中文名 | 全球变暖潜能值 | 外文名 | Global Warming Potential |
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衡 量 | 二氧化碳 | 缩 写 | GWP |
化学物质的全球暖化潜势和以下因素有关:
化学物质对于红外线的其吸收能力。
其吸收光谱波长的范围。
化学物质在大气中的寿命。
若化学物质的全球暖化潜势很高,表示其对红外线的吸收能力很强,且在大气中的寿命也很长。至于全球暖化潜势和吸收光谱波长的关系比较复杂,即使一气体在特定波长吸收红外线辐射的效果很好,但该波长范围的红外线辐射已被大气所吸收,气体本身的全球暖化潜势也不会很高。若一气体吸收红外线辐射的波长范围恰好是大气所吸收的波长范围外,其全球暖化潜势就会比较高。全球暖化潜势和波长之间的函数关系已经用实验的方式求得,而且也已有图表可查阅。
温室气体的全球暖化潜势和其红外线光谱有关,可以利用红外吸收光谱法研究温室气体,来了解人类活动对全球气候变化的影响。
尽管衡量温室气体作用强弱的评分方法有许多,但GWP值无疑是最具参考价值的,特别是作为政策措施的依据。GWP从分子角度评价温室气体,包括分子吸收与保持热量的能力,以及能在自然环境中存在多久而不被破坏或分解(atmospheric lifetime,大气存留时间)。如此这般,就能评价每种温室气体对温室效应的影响比重。
GWP同样能够评价温室气体在未来一定时间的破坏能力,通常以20年,100年,500年来衡量。通常,由于自然的分解破坏机制,已有温室气体在大气中的浓度是逐年降低的,并且温室效应能力也一并减弱。然而某些CFC家族气体,大气存留时间相当长,并且有可能100年GWP值高于20年GWP。
按照惯例,以二氧化碳的GWP值为1,其余气体与二氧化碳的比值作为该气体GWP值。其余温室气体的GWP值一般远大于二氧化碳,但由于它们在空气中含量少,我们仍然认为二氧化碳是温室效应的罪魁祸首,温室效应60%由其引发。
特定的时间跨度的全球变暖潜能值(GWP) |
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气体名称 |
20年 |
100年 |
500年 |
二氧化碳 |
1 |
1 |
1 |
甲烷 |
72 |
25 |
7.6 |
一氧化氮 |
275 |
296 |
156 |
一氧化二氮(氧化亚氮) |
289 |
298 |
153 |
二氯二氟甲烷 |
11000 |
10900 |
5200 |
二氟一氯甲烷 |
5160 |
1810 |
549 |
六氟化硫 |
16300 |
22800 |
32600 |
三氟甲烷 |
9400 |
12000 |
10000 |
四氟乙烷 |
3300 |
1300 |
400 |
全球变暖潜能值表示这些气体在不同时间内在大气中保持综合影响及其吸收外逸热红外辐射的相对作用。《京都议定书》正是基于100年以上的时间跨度内脉动排放的全球变暖潜能值。
GWP是一种物质产生温室效应的一个指数。GWP是在100年的时间框架内,各种温室气体的温室效应对应于相同效应的二氧化碳的质量。二氧化碳被作为参照气体,是因为其对全球变暖的影响最大。
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辐射效应提供了一种简化的方式来在许多可能影响气候的因素之间互相比较,而全球暖化潜势也是一种有关辐射特性的简化指标,可以用来估测及比较许多不同气体的排放对气候系统的潜在影响。全球暖化潜势和许多因素有关,包括各种气体相对二氧化碳的辐射效率、气体的浓度及气体相对于二氧化碳,在大气中的衰减。
政府间气候变化专门委员会(IPCC)计算全球暖化潜势的数值,此数值是普遍被接受的数值,在1996年至2001年之间有轻微的变动。在IPCC第三次评估报告中有定义GWP的计算方式。一化学物质的全球暖化潜势定义为从开始释放一公斤该物质起,一段时间内辐射效应的对时间积分,相对于同条件下释放一公斤参考气体(二氧化碳)对应时间积分的比值:
其中TH是计算时的评估期间长度;ax是一公斤气体的辐射效率(单位为Wm-2kg-1);x(t)则是在一公斤气体在t=0时间释放到大气后,随时间衰减之后的比例。分子是待测化学物质的积分量,分母则是二氧化碳的积分量。随着时间变化,辐射效率ax及ar可能不是常数。许多温室气体吸收红外线辐射的量和其浓度成正比,但有些重要的温室气体(如二氧化碳、甲烷、一氧化二氮)红外线吸收量和其浓度成非线性的关系,而且未来也可能仍然是非线性关系。
由于全球暖化潜势是以二氧化碳的的数据为基准,且二氧化碳红外线吸收量和其浓度成非线性的关系,因此此非线性关系会影响所有气体的全球暖化潜势。若不考虑二氧化碳非线性的调整,会低估其他温室气体的全球暖化潜势。
全球暖化潜势和气体在大气中衰减的速率有关,这方面的资料多半无法得到准确的数值,其数值不能视为精确无误。因此在引述全球暖化潜势的资料时时需标注其数据的来源。
混合气体的全球暖化潜势不易计算,其数据无法用单纯将成分气体的全球暖化潜势加权后产生。
全球聚氨酯硬泡面板正以每年4.4%的速度增长。预计增长最快的地区为亚洲、南美以及中东地区。预计亚洲的年增长率达10%。中东地区,包括印度的年增速很可能达到9%。增长最快的国家为印度,印度的工业市场正在不断发展。除此之外,社会经济动态的变化也正不断推动印度的发展。收入不断上涨的社会阶层加速了对预加工和冷冻食品的需求,从而推动冷冻食品链和零售业的发展。
