能源與水的關(guān)系
水是人類必不可少的自然資源,影響著人類生活的各個(gè)方面。潔凈、充足的水源對(duì)食品生產(chǎn)、公共衛(wèi)生、工業(yè)發(fā)展、能源開(kāi)發(fā)以及環(huán)境健康都至關(guān)重要。水資源也是能源開(kāi)采、生產(chǎn)和發(fā)電不可或缺的一部分。它可直接用于水力發(fā)電,并且廣泛用于熱電廠的冷卻和排放控制。水還可用于資源開(kāi)采,例如應(yīng)用于水力壓裂法開(kāi)采頁(yè)巖氣、生產(chǎn)生物燃料、開(kāi)采和加工煤礦和鈾礦、精煉石油和天然氣以及運(yùn)輸?shù)确矫妗?br />
過(guò)去,世界各地的能源基礎(chǔ)設(shè)施普遍是在水資源供應(yīng)不受限制的情況下建設(shè)完成的。然而,對(duì)水資源無(wú)節(jié)制的使用,以及人口和氣候變化對(duì)降水、環(huán)境的影響,都在不斷地改變?nèi)虻乃Y源供應(yīng)狀況。同時(shí),這些因素也在不斷影響傳統(tǒng)能源與新能源的需求,并改變著它們的時(shí)間和空間格局,它們還影響了能源安全性、可靠性和價(jià)格穩(wěn)定性等諸多其他風(fēng)險(xiǎn)因素。
因此,各國(guó)都在努力實(shí)現(xiàn)水資源的供需平衡,以支持未來(lái)幾十年不斷發(fā)展的農(nóng)業(yè)、工業(yè)、能源、健康以及生態(tài)需求。很顯然,在維護(hù)各國(guó)能源安全、能源利用效率以及可持續(xù)性使用能力等方面,水足跡已成為比碳足跡更重要的因素。
水供應(yīng)和能源開(kāi)發(fā)之間的沖突
2007 年,美國(guó)能源部向國(guó)會(huì)提交了一份由桑迪亞和洛斯阿拉莫斯國(guó)家實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家能源技術(shù)實(shí)驗(yàn)室和美國(guó)電力研究院共同編寫的報(bào)告。該報(bào)告首次提出有限的水資源與持續(xù)增長(zhǎng)的能源需求之間的矛盾,并描述了這一矛盾將可能導(dǎo)致的若干種危機(jī)趨勢(shì)。此后,全球能源領(lǐng)域以及金融領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者們開(kāi)始逐漸認(rèn)識(shí)到能源發(fā)展將日益受到水資源短缺的制約。已觀察到的危機(jī)趨勢(shì)包括:全球很多地區(qū)都面臨水資源供應(yīng)壓力,氣候變化又加劇了這一壓力;工業(yè)發(fā)展和公共衛(wèi)生等方面的用水需求日益增長(zhǎng),將使水資源的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈;應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)容的高水密集型能源技術(shù)帶來(lái)更多的水資源需求。這三個(gè)趨勢(shì)表明,未來(lái)幾十年中,可持續(xù)的水資源管理與可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、公共衛(wèi)生和安全的能源供應(yīng)之間存在沖突。本文將突出強(qiáng)調(diào)水和能源之間相互依賴的問(wèn)題,并探討如何減少能源的用水需求,以及實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性的水資源供應(yīng)所需的技術(shù)創(chuàng)新。
能源和水資源所面臨的問(wèn)題和挑戰(zhàn)
首先需要關(guān)注的問(wèn)題是生產(chǎn)新能源、利用新能源發(fā)電都不可避免的水資源需求,而可用水資源需求與供給之間的矛盾則對(duì)此形成強(qiáng)力挑戰(zhàn)。由于各種用水需求以及對(duì)地表水和地下水無(wú)節(jié)制的取用,原本已存在淡水資源緊缺的地區(qū)還將面臨全球能源發(fā)展預(yù)期增長(zhǎng)和預(yù)期用水量增長(zhǎng)的問(wèn)題。
更令人擔(dān)心的是,由于不斷變化的氣候條件,預(yù)計(jì)到本世紀(jì)中葉,很多中緯度地區(qū)的降水量下降會(huì)使地表淡水供應(yīng)量減少20%~40%。這表明在不久的將來(lái),許多地區(qū)還會(huì)面臨更大的供水壓力。
第二個(gè)值得關(guān)注的問(wèn)題是新能源技術(shù)的用水需求不斷增長(zhǎng)。國(guó)際能源署在《世界能源展望2012》中發(fā)表的最近一項(xiàng)研究預(yù)測(cè),到2035 年,全球能源需求將增長(zhǎng)30%,而生產(chǎn)能源、利用能源發(fā)電所需用水量將增加85%。這表明利用新能源發(fā)電將需要更多的水資源和高耗水能源技術(shù)。
