غازات الدفيئة الأخرى، في قاعدة بيانات عوامل الانبعاث التابعة للهيئة. [ 23 ] كما يمكن العثور على عوامل انبعاث غازات الدفيئة الخاصة بالمنظمات والمطبقة تجاريًا على محرك البحث EmissionFactors.com. [ 24 ]

خاصةً فيما يتعلق بانبعاثات غير ثاني أكسيد الكربون ، غالبًا ما يصاحب عوامل الانبعاث هذه درجة عالية من عدم اليقين عند تطبيقها على دول منفردة. وبشكل عام، يوفر استخدام عوامل انبعاث خاصة بكل دولة تقديرات أكثر دقة للانبعاثات مقارنةً باستخدام عوامل الانبعاث الافتراضية. ووفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إذا كان نشاط ما مصدرًا رئيسيًا للانبعاثات في دولة ما ("مصدر رئيسي")، فمن "الممارسة الجيدة" وضع عامل انبعاث خاص بتلك الدولة لهذا النشاط.

عوامل الانبعاث لإعداد تقارير جرد ملوثات الهواء

تشترط اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة وتوجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الحدود الوطنية للانبعاثات (2016) على الدول إعداد قوائم سنوية وطنية لانبعاثات تلوث الهواء بموجب أحكام اتفاقية التلوث الجوي العابر للحدود بعيد المدى (CLRTAP).

قامت فرقة العمل التابعة لبرنامج الرصد والتقييم الأوروبي (EMEP) التابع لوكالة البيئة الأوروبية بتطوير أساليب لتقدير الانبعاثات وعوامل الانبعاث المرتبطة بها لملوثات الهواء، والتي نُشرت في دليل جرد الانبعاثات EMEP/CORINAIR [ 25 ] [ 26 ] بشأن قوائم جرد الانبعاثات والتوقعات TFEIP. [ 27 ]

أهداف الكثافة

يُصدر الفحم، الذي يتكون معظمه من الكربون، كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون عند احتراقه، مما يجعله ذا كثافة انبعاثات عالية من ثاني أكسيد الكربون . أما الغاز الطبيعي، الذي يتكون من الميثان ( CH4 )، فيحتوي على أربع ذرات هيدروجين لكل ذرة كربون، وبالتالي يتميز بكثافة انبعاثات متوسطة من ثاني أكسيد الكربون .

مصادر عوامل الانبعاث

غازات الاحتباس الحراري

ملوثات الهواء

  • AP 42، تجميع عوامل انبعاث ملوثات الهواء [ تمت إزالة الرابط ] وكالة حماية البيئة الأمريكية
  • دليل جرد الانبعاثات لعام 2007 الصادر عن EMEP/CORIMAIR .
  • تسربات الانبعاثات المتسربة من مصانع الإيثيلين وغيرها من المصانع الكيميائية .

كثافة الكربون من البئر إلى المصفاة (CI) لجميع حقول النفط النشطة الرئيسية على مستوى العالم

في مقال نُشر في مجلة ساينس بتاريخ 31 أغسطس/آب 2018 ، استخدم ماسنادي وآخرون أدوات نمذجة كثافة الكربون في قطاع النفط مفتوحة المصدر لنمذجة كثافة الكربون من البئر إلى المصفاة في جميع حقول النفط الرئيسية النشطة عالميًا، وتحديد العوامل الرئيسية المسببة لهذه الانبعاثات. [ 28 ] وقارنوا 90 دولة ذات أعلى بصمة كربونية من النفط الخام. [ 28 ] [ 29 ] وخلصت دراسة ساينس ، التي أجرتها جامعة ستانفورد ، إلى أن النفط الخام الكندي يحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث كثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، بعد الجزائر وفنزويلا والكاميرون . [ 30 ] [ 31 ]

