作者|小滿
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去年9月份開啟“限電潮”的情況還歷歷在目。最近,“限電潮”再次席卷長江流域多個地區(qū)。其中,江蘇部分企業(yè)已輪流停產(chǎn),而四川為了保障民生用電,上級部門下發(fā)通知從15日起,工業(yè)電力用戶“讓電于民”,停產(chǎn)停工6天。
驚蟄研究所在去年9月全國限電期間發(fā)布的文章《一線訪談丨限電潮里的眾生相》中,曾提到1998年、2010年分別為了緩解電力供應過剩以及首次實行能耗“雙控”目標而出現(xiàn)的“用電荒”,而“限電潮”恐將成為一種輪回,在工業(yè)發(fā)展和居民生活之間反復拉扯。
至于今年的限電,除因惡劣天氣等客觀因素導致的用電供應緊張外,更折射出全球能源危機的大背景下,能源變革正在面臨的陣痛。
去年之所以會出現(xiàn)“限電潮”,最根本的原因在于供給側改革和“雙碳”環(huán)保目標下,燃煤供應在短期內出現(xiàn)了緊缺現(xiàn)象。再加上全球疫情帶來的原材料減產(chǎn)、物流運輸滯緩等影響,導致煤炭等大宗商品的價格一路上漲。
2021年7月到10月,秦皇島5500大卡動力煤價格,從每噸1000元漲到每噸2600元左右,原料成本暴漲一倍多。但是由于我國電價受市場供需、宏觀調控和經(jīng)濟社會發(fā)展等多重因素影響,用電價格不能隨成本抬升而上漲。于是為了避免因“虧損發(fā)電”造成巨大的經(jīng)濟損失,只能通過限電的方式有計劃地保障工業(yè)生產(chǎn)和民生基礎用電。
在去年因缺煤導致用電荒后,電力系統(tǒng)內部也通過擴大煤電交易價格浮動范圍、簽訂長單協(xié)議等方式,幫助發(fā)電企業(yè)對沖原料價格造成的成本波動。并且在煤炭價格回落后,全國25省電廠的煤炭庫存絕對值也達到了1億噸以上。因此,今年的限電潮并非燃煤供應緊張導致,而是另有原因。
8月15日,微博話題#重慶嘉陵江都被曬干了#登上熱搜。網(wǎng)傳視頻顯示,疑似嘉陵江水位回落,部分河床露出水面。聯(lián)系到近日重慶地區(qū)的極端高溫天氣,有網(wǎng)友戲稱江水被“曬干”了。但根據(jù)長江委水文上游局工作人員的說法,其實是上游降水減少導致的。
公開信息顯示,今年暑期長江上游地區(qū)持續(xù)降雨偏少,7月份降雨量較歷年平均量減少兩成,8月份上旬降雨量較歷年平均量減少五成,最低水位較歷年8月均值低1米左右。降水減少除了導致河床裸露外,還會直接影響水電產(chǎn)能。
長江水電的主要來源是水流在6600米的落差層層下落過程中的勢能轉化,而在長江綿延6380公里的河道上,有6300米的落差集中在長江源頭到四川宜賓一段,幾乎占到長江總落差的95%。2021年末的數(shù)據(jù)顯示,四川水力發(fā)電裝機容量達8947萬千瓦,水力發(fā)電量3531.4億千瓦時,占全省發(fā)電量的81.6%,高于全國67個百分點,水電裝機容量和年發(fā)電量均居全國第一。
從歷史數(shù)據(jù)來看,每年的5月到9月是長江的豐水期,但今年7月份開始的高溫干旱天氣,讓原本充沛的水電供應面臨“無水可用”的局面。根據(jù)《四川日報》的報道,7月份四川地區(qū)水電來水偏枯四成,8月以來達到五成。國家電網(wǎng)四川電力公司的數(shù)據(jù)顯示,天然來水電量從同期的9億度,下降到了4.5億度,下降幅度達到50%。
與此同時,全國南方城市入夏便接連開啟高溫模式,全國夏季用電量激增。作為“西電東送”的重要輸出省份,四川除供應省內,還要向重慶、湖南、江西、江蘇、浙江、上海送電。由此在水電供應大幅減少、用電需求激增的雙重作用下,產(chǎn)生了巨大的電力缺口。
當嘉陵江因為枯水期露出河床時,遠在數(shù)千里以外的歐洲也出現(xiàn)了類似的情況。據(jù)外媒報道,持續(xù)的高溫天氣侵襲下,歐洲遭遇500年來前所未有的大規(guī)模干旱,這導致捷克境內易北河(Elbe River)里具有數(shù)百年歷史的“饑餓石”(hunger stones)再度浮出水面。
所謂“饑餓石”,其實就是被刻上特殊印記的石頭。過去歐洲人為了標記航道警示水位,會在河心或河邊的大石頭上刻上低水位紀錄,當航道水位降低,這些帶有特殊印記的石頭就會露出水面,航運也將被迫停止,無以為生的人們只能忍饑挨餓。
與國內四川水電發(fā)電量大減的情況相同,法國和西班牙的水庫水位在7月份時,已經(jīng)降至20多年來的最低水平,作為歐洲人均水壩數(shù)量最多的國家,西班牙8月份的全國水庫蓄水量只剩下庫容的四成。
據(jù)挪威呂斯塔德能源公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年前7個月歐洲水力發(fā)電量較去年同期減少兩成,其中意大利過去12個月的水電發(fā)電量驟減40%,西班牙的水電發(fā)電量也猛降了44%。
