【摘 要】
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运用排放因子法估算 2020年工业源 VOCs排放量,综合相关文献调研结果、环境空气质量和“双碳”相关政策要求、技术发展规律以及专家评估,运用情景分析法确定排放源减排措施、排放因子减排率、能效提升率并量化 2020—2060 年强化情景和双碳情景的排放量和减排潜力,同时分析 CO2和 VOCs 减排的协同效应 .结果表明,2020 年工业源 VOCs 排放量约为 1357.5 万 t.含 VOCs
【基金项目】
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生态环境部细颗粒物和臭氧协同防控示范研究项目(No.DQGG202133); 国家自然科学基金(No.51878292); 广州市科技计划项目(No.202002020020);
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运用排放因子法估算 2020年工业源 VOCs排放量,综合相关文献调研结果、环境空气质量和“双碳”相关政策要求、技术发展规律以及专家评估,运用情景分析法确定排放源减排措施、排放因子减排率、能效提升率并量化 2020—2060 年强化情景和双碳情景的排放量和减排潜力,同时分析 CO2和 VOCs 减排的协同效应 .结果表明,2020 年工业源 VOCs 排放量约为 1357.5 万 t.含 VOCs 的产品使用环节排放量最大,占总量的 55.7%.工业防护涂料涂装、印刷与包装印刷及石油和天然气加工为前 3 大排放量源,合计贡献率约为 34.7%.江苏、山东、广东、浙江是全国前 4 大排放省份,共占全国总排放量的 40.7%.4 种控制情景下,2060 年高速 GDP-强化情景排放量最大,约为 532 万 t;低速 GDP-双碳情景最小,约 469万 t,相比于高速 GDP-强化情景排放量减少 63万 t,表明双碳政策有利于 VOCs减排;排放量减排率方面,2020—2040年高速 GDP-双碳情景减排率小于低速 GDP-强化情景,2040—2060年反之,表明双碳政策更有利于 VOCs 的中长期减排 .环节方面,含 VOCs 产品的使用排放占比变化最大,2060 年双碳情景比强化情景下降 5%. 削减量方面,工业涂装行业削减量最大,主要削减途径为低 VOCs 含量涂料源头替代;2060 年双碳情景下能源行业削减量近 100 万 t,削减途径为能源清洁水平和能效水平的提高,应继续推进 VOCs 全过程治理,同时提高能源清洁水平和能效水平.4种控制情景下,CO2和VOCs减排均具有协同效应,双碳情景下减排量弹性系数≈1,协同效应较佳.
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