上海能源使用状况、污染情况以及解决对策小组成员:谈晟荟、陈双、高可欣朱敏、陈啸CONTENTS目录PARTONE上海能源使用状况PARTTWO上海污染情况PARTTHREE相关解决对策PARTFOUR参考文献LOGOPARTONE上海能源使用状况•1.1煤炭•1.2石油•1.3天然气•1.4电力LOGOLOGO从消费特征看,上海煤炭利用呈现出以下三个特点:钢铁行业煤炭消费用途多、结构复杂但总量基本稳定。1.1煤炭2011年上海煤炭消费总量达到6141.95万t的历史高位,成为上海煤炭消费的饱和点,2012年上海煤炭消费迅速回落至5703.22万t。上海煤炭的用途一般分为发电、供热、炼焦、直接燃烧、制气和工业原料等六类。2012年上海发电、供热、炼焦、制气、直接燃烧和工业原料依次占全市煤炭消费总量的59.6%、5.7%、17.3%、0.2%、14.5%和2.8%。重点用煤企业是消费主体。目前,上海煤炭消费集中于发电、钢铁和化工行业。用煤快速向先进燃煤发电机组集中。至2012年,上海高效燃煤机组(超临界、超超临界)的用煤量增加至1875.9万t,占电力企业用煤量的51.43%,占全市用煤总量的32%。LOGO上海成品油消费按耗油部门分类,2012年交通部门油品消费量最大,达2007.8万t标油,占60.9%;其次为工业和建筑业,消费1092.0万t标油,占33.1%;商业和农业消费油品较少,分别占比5.6%和0.4%。交通部门耗油可进一步分解为陆路交通、水运及航运,其中陆路交通及水运耗油约占交通部门成品油消费量的80%。2012年,上海陆路交通占交通用油的47.9%,水运占交通用油的31.6%,航运占交通用油的20.5%。可见,陆路交通是上海交通部门的主要耗油方式。财务与融资1.2石油上海成品油消费量从2000年的1121.4万t增加到2012的3297.9万t,年均增长率超过8%。按照《上海能源统计年鉴》的产业分类方法,2012年第三产业在上海油品消费中的占比最高,为1803.0万t标油,占54.7%;第二产业次之,为1173.8万t标油,占35.6%;居民生活占8.7%;农业耗油最少,占比不足1%。LOGO自1999年4月起,东海平湖天然气开始向上海供气,上海天然气发展实现了零的突破。上海天然气消费量从2000年的不足3亿m3,增加至2012年的65亿m3,年均增幅超过30%。随着天然气发电和大工业用气的增加,上海用气结构从单一的城市燃气模式向多元化、均衡化模式转变。城市燃气用气占总用气量的比例由2012年的100%降至2012年的42.2%,而电厂用气则从无到有逐步提高至25.7%,大工业用气比例增加至27%,人工煤气用气近几年则下降至4.2%。1.3天然气LOGO——随着上海经济的发展,全社会用电量继续增加。2012年上海全社会用电量达到1353亿kWh,“十五”期间年均增长10.47%,高出“九五”期间年均增长率3.47个百分点;“十一五”期间年均增长7.05%,较“十五”期间的年均增长率低3.42个百分点。——2012年上海发电结构如图所示,由图可知,区外来电占比为28.4%,市内发电占比为71.6%,其中燃气占比6%,燃煤占比63.4%,其它占比2.2%。在市内发电中,随着近年来对天然气使用的进一步增加,天然气发电量呈现大幅度增长,但整体占比依旧比较小,燃煤发电量依然占市内发电的近90%。1.4电力LOGO上海/北京平均(每天)各种能源消耗量对比数据来源:上海/北京政府统计公报能源种类2012201320142015合计(万吨标准煤)30.18/18.031.08/18.430.37/18.731.20/18.8煤炭(万吨)12.73/5.913.24/5.511.31/4.610.58/3.2焦炭/原油(万吨)1.84/2.901.75/2.381.79/2.831.73/2.71燃料油(万吨)1.75/0.31.65/0.231.52/0.151.48/0.13汽油(万吨)1.42/1.11.46/1.11.58/1