不僅水電產(chǎn)能大幅縮減,歐洲煤電供應也因為航道水位下降,受到不小的影響。在主要依靠內陸水運運輸能源物資的德國,作為煤炭重要運輸通道的萊茵河近日水位暴跌,使得運送煤炭和汽油的船只航行難度大大提高,燃煤供應愈加緊張,部分工廠不得不限制生產(chǎn)或完全停產(chǎn)。根據(jù)德國尤尼珀公司的說法,萊茵河的低水位可能導致其旗下兩家火力發(fā)電廠在9月停運。
不過與國內因為極端氣候導致的“用電荒”相比,歐洲的能源短缺問題還有“人禍”的原因。3月份俄烏沖突發(fā)生后,歐洲各國開始減少俄羅斯天然氣的訂單,到8月份歐盟對俄羅斯的煤炭禁令開始生效。由此產(chǎn)生的能源缺口,不僅導致歐洲地區(qū)電價飛漲,還倒逼歐洲國家不得不重啟煤電,并從其他國家購買大量能源。
據(jù)外媒消息,截至7月份英國天然氣價格較俄烏沖突前上漲了75%,電價上漲了42%,相關機構測算,能源價格的夸張漲幅將直接導致每個英國家庭一年的生活開支增加16471元。另據(jù)彭博數(shù)據(jù)顯示,8月16日法國電力也達到了466.21歐元/兆瓦時,較去年同期僅為84歐元/兆瓦時的電價,同比漲幅達到455%。德國的基準負荷電力價格也一度上漲到563.76歐元/兆瓦時(約合3.8元一度電),同比上漲約500%。面對巨大的成本上漲,歐洲的工廠也不得不選擇主動減產(chǎn)以減少損失。
在疫情之前,全球發(fā)達國家和發(fā)展中國家的碳中和目標都在穩(wěn)步推進,新舊能源轉換逐漸成為國家發(fā)展的重要戰(zhàn)略。但疫情、俄烏沖突以及極端天氣等多種突發(fā)狀況的產(chǎn)生,無疑打亂了人們的節(jié)奏。
目前,發(fā)達國家主要通過使用天然氣替換煤炭在能源結構中的占比來實現(xiàn)減碳目標。但隨著碳中和浪潮席卷全球,市場需求出現(xiàn)大幅上漲,加上全球氣溫不斷升高,天然氣產(chǎn)量出現(xiàn)波動,后疫情時代天然氣的開采、運輸成本價格也在顯著上漲,多方因素一同抬高了天然氣的價格。在天然氣供給有限的情況下,歐洲國家的搶購也對發(fā)展中國家產(chǎn)生不良影響。
去年7月,巴基斯坦提出總價約10億美元(約合人民幣670億元)的天然氣訂單,但最終卻無人接標。此外,巴基斯坦已經(jīng)支付但尚未交付的天然氣,也被供應方主動違約后轉運到歐洲。這意味著,歐洲國家集體搶購造成的天然氣溢價,已經(jīng)超出巴基斯坦這一發(fā)展中國家的支付能力。
但是,全球天然氣的來源是有限的,即便有能力支付不斷上漲的天然氣價格,但俄烏沖突的爆發(fā)無疑切斷了歐洲國家主要的清潔能源來源。無論是出于地緣政治的考量,還是基于不斷飛漲的天然氣采購成本,歐洲重新采用煤炭等舊能源都成為階段性的必然選擇。
道達爾首席執(zhí)行官Patrick Pouyanne也表示,隨著天然氣價格的飆升,煤炭變得緊俏,這對實現(xiàn)清潔能源的目標顯然產(chǎn)生了不利影響!坝锰烊粴馊〈禾坑欣趹獙夂蜃兓,但要做到這一點,我們首先需要降低價格。因為煤炭如今已經(jīng)成為了市場上最佳選擇——煤炭比所有其他能源都便宜。”
對于當下全球實現(xiàn)碳中和目標的尷尬境地,聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署發(fā)布的《可再生能源2022年全球狀況報告》報告也指出,世界所期待的全球能源轉型根本沒有發(fā)生。后疫情時代各國追求的經(jīng)濟復蘇,也直接導致全球能源需求增加了4%,而這部分的能源需求主要由化石燃料滿足。
坦白來說,舊能源在歐洲的回歸,一定程度上反映了過去發(fā)達國家在減碳目標上的過度自信。為了表現(xiàn)對減碳環(huán)保目標的積極性,歐洲的清潔能源在其電力供應結構中的占比達到了38%,但是這種高比例幾乎依賴于進口天然氣,且發(fā)達國家對依賴單一能源供給可能會被限制的情況毫無準備。這種過于理想化的策略和思路,與真正達成減碳目標恐怕還有相當長的一段距離。
由此,舊能源在歐洲的“回歸”也給追逐減碳目標的人們帶來了新的啟示。
首先是保持清潔能源的多樣化發(fā)展,包括風電、光電和水電的均衡發(fā)展,以避免過度依賴單一電力來源導致能源緊缺;其次,電力來源需要考慮季節(jié)性和易用性的問題,例如提升光電設備的普及和應用,減少電能在遠距離傳輸中產(chǎn)生的損耗;第三,提升儲能能力,將電能存儲起來,以削減季節(jié)性用電導致的需求激增。
回到民生層面,本輪國內因為水電供應減少造成的限電潮預計不會造成太大影響,主要理由是隨著入秋后的氣溫降低,夏季用電需求的情況將得到緩解。并且在全國范圍內,水電供應在全部電力供應中的占比較。2021年為14.6%),很容易通過火力、光伏等其他供電方式來填補供電缺口。
需要指出的是,據(jù)世界氣象組織預計,類似今年這種規(guī)模和程度的極端高溫天氣,將在未來幾十年中越來越頻繁。無論人們通過何種方式來實現(xiàn)“雙碳”目標,高溫等氣候變化帶來的挑戰(zhàn)都將至少持續(xù)到本世紀60年代。