نظراً لاختلاف كثافة الكربون في رواسب النفط، ولأن جزءاً كبيراً من احتياطيات النفط المعروفة يجب أن يبقى غير مستخرج للحفاظ على الاحتباس الحراري دون درجتين مئويتين أو للحد من تجاوز هدف 1.5 درجة مئوية، [ 32 ] [ 33 ] فإن مسألة تحديد رواسب النفط التي ينبغي التخلص منها تدريجياً تكتسب أهمية بالغة. وقد أجرت رينو كولومب وفاني هنرييت وليو ريتزمان [ 34 ] دراسة عام 2026 نُشرت في مجلة الدراسات الاقتصادية، تُقدّر كمياً الانبعاثات الإضافية والتكاليف الاقتصادية المرتبطة بالاستخراج التاريخي لرواسب النفط ذات الكثافة الكربونية العالية. وتُظهر الدراسة أن مراعاة التباين في كثافة الكربون في رواسب النفط كان من الممكن أن يُقلل الانبعاثات التراكمية بنحو 11 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بين عامي 1992 و2018، دون تغيير الطلب العالمي على النفط، وذلك بتجنب استخراج الرواسب ذات الكثافة الكربونية الأعلى. تشير هذه النتائج إلى وجود دين بيئي كبير على جانب العرض لدى كبار منتجي النفط عالي الكثافة الكربونية (مثل الجزائر وكندا وفنزويلا). وبالنظر إلى المستقبل، تُقدّر الدراسة أن تجنب هذه الرواسب عالية الكثافة الكربونية من شأنه أن يُجنّب انبعاثات تُعادل 9.3 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون، بقيمة 1.9 تريليون دولار أمريكي، وذلك على مسار الطلب المستقبلي الذي يتوافق مع تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