.21.66/1.3煤油(万吨)1.10/1.21.20/1.31.23/1.391.40/1.49柴油(万吨)1.56/0.511.52/0.531.50/0.541.54/0.499天然气(亿立方米)0.18/0.250.20/0.270.20/0.3110.21/0.398电力(亿千瓦时)3.71/2.3843.86/2.4893.75/2.5573.85/2.606LOGO上海/北京平均每人(年)生活能源消费对比数据来源:上海/北京政府统计公报品名2012201320142015生活消费能源总计(千克标准煤)476.92/693.2508.19/687.5474.16/705.3505.70/718.5煤炭(千克)17.42/159.014.21/147.713.87/137.612.48/126.3天然气(立方米)42.01/56.646.08/57.148.46/59.655.77/63.7液化石油气(千克)14.92/9.316.28/9.914.49/11.010.42/11.6煤气(立方米)/汽油(升)16.54/174.411.14/180.74.83/182.50.83/194.3电力(千瓦时)792.66/791.8855.12/750.6718.43/793.5766.34/808.7LOGOPARTTWO上海污染情况•2.1大气污染•2.2水污染•2.3土壤污染LOGOLOGO大气污染检测最常用的检测指标是空气污染指数(API),该指数是通过PM10、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)等三项污染物进行综合评价。但是随着污染越来越严重,API已经不能很好的发挥其作为空气污染的监测指标了。随后空气质量指标(AQI)应运而生,AQI不仅与PM10、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)等三项主要污染物相关,而且还与PM2.5、臭氧(O3)、一氧化碳(CO)等污染物相关。因此,AQI能够更加准确、真实的反映出当前空气的污染状况。AQI共分六级,从一级优,二级良,三级轻度污染,四级中度污染,直至五级重度污染,六级严重污染。空气污染指数划分为0-50、51-100、101-150、151-200、201-300和大于300六档。2.1大气污染图2.12000-2014年API\AQI指数柱状图2000—2014年间上海地区的空气污染状况,其中在2000—2012年间采用API统计,在2013—2014年采用AQI统计。LOGO2.1大气污染2013年和2014年上海地区各首要污染物出现日数LOGO2.1大气污染2013—2014年上海地区PM2.5(a)、PM10(b)、NO2(c)、03(d)浓度距平周变化不同地区存在差异,就现有研究来看,北京、上海、成都,周末效应明显。周末效应霾与pm2.5的关系2014年上海地区霾日数、IAQI(pm2.5)100日数及IAQI(pm2.5)100时霾日数的月分布LOGO2.1大气污染可能机制探讨2014年上海地区PM2.5污染的天气类型及影响频率研究表明,地面天气形势对空气污染影响较大,地面风向和风速等气象条件对上海地区空气污染物扩散具有决定性的作用。2014年造成上海地区PM2.5污染的主要天气类型为高压中的影响频率总和达46.5%,可见影响上海地区空气质量的天气系统以高压系统为主。LOGO2.1大气污染气压场的划分方法选用逐日08时地面天气图,依据天气学原理,及地面天气图上高、低压系统的配置和上海在气压场中所处的相对位置,将地面形势场分为以下11种:高压前、高压控制、副高控制、L型高压、高压后、高压底、低压槽、冷锋过境、东路冷空气、台风、均压场。LOGO2.1大气污染各天气系统在四季的分布百分比本文统计了PM2.5的IAQI达污染等级时的天气类型,并统计了各天气类型对上海地区的影响频率,同时按照春季(3—5月)、夏季(6—8月)、秋季(9—11月)和冬季(1—2月和12月)统计四季不同天气类型出现的频率,并分析其造成上海地区空气污染的频率。