由此可見(jiàn),諸如碳捕集、核能、聚光型太陽(yáng)能熱發(fā)電和生物燃料等許多用于減少溫室氣體排放的新能源技術(shù),其用水量都是它們正在取代的傳統(tǒng)能源技術(shù)的二至四倍,而有些則屬于高水密集型技術(shù),其中包括灌溉生產(chǎn)型生物燃料,其耗水量達(dá)到傳統(tǒng)石油燃料生產(chǎn)的2000 倍。還有些可再生能源技術(shù)——比如風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能光伏發(fā)電,干式熱電冷卻技術(shù),它們雖然只需要極少量的水,但卻存在技術(shù)可靠性以及使用可持續(xù)性等問(wèn)題。這說(shuō)明主要能源政策需要從系統(tǒng)層面來(lái)考慮對(duì)自然資源的影響,以便更好地支持未來(lái)在水、能源和其他自然資源的可持續(xù)發(fā)展。
第三個(gè)值得關(guān)注的問(wèn)題是為支持人口和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)而不斷增長(zhǎng)的用水需求和為支持改善公共健康及衛(wèi)生而增加的生活用水供給需求。尤其是在亞洲、南美和非洲等發(fā)展中地區(qū),預(yù)計(jì)到2035 年,這些地區(qū)的農(nóng)業(yè)領(lǐng)域用水需求將增長(zhǎng)10%~20%,生活供水領(lǐng)域的用水需求將增長(zhǎng)30%~40%。
世界發(fā)達(dá)地區(qū)和發(fā)展中地區(qū)各領(lǐng)域的相對(duì)用水量情況顯示,發(fā)展中國(guó)家若要趕上發(fā)達(dá)國(guó)家目前的能源基礎(chǔ)設(shè)施水平,可能需要將分配在能源發(fā)展領(lǐng)域的用水量增加3 至4 倍,2009 年世界經(jīng)濟(jì)論壇的一份報(bào)告也做過(guò)相同的預(yù)測(cè)。在許多水資源已然十分有限的國(guó)家及地區(qū),這將使得能源領(lǐng)域與其他領(lǐng)域之間的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。世界能源委員會(huì)在2010 年的《水和能源》報(bào)告中也強(qiáng)調(diào)全球目前水資源供應(yīng)情況不能滿足擬議能源發(fā)展計(jì)劃中的幾個(gè)地區(qū)。對(duì)于許多國(guó)家,尤其是許多發(fā)展中國(guó)家而言,要建立未來(lái)幾十年可持續(xù)的能源和水資源發(fā)展戰(zhàn)略,將面臨多個(gè)領(lǐng)域?yàn)闈M足不斷增長(zhǎng)的用水需求而展開(kāi)水資源競(jìng)爭(zhēng)所帶來(lái)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
水資源對(duì)電力行業(yè)的影響示例
美國(guó)能源部曾以我們的研究成果為基礎(chǔ),向美國(guó)國(guó)會(huì)提交了一份闡述能源與水資源之間依賴性的報(bào)告。在研究報(bào)告形成過(guò)程中,我們重點(diǎn)探討了美國(guó)自2004 年至2007 年期間,很多電廠或生物燃料精煉廠因該地區(qū)水供應(yīng)不足而不能獲得生產(chǎn)許可證的實(shí)例。此后,我們還見(jiàn)證了得克薩斯州和美國(guó)西南、東南和東北地區(qū)出現(xiàn)的旱情,導(dǎo)致大量的燃煤發(fā)電廠和核電站因供水不足或水溫過(guò)高導(dǎo)致冷卻能力下降而減產(chǎn)或停產(chǎn)的事例。自2005 年以來(lái),由于供水不足和熱浪導(dǎo)致的高水溫,法國(guó)已被迫在三個(gè)不同年份中分別將核電站和水電站的發(fā)電量削減了20%。2013 年2 月,印度一家裝機(jī)容量為1130 MW 的熱電廠因馬拉特瓦達(dá)地區(qū)嚴(yán)重缺水而關(guān)閉。在過(guò)去幾十年里,南非已有許多電廠為應(yīng)對(duì)水供應(yīng)不足問(wèn)題而轉(zhuǎn)為干式冷卻。同時(shí),經(jīng)常性和長(zhǎng)期的干旱也在威脅著許多國(guó)家的水電裝機(jī)容量,例如斯里蘭卡、中國(guó)和巴西。在未來(lái)40 年中,隨著一些新興經(jīng)濟(jì)體面臨能源需求翻倍,這些問(wèn)題將更加嚴(yán)重。
推動(dòng)能源和水資源邁向可持續(xù)發(fā)展的未來(lái)