انظر أيضاً

مراجع

  1. مورو أ؛ هيلمرز إي (2017). "طريقة هجينة جديدة لتقليص الفجوة بين تقييم دورة الحياة وتقييم البصمة الكربونية للمركبات الكهربائية" . المجلة الدولية لتقييم دورة الحياة . 22 (1): 4-14 . Bibcode : 2017IJLCA..22....4M . doi : 10.1007/s11367-015-0954-z .
  2. تستخدم وكالة الطاقة الدولية هذه الطريقة في التقرير السنوي: انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من احتراق الوقود. مؤرشف بتاريخ 2018-03-31 في Wayback Machine .
  3. مورو أ؛ لونزا ل (2018). "كثافة الكربون في قطاع الكهرباء في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: تأثيراتها على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من المركبات الكهربائية" . بحوث النقل، الجزء د: النقل والبيئة . 64 : 5-14 . Bibcode : 2018TRPD...64....5M . doi : 10.1016/j.trd.2017.07.012 . PMC 6358150. PMID 30740029 .  
  4. مسنادي، م. (2018). "تحليل انبعاثات النفط الخام من البئر إلى المصفاة وتحليل صافي الطاقة لإمدادات النفط الخام في الصين". مجلة نيتشر للطاقة . 3 (3): 220-226 . Bibcode : 2018NatEn...3..220M . doi : 10.1038/s41560-018-0090-7 . S2CID 134193903 . 
  5. هوك، م (2018). "رسم خريطة العرض الصيني" . نيتشر إنرجي . 3 (3): 166-167 . Bibcode : 2018NatEn...3..166H . doi : 10.1038/s41560-018-0103-6 . S2CID 169334867 . 
  6. 1 2 مومو، دبليو، بي. بورغير، جي. هيث، إم. لينزن، جيه. نيبوير، إيه. فيربورغن، 2011: الملحق الثاني: المنهجية. في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: تقرير خاص عن مصادر الطاقة المتجددة والتخفيف من آثار تغير المناخ (انظر الصفحة 10)
  7. 1 2 هيلبراند، ك. 1993. تأثيرات الاحتباس الحراري لإنتاج واستخدام الخث مقارنةً بالفحم والغاز الطبيعي والخشب. مركز البحوث التقنية في فنلندا. مؤرشف في 4 نوفمبر 2013 على موقع Wayback Machine . Seai.ie
  8. معامل انبعاث ثاني أكسيد الكربون لوقود الخث 106  غرام من ثاني  أكسيد الكربون /ميغا جول ، مؤرشف بتاريخ 7 يوليو 2010 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine ). Imcg.net. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مايو 2011.
  9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 بيليك، مارسيلا؛ هاردي، كلارنس؛ لينزن، مانفريد؛ دي، كريستوفر (أغسطس 2008). "موازنة الطاقة خلال دورة حياة الطاقة النووية وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري: مراجعة" (ملف PDF) . تحويل الطاقة وإدارتها . 49 (8): 2178-2199 . doi : 10.1016/j.enconman.2008.01.033 . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) في 25 أكتوبر 2009.
  10. 1 2 3 4 5 فريدليفيسون، إنجفار ب.؛ بيرتاني، روجيرو؛ هوينجز، إرنست؛ لوند، جون و.؛ راجنارسون، أرني؛ ريباخ، لاديسلاوس (11 فبراير 2008). أو. هومير وت. تريتين (محرران). "الدور المحتمل ومساهمة الطاقة الحرارية الأرضية في التخفيف من آثار تغير المناخ" (ملف PDF) . اجتماع تحديد نطاق الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن مصادر الطاقة المتجددة . لوبيك، ألمانيا: 59-80 . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 22 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه في 6 أبريل 2009 .
  11. هانوفا ، ج؛ دولتابادي، ح (9 نوفمبر 2007)، "الحد الاستراتيجي من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال استخدام تقنية المضخات الحرارية الأرضية"، رسائل البحوث البيئية ، المجلد 2، العدد 4، المملكة المتحدة: دار نشر IOP، الصفحات 044001، 8 صفحات، رمز Bibcode : 2007ERL.....2d4001H ، doi : 10.1088/1748-9326/2/4/044001 ، ISSN 1748-9326    
  12. 1 2 3 إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، "كثافة الكربون" ، إحصاءات الطاقة الدولية ، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) ، تم الاطلاع عليه في 21 ديسمبر 2013صفحة مؤرشفة. مصدر متاح للعموم: «منشورات حكومة الولايات المتحدة متاحة للعموم ولا تخضع لحماية حقوق النشر. يجوز لكم استخدام و/أو توزيع أي من بياناتنا وملفاتنا وقواعد بياناتنا وتقاريرنا ورسومنا البيانية ومخططاتنا وغيرها من منتجات المعلومات المتوفرة على موقعنا الإلكتروني أو التي تتلقونها عبر خدمة التوزيع البريدي لدينا. مع ذلك، في حال استخدامكم أو إعادة إنتاجكم أيًا من منتجات المعلومات الخاصة بنا، يجب عليكم ذكر المصدر، بما في ذلك تاريخ النشر، على سبيل المثال: "المصدر: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (أكتوبر 2008)."»والصفحة المؤرشفة .