从全球变化演化历史、发展趋势及其对地球多圈层的影响出发,总结、分析了中国白垩纪以来全球变化的演化过程,认为青藏高原是全球变化的发动机、东亚水循环的心脏,气候带快速漂变是当前全球变化的特点,南旱北湿是中国全球变化的发展趋势。分析了南水北调西线工程的全球变化风险,认为在青藏高原腹地兴建调水工程不是跨流域调水而是跨源区调水,可能导致人类难以应对的全球变化,建议放弃南水北调西线工程实施计划,规避由此带来的潜在风险。
近几年,快速增长的国际铁矿石价格使企业获得了不正常的高利润,因此提高矿产资源税成为一个全球化的趋势。
在澳大利亚政府宣布从2012年起征收30%的资源超额利润税后,智利政府正计划将矿区使用税从目前的4%上调至9%,秘鲁政府亦正在考虑征收资源超额利润税。此外,国际货币基金组织正建议一些国家征收矿产资源超额利润税,以确保当地能够最大程度的受益于不可再生的矿产资源。
由于矿产资源税率的变化,世界三大矿石生产国巴西、澳大利亚和加拿大矿商的成本将上升,加上一些项目的延迟,从长远来看,矿商们的投资回报存在一定风险。
澳大利亚政府可能继续推进矿产资源税。澳大利亚总理朱莉娅·吉拉德领导的工党继续执政,意味着此前闹得沸沸扬扬的矿产资源租赁税将继续推进,澳主要矿企难逃加税的命运。根据吉拉德提出的30%的资源税税率,必和必拓、力拓及其它铁矿石与煤炭生产商将在新矿产资源税实施的前两年支付共计105亿澳元的税款。吉拉德提出的资源租赁税定于2012年7月开始执行。有分析人士称,目前资源税征收对象仅包括煤炭及铁矿石生产商,但不能肯定征收范围及税率不会发生改变,政府将可能上调税率,这会给采矿业的发展带来了更多不确定性。
巴西或在2012年上调铁矿石特许开采税。西班牙桑坦德银行资深矿业分析师FelipeReis称,巴西很可能在2012年将铁矿石特许开采税从目前的2%上调至5%-10%,以符合国际趋势。FelipeReis表示,巴西总统选举主要候选人支持上调铁矿石特许开采税,因此多数人认为这一税率将上调。巴西的矿业公司需要进行规划,以应对更高的铁矿石开采税。
2011年俄罗斯矿产资源将提税。俄罗斯将从2011年1月1日起将天然气的矿产开采税提高61%以及提高原油开采税,并提高铜、镍和石油制品的出口关税。从2013年起,石油制品出口关税设置为原油出口关税的60%,今后3年汽油和柴油的消费税提高一卢布。俄财政部同时提议,恢复对铜征收10%的出口关税,同时按市场价格将镍出口关税设定为5%-30%。根据财政部的方案,2011年天然气采矿税增长61%,2012年及2013年将小幅增长6%和4.5%。俄相关部委都支持提高税收议案,这些税收的增加将为国库增收数十亿美元。
印度拟向铁矿石企业征收暴利税。印度政府亦在考虑向铁矿石企业征收暴利税,这是继铁矿石出口税率从10%提高到15%之后政府考虑的又一问题。国际铁矿石巨头力拓和必和必拓将铁矿石长协期限从一年缩短为按季度定价,导致国际铁矿石价格骤升,另外中国更加灵活的汇率政策进一步提升了印度铁矿石企业的利润空间,再有印度钢铁企业正在积极扩张,铁矿石价格的不断上涨使其利润大为缩水。
越南将大幅调高矿产资源税并提高矿石出口税。越南财政部将大幅上调各种矿产的资源税税率,根据新的税率表,在金属矿类中,金矿与稀土矿的资源税税率最高达到15%;其次是铝和钒土矿税率为12%;第三是锰矿和钛矿税率为11%。其余矿产如铜、镍、汞、镁、银、锡、铅、锌、钨等矿种的资源税税率为10%。而铁、锰、钛、银、锡、钨、铅、锌、铝等矿种的现行资源税税率只有7%。越南财政部还规定,将铁矿石和精铁矿石税目下的三种铁矿石出口关税由原来的0%调高至30%。
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总部设在荷兰的OOS International日前与招商局重工签署谅解备忘录,涉及建造其所宣称的全球最大的半潜式起重船(SSCV)。
这艘新一代SSCV将配备2台起重机,每台起重能力为12000吨,两台起重机之间距离为112米,有足够露天甲板空间用于储存设备。
“OOS Zeelandia”号还可以为420人提供住宿。基本设计工作目前正在进行当中,消息人士称这艘新船将在招商局重工海门基地建造。它将是一艘冰级LNG动力船。
该船适合在深水环境中进行海底结构物、基础、系泊装置、浮式和起重平台拆装工作。
如果订单最终落实,这将是OOS第二次在招商局重工订造SSCV。去年8月,该公司订造两艘类似SSCV“OOS Serooskerke”号和“OOS Walcheren”号,每艘配备两台重型起重机,总起重能力达4400吨。
“OOS Serooskerke”号的设计和建造期计划在2019年二季度完成。“OOS Walcheren”号计划在当年三季度交付。
(编译自《上游报》15/12/2017期第16页)
《液化天然气(LNG)低温潜液泵》是工业和信息化部批准2020年8月批准的行业标准。
标准信息
标准编号 |
标准名称 |
标准主要内容 |
代替标准 |
采标情况 |
实施日期 |
JB/T 13977-2020 |
液化天然气(LNG)低温潜液泵 |
本标准规定了输送液化天然气(LNG)用低温潜液泵的型式和型号、技术要求、辅助设备、检验和试验、检验规则、发货前的准备工作、卖方资料 |
2021-04-01 |