許多機(jī)構(gòu)已經(jīng)著手研究,并為解決這些日益受到關(guān)注的問(wèn)題而開(kāi)展富有意義的對(duì)話,以避免這些新型能源過(guò)于依賴水資源。例如,桑迪亞國(guó)家實(shí)驗(yàn)室在美國(guó)舉辦了一系列全國(guó)討論會(huì),目的是確定研究領(lǐng)域和創(chuàng)新方案,以減少能源領(lǐng)域的淡水用量和提高水資源的可用性。自此以后,美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)、美國(guó)審計(jì)總署、美國(guó)國(guó)家研究委員會(huì)、美國(guó)電力研究院、美國(guó)能源部等其他許多團(tuán)體,以及約翰遜基金會(huì)等非營(yíng)利機(jī)構(gòu),均已研究出創(chuàng)新方法來(lái)幫助解決這些問(wèn)題。在國(guó)際上,聯(lián)合國(guó)、世界銀行、世界可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)和加拿大研究所也紛紛開(kāi)展各項(xiàng)工作,幫助研發(fā)和實(shí)施能源發(fā)展領(lǐng)域創(chuàng)新的低水密集型技術(shù)或方法。經(jīng)過(guò)觀察,大部分想法可歸入以下四大類別。
減少電力和交通運(yùn)輸燃料的淡水用量
現(xiàn)有的許多方法都有助于減少發(fā)電所需的淡水用量。但是,像干式冷卻和混合式冷卻這樣的技術(shù),以及用水量低的可再生能源技術(shù)等,都還存在必須加以改善的成本或斷續(xù)問(wèn)題。由于幾乎所有新的替代交通運(yùn)輸燃料都會(huì)增加用水量,如果要大規(guī)模生產(chǎn)這些燃料,就必須在種植、采礦、加工或精煉過(guò)程中采用耗水量更少的技術(shù)方法。
開(kāi)發(fā)更易于使用非傳統(tǒng)水資源的材料和水處理技術(shù)
隨著淡水供應(yīng)日益緊缺,需要進(jìn)行廢水回用和非傳統(tǒng)的水資源利用,包括海水、苦咸地下水和采出水。能夠以很低的能源投入來(lái)滿足新興水質(zhì)要求的水處理新技術(shù)日趨重要。這些新技術(shù)能夠減少水處理和泵送所需的能源消耗,同時(shí)加速在冷卻以及液壓壓裂等能源使用領(lǐng)域?qū)Ψ莻鹘y(tǒng)水資源的利用。
改進(jìn)水質(zhì)評(píng)價(jià)及能源和水資源系統(tǒng)分析和決策工具
缺乏耗水量數(shù)據(jù)也加劇了可用水資源的不確定性。我們需要改進(jìn)水資源的利用和消耗數(shù)據(jù)收集,以便更好地進(jìn)行水資源監(jiān)控。同時(shí),決策支持工具和系統(tǒng)分析方法也需要加以改進(jìn),以便幫助社區(qū)和地區(qū)更好地理解和配合實(shí)施,形成能夠最大限度降低淡水需求量和用量的可持續(xù)發(fā)展解決方案。此外,還需要建立地區(qū)氣候變化模型,從而更好地預(yù)測(cè)氣候變化在地區(qū)或流域?qū)用鎸?duì)降水量和蒸發(fā)蒸騰等方面的影響。這些都將有助于我們充分了解水資源的可用性,并為改進(jìn)水資源管理提供支持。
增加整合能源和水資源基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃的機(jī)會(huì)
目前,水資源和能源的基礎(chǔ)設(shè)施往往是分開(kāi)管理的。將能源和水資源基礎(chǔ)設(shè)施予以整合或設(shè)在同一位置并實(shí)施綜合規(guī)劃,可帶來(lái)潛在的經(jīng)濟(jì)效益。此外,還可以更好地利用電廠或精煉廠的余熱和水處理廠產(chǎn)生的廢水,從而減少能源和淡水資源的使用。
在私營(yíng)領(lǐng)域,許多企業(yè)和社會(huì)機(jī)構(gòu)已開(kāi)始利用自身的人才和資源解決這些問(wèn)題。例如,美國(guó)電力研究協(xié)會(huì)(EPRI) 及其下屬電力公司已著手研究新的低耗水型冷卻技術(shù),并幫助美國(guó)東南部的一家電廠建立了耗資1600 萬(wàn)美元的大型測(cè)試設(shè)施,用于測(cè)試創(chuàng)新的低耗水型冷卻技術(shù)。所收集的數(shù)據(jù)亦與歐洲的電力公司共享。煤炭生產(chǎn)企業(yè)也在積極探索替代水源——例如海水淡化,并使用礦井水來(lái)減少淡水用量。在石油和天然氣領(lǐng)域,加拿大和美國(guó)的企業(yè)均已開(kāi)始通過(guò)在油砂和液壓壓裂中使用苦咸水和中水回用的方法,來(lái)最大限度減少淡水用量和廢水處理。這些努力已在顯著減少淡水用量的情況下提高了燃料產(chǎn)量。這些例子進(jìn)一步有力地說(shuō)明,我們需要社會(huì)各界的的廣泛關(guān)注,通過(guò)綜合考慮水足跡等環(huán)境指標(biāo),實(shí)現(xiàn)均衡利用自然資源和財(cái)政資源,以幫助推動(dòng)和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的能源未來(lái)。
(來(lái)源:《基石》 作者:美國(guó)桑迪亞國(guó)家實(shí)驗(yàn)室杰出研究員 邁克爾•海托華(Michael Hightower))