春季影响上海地区的主要天气系统为高压系统,影响频率超过50%;夏季主要为高压中心和鞍型场造成PM2.5污染;秋季对上海地区影响最大的天气类型为高压楔型;冬季则为高压中心型和冷锋过境型对PM2.5污染影响较大。总体来看,春季和冬季造成上海地区PM2.5污染的天气类型较多,而夏季和秋季PM2.5污染的天气类型则相对单一。LOGO2.1大气污染以上海为例AQI共分六级,从一级优,二级良,三级轻度污染,四级中度污染,直至五级重度污染,六级严重污染。空气污染指数划分为0-50、51-100、101-150、151-200、201-300和大于300,六档。AQI是空气质量指数(AirQualityIndex)的简称,是定量描述空气质量状况的无量纲指数。其数值越大、级别和类别越高、表征颜色越深,说明空气污染状况越严重,对人体的健康危害也就越大。针对单项污染物还规定了空气质量分指数。AQI针对单项污染物的还规定了空气质量分指数。参与空气质量评价的主要污染物为细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳等六项。LOGO0102030405水污染从城市人类发展指数来看,前五名是广州、北京、南京、沈阳、深圳,上海为第六名,西宁为最后一名。从生态投入指数排名来看,青岛、石家庄、合肥、长春、郑州为前五名,北京处于第10名,上海第23名,银川为最后一名。土地资源消耗最多的五个城市是乌鲁木齐、南京、深圳、广州和厦门。其中深圳的土地利用强度高达50%,人均建筑面积为132.2平米。而国际上土地利用强度的警戒水平为30%。水资源消耗指标最高的五个城市分别是银川、上海、南京、深圳和广州。水污染最严重的五个城市为南宁、银川、西宁、兰州、南京和大连。一线城市中水污染最严重的两个城市是上海和广州,分别排名第六、七名。空气污染排放量最小的前五名分别是海口、深圳、长沙、厦门和成都。排名最后的是银川。2.2水污染联合国开发署发布了《2016年中国城市可持续发展报告:衡量生态投入与人类发展》,公布了一套针对中国城市在可持续发展方面的评估系统,衡量每个城市在收入、健康、教育、环境污染、资源消耗等方面的表现。所选取的35个城市为中国的省会城市及直辖市。LOGO2.2水污染长江口水源地分布示意近10年来,长江口沿程水质监测数据显示,上海长江口水质主要指标为Ⅱ~Ⅲ类,主要的超标因子是氨氮和总磷。受黄浦江汇入及沿岸污染物输入影响,长江口水质在吴淞口及以下断面明显恶化,氨氮和总磷浓度上升明显,至朝阳农场后,各项指标浓度基本下降至上游徐六泾断面浓度水平。入境污染物仍然是长江口污染物的主要来源,但其他陆源污染物也不容忽视。在长江径流相对较小的月份,长江口内的表层总氮和氨氮分布受黄浦江、排海支流以及排海污水厂影响较大。氨氮指标超过Ⅲ类水质标准水域分布模拟图取水口布设分区LOGO2.3土壤污染土壤重金属含量与复合污染指数空间分布LOGO01Optionhere02Optionhere土壤Cr的分布则表现为岛状区域分布,总体上看高值区都位于城郊接合部(闵行区),以此为中心向四周辐射状递减.这种岛状分布特征与处于城郊接合部的闵行区工业分布有关,密集分布的工业企业废弃物的排放,可能是造成Cr含量较高的主要原因。研究区域内Cu的空间分布特征呈条带状,由北向南递减,徐汇区和闵行区北部出现较高的峰值区,奉贤区表现为低值区,土壤Cu含量总体表现为由中心城区向郊区递减的梯度变化。研究区域内Cu的空间分布特征呈条带状,由北向南递减,徐汇区和闵行区北部出现较高的峰值区,奉贤区表现为低值区,土壤Cu含量总体表现为由中心城区向郊区递减的梯度变化。土壤Mn的分布也表现为岛状分布,高值区位于城郊接合部,土壤Mn的背景含量比较高,从其空间变异结构来看,主要是受结构性因素的影响,如土壤母质、地形等因素。03Optionhere04Optionhere