  13. "كثافة ثاني أكسيد الكربون - خريطة كثافة ثاني أكسيد الكربون العالمية حسب المنطقة - Enerdata" . yearbook.enerdata.net .
  14. "اتجاهات وسياسات كفاءة الطاقة - ODYSSEE-MURE" . www.odyssee-indicators.org .
  15. يتناول هذا القسم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن احتراق الطاقة والمنشورة في قوائم الجرد الرسمية الصادرة عن وكالة البيئة الأوروبية. ولا تُعرض هذه المؤشرات في ظل الظروف المناخية العادية (أي بعد إجراء تصحيحات مناخية) امتثالاً للتعريف الرسمي لقوائم جرد ثاني أكسيد الكربون . وتشمل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المستهلكين النهائيين انبعاثات مصنعي السيارات.
  16. 1 2 ديكي، غلوريا (4 أبريل 2022). "مربع حقائق: أهم النقاط المستفادة من تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن التخفيف من آثار تغير المناخ" . رويترز . تم الاطلاع عليه في 5 أبريل 2022 .
  17. حساب كثافة الكربون في عام 2012. مؤرشف في 20 ديسمبر 2016 على موقع Wayback Machine ، kbb.sk، سلوفاكيا
  18. التقرير السنوي لشركة ناوتريسيتي لعام 2024
  19. البنك، الاستثمار الأوروبي (2 فبراير 2023). "نظرة عامة على الطاقة 2023" .{{cite journal}}يتطلب الاستشهاد بالمجلة ( مساعدة )|journal=
  20. "خطة أهداف المناخ لعام 2030" . climate.ec.europa.eu . 14 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه في 9 مارس 2023 .
  21. فريق العمل المعني بقوائم جرد غازات الدفيئة الوطنية (1996). "المبادئ التوجيهية المنقحة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 1996 بشأن قوائم جرد غازات الدفيئة الوطنية" . الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ . تاريخ الاطلاع: 19 أغسطس 2012 .
  22. "FCCC/SBSTA/2004/8" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أغسطس 2018 .
  23. "قاعدة بيانات عوامل الانبعاثات - الصفحة الرئيسية" . الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أغسطس 2012 .
  24. "عوامل الانبعاث" . emissionfactors.com . 2012. مؤرشف من الأصل في 25 أغسطس 2012. تم الاطلاع عليه في 19 أغسطس 2012 .
  25. دليل جرد الانبعاثات EMEP/CORINAIR ، .eea.europa.eu، 2016، تم الاطلاع عليه بتاريخ 13/7/2018
  26. "الصفحة الرئيسية لبرنامج مراقبة البيئة الأوروبية" . www.emep.int .
  27. TFEIP ، 15-03-2008 أمانة TFEIP
  28. 1 2 مسنادي، محمد س.؛ الحوجيري، حسن م.؛ شوناك، دومينيك؛ لي، يونبو؛ إنجلاندر، جاكوب ج.؛ بدهده، الحسن؛ مونفورت، جان كريستوف؛ أندرسون، جيمس إي.؛ والينغتون، تيموثي ج.؛ بيرجرسون، جول أ.؛ جوردون، ديبورا؛ كومي، جوناثان؛ برزسميتزكي، ستيفن؛ أزيفيدو، إينيس ل.؛ بي، شياوتاو ت.؛ دافي، جيمس إي.؛ هيث، جارفين أ.؛ كيوليان، جريجوري أ.؛ ماكجليد، كريستوف؛ ميهان، د. ناثان؛ يه، سونيا؛ يو، فينغكي؛ وانغ، مايكل؛ براندت، آدم ر. (31 أغسطس 2018). "كثافة الكربون العالمية لإنتاج النفط الخام" . مجلة ساينس . 361 (6405 ) : 851– 853. Bibcode : 2018Sci...361..851M . doi : 10.1126/ science.aar6859 . ISSN 0036-8075 . OSTI 1485127. PMID 30166477. S2CID 52131292 .    
  29. «براميل النفط البريطانية ليست أقل من المتوسط ​​العالمي» . تويتر . 30 سبتمبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2019 .
  30. "منظمة MIL-OSI نيوزيلندا: كيف (وأين) تُناضل منظمة غرينبيس من أجل عالمٍ خالٍ من النفط" . الشؤون الخارجية عبر شركة Multimedia Investments Ltd (MIL) ومنظمة Open Source Intelligence (OSI) . ١٠ أكتوبر ٢٠١٩. تاريخ الاطلاع: ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ .
  31. ماركوسوف، جيسون (16 أكتوبر 2019). "مراجعة سجل الرمال النفطية" . مجلة ماكلين . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2019 .
  32. ويلسبي، دان؛ برايس، جيمس؛ باي، ستيف؛ إيكينز، بول (8 سبتمبر 2021). "الوقود الأحفوري غير القابل للاستخراج في عالم ترتفع فيه درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية" . مجلة نيتشر . 597 (7875): 230-234 . Bibcode : 2021Natur.597..230W . doi : 10.1038/s41586-021-03821-8 . ISSN 1476-4687 . PMID 34497394. S2CID 237455006 .   
  33. ماكجليد، كريستوف؛ إيكينز، بول (2015). "التوزيع الجغرافي للوقود الأحفوري غير المستخدم عند الحد من الاحتباس الحراري إلى درجتين مئويتين" . مجلة نيتشر . 517 (7533): 187-190 . doi : 10.1038/nature14016 . ISSN 1476-4687 . 
  34. كولومب، رينو؛ هنرييت، فاني؛ ريتزمان، ليو (يناير 2026). ""النفط "الرديء"، والنفط "الأسوأ"، وسوء تخصيص الكربون" . مجلة الدراسات الاقتصادية . 93 (1): 404-437 . doi : 10.1093/restud/rDAF018 .