德國聯邦環(huán)境署近期發(fā)布的一份研究報告中,提出了在本國實現“碳中和”目標的設想,該目標的實現需要各環(huán)保部門的配合,啟動減排措施,大幅降低能耗,將人均二氧化碳排放量降至1 噸。這份研究報告的結論證實,德國未來實現“碳中和”目標在技術層面上是完全可行的。然而這也意味著,德國各個系統(tǒng)如電力系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)、交通系統(tǒng)以及工業(yè)系統(tǒng)等重要生產環(huán)節(jié),在能源供應方面,必須實現完全依賴可再生能源。德國聯邦環(huán)境署2010 年發(fā)布的一份研究報告中顯示,德國有望到2050 年實現全部的電力供應完全來自于可再生能源的目標。在2050 年的設想中,德國雖然在技術上可以實現生物質能的可持續(xù)性利用,然而需要對殘余物進行加工以及產能偏低等特性,決定了生物質能不可能成為供應整個能源系統(tǒng)的支柱能源。另一方面,德國的水電和地熱能發(fā)展?jié)摿σ蚕鄬τ邢?,種種因素促成風電和光伏發(fā)電將成為未來可再生能源的主要力量,并在能源供應和溫室氣體減排任務中扮演重要的角色。德國聯邦環(huán)境署2013 年發(fā)布的一份GIS( 地理信息系統(tǒng)) 分析報告里特別指出,德國海上風電的發(fā)展?jié)摿δ壳氨淮蠓凸馈.斎?,海上風電的發(fā)展?jié)摿υ诨癁楝F實后,無疑是要比其理論潛力值偏低一些,原因一方面是因為海上風電需要根據項目的具體情況進行分析、考量,才能得出切實可行的結論,而非對所有的項目一概而論;另一方面是因為還需考慮到理性的經濟架構和當地的接納條件等現實問題。但可以肯定的是,德國海上風電的可觀發(fā)電量已經證實了其在德國可再生能源發(fā)展進程中所起的重要作用。
1、德國2050年——“碳中和”目標
當前,科學界對氣候變化正日益惡化已基本達成共識:人為因素是造成這種變化的主要原因。尤其是一些工業(yè)大國對此更要擔起重責,降低本國溫室氣體排放量,努力將全球平均溫度增幅控制在2 度以內。
德國聯邦環(huán)境署(UBA)2013 年發(fā)布的一份研究報告中稱,未來德國要實現“碳中和”目標,在技術層面上是完全可行的。即使像德國這樣的工業(yè)大國,要在1990 年到2050 年六十年時間內,實現本國95% 的溫室氣體減排目標也是有極大可能性的。因此,向100% 依賴可再生能源的轉型是實現國家“碳中和”目標的關鍵。德國聯邦環(huán)境署早前發(fā)布的一份名為《能源目標2050:100% 可再生能源電力供應》的報告中,已經肯定了德國到2050 年實現完全依賴可再生能源發(fā)電的技術可行性。而名為《德國2050 —“碳中和”國》的報告中則指出,除了對電力領域的貢獻,可再生能源甚至可以滿足德國各個領域的全部能源供應。然而無論在哪一種模式設想中,風能在其中的重要性都不可忽視,因為無論從開發(fā)潛力還是從經濟發(fā)展性來考慮,風能都占有相當大的優(yōu)勢。本文將重點探討德國聯邦環(huán)境署是如何看待風能在未來德國能源供應結構中將扮演的角色。
德國要實現2050 年溫室氣體減排95% 的目標,也就意味著,要將人均二氧化碳排放量從目前的11 噸降至1 噸?!兜聡?050 —“碳中和”國》這份報告中,并沒有預測未來的能源發(fā)展趨勢,但是卻描繪了一種技術可行性高的優(yōu)化解決方案。該研究給出的模式設想中,囊括了所有相關的排放源,包括:能源消耗引起的廢氣排放(供電、供熱以及交通運輸等領域),工業(yè)廢氣排放、污水處理排放以及農業(yè)、林業(yè)和土地利用變化等造成的廢氣排放。根據報告中模式設想的預測,德國作為進口工業(yè)國,到2050 年在完全依賴可再生能源的情況下,仍然會維持與今天相似的生活標準,并不會有所下降。需要注意的一點是,這份研究報告重點關注德國本地的溫室氣體排放情況,并沒有考慮到與其他國家的交互影響。相應地,德國出口商品生產造成的廢氣排放在這份報告中有所體現,而進口商品生產造成的廢氣排放則并不在考慮范圍之內。
從圖1 可以看出,能源消耗引起的溫室氣體排放量已超過80% 。這也是為什么德國大力推廣節(jié)能降耗措施的原因,尤其是在熱能消耗方面,這對提高減排力度影響很大。此外,實現可再生能源完全滿足能源需求的目標也是非常有必要的。為實現目標,報告中也給出了供暖、交通電氣化以及可再生能源的額外產能輸出等模式設想。
為了降低利用生物質能可能產生的風險,德國聯邦環(huán)境署將生物質能的利用范圍僅限定在對農作物廢棄物和殘留物的利用。因此,生物質能產能的降低一方面催生了供熱和交通系統(tǒng)向電氣化方向發(fā)展;另一方面,也加速了利用可再生能源發(fā)電進行水電解制氫技術的實現,采用這樣的技術,可以將產生的氫氣用于合成沼氣。隨著“電轉氣”(即利用風電或光伏等可再生能源產生的電力將水電解為氫氣和氧氣,再用生成的氫氣與二氧化碳反應產生甲烷)技術方案的應用,大幅降低能源消耗引起的溫室氣體排放,將更有望得以實現。采用這樣的模式,可再生能源發(fā)電需求也會隨之大幅增長。根據《德國2050 —“碳中和”國》的報告預測,到2050年德國全年用電需求總量將達到近3000TWh (見圖2)。

由于德國水力發(fā)電和地熱發(fā)電的發(fā)展?jié)摿τ邢蓿谶@樣的背景,報告中提出到2050 年,風力發(fā)電和光伏發(fā)電將在能源供應系統(tǒng)里占據主導地位。從理論上講,德國在實現全部電力供給由可再生能源提供方面有一定的技術潛能。然而,出于生態(tài)保護和經濟發(fā)展的考慮,只有部分技術潛能可以化為現實,并得到可持續(xù)性地開發(fā)利用。因此在報告提出的設想模式中,有少部分可再生能源電力仍然需要從國外進口,但大部分電力供應還是由德國當地的光伏電站和風電場提供。本文下節(jié)內容將對德國的風能利用進行詳盡細致的探討。