冻结和削减氢氟碳化物,持续推进气候行动——纪念2024年9.16国际保护臭氧层日

《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》(以下简称《蒙特利尔议定书》)缔结于1987年9月16日,旨在通过采取全球行动逐步停止消耗臭氧层物质生产和使用。为纪念《蒙特利尔议定书》签署,联合国于1994年确立每年9月16日为国际保护臭氧层日。
我国自1991年加入《蒙特利尔议定书》以来,始终严格履行国际环境公约义务,如期实现了各阶段履约目标,履约30多年来,已累计淘汰消耗臭氧层物质总量约62.8万吨,占发展中国家淘汰量一半以上,同时累计避免了260多亿吨二氧化碳当量温室气体排放,为推动全球臭氧层逐步恢复作出重要贡献,也为减缓气候变化发挥了积极作用。
2016年10月,《蒙特利尔议定书》缔约方达成《基加利修正案》,决定对导致全球变暖的强效温室气体氢氟碳化物(HFCs)实施管控和削减。2021年4月,习近平主席亲自宣布中国接受《基加利修正案》,加强HFCs等非二氧化碳温室气体管控,开启了中国在《蒙特利尔议定书》下协同保护臭氧层和应对气候变化的历史新篇章。
根据科学评估,国际社会履行《基加利修正案》管控要求,到2100年最多可避免全球平均升温0.5摄氏度,对照《巴黎协定》的全球升温控制目标,其气候效益十分显著。我国自接受《基加利修正案》以来,多措并举推动HFCs履约管控取得积极进展。
一是完善法规政策体系,明确HFCs管控削减措施。2023年12月29日,国务院公布《关于修改〈消耗臭氧层物质管理条例〉的决定》,于2024年3月1日起施行。新修订《条例》对接《基加利修正案》履约新要求,将HFCs纳入现行履约管控体系,进一步完善管理措施,强化法律责任,为履行《基加利修正案》奠定坚实法律基础。同时,生态环境部正在编制《中国履行〈蒙特利尔议定书〉国家方案(2024—2030)》,并有望于近期出台。国家方案将明确我国2030年前履约时间表和路线图,着力加强HFCs全生命周期管理体系建设,细化政策措施和职责分工,凝聚各方合力共同推动履约工作迈上新台阶。
二是实施配额许可管理,实现HFCs总量控制目标。2024年是我国履行《基加利修正案》、对HFCs生产和使用进行总量控制的冻结年。生态环境部会同国家发展改革委、工业和信息化部,建立HFCs化工生产建设项目管理与配额许可管理双管齐下的管控体系。坚持按需分配原则,2024年度核发HFCs生产配额和用于国内使用的配额分别折合14.49亿吨和6.43亿吨二氧化碳当量,相较2024年度配额总量分别压减4.04亿吨和2.62亿吨二氧化碳当量。同时,作为HFCs出口大国,我国自2021年接受《基加利修正案》起就建立并严格执行HFCs进出口许可管理,每年开展HFCs进出口审批近3万批次,严厉打击走私和非法贸易,累计通过国际公约下的“非正式事先知情同意机制”阻止HFCs潜在非法贸易59批次,涉及HFCs数量折合约145万吨二氧化碳当量,为全球气候环境治理作出突出贡献。
三是强化监管执法效能,推动HFCs履约能力提升。生态环境部依法依规开展配额许可审批,建立HFCs生产企业全口径核查机制,依托全国信息管理系统持续开展统计调查,全面掌握HFCs生产和使用情况。将HFCs监管相关执法活动纳入日常环境监管执法计划,持续做好“双随机、一公开”监管,在重点行业、重点区域持续开展专项执法行动,着力营造良好履约市场环境。举办地方生态环境部门、行业企业培训班,在7个重点省市率先开展履约能力建设三期项目,全面提升监管水平。
四是加强科学技术研究,夯实HFCs履约安全根基。对标国际先进经验,在山东长岛等地逐步完善HFCs和消耗臭氧层物质大气监测网络建设,构建中国履约成效评估和预测预警评估体系。统筹推进高水平履约和高质量发展,推动汽车、家电等行业加快HFCs替代品和替代技术研发,鼓励自然工质制冷剂应用,坚持走自主创新道路,以履约推进行业转型升级,加快发展新质生产力。

作为负责任的发展中大国,中国将严格落实《蒙特利尔议定书》及其《基加利修正案》履约责任,持续加强消耗臭氧层物质和HFCs监管,推动绿色低碳替代品研发应用,不断深化气候治理领域国际合作,与国际社会一道共同应对臭氧层耗损与气候变化等全球性挑战。

特别声明:

本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。

更多精彩内容,关注“传煤”微信公众号,或点击“期刊群”免费获取科研论文

 
用微信扫描左侧二维码,关注“传煤”公众号,第一时间获取煤炭行业新鲜资讯,享全方位煤炭科技知识信息服务。
煤科热搜
版本:Bate 1.2

24小时内最火

  • 1近距离煤层群下层煤回采巷道合理布置方式与错距
  • 2混合介质库仑滴定法测定煤中碳酸盐CO2含量
  • 3配煤对煤灰熔融性及黏温特性的影响
  • 4氧弹热量计性能验收方法实践
  • 5煤中碳酸盐二氧化碳测定的技术探讨
  • 6量热仪性能验收方法简析
  • 7霍尔辛赫煤矿3502工作面切顶卸压与围岩控制技术研究
  • 8图像识别智能放煤含矸率高精度预测研究(I)——煤流表面含矸率
  • 9黄陵一号煤矿综采工作面超前支护协同控制系统研发与应用
  • 10基于时空连续补偿的矿山可通行区域识别方法

24小时内最火

  • 12024年度中国煤科十件大事揭晓
  • 2粉煤循环流化床锅炉燃煤的成灰和磨耗特性实验研究
  • 3煤矿井下重点场所5G覆盖性能研究及验证
  • 4对数字、数据和算法的若干哲学思考
  • 5亚临界H2O-CO体系改性贫瘦煤的配煤炼焦特性
  • 6露天煤矿智能化能力成熟度与演进逻辑研究
  • 7综掘工作面粉尘运移规律及扰动拨流控尘技术研究
  • 8运输线上的“螺丝钉”
  • 9煤基固废与高盐废水“固液协同”充填处置关键技术
  • 10随钻钻进参数优化下煤体原位应力响应特征解析

24小时内最火

  • 1控煤构造
  • 2煤矿全过程
  • 3能源经济
  • 4充填
  • 5黄海峰
  • 6煤层识别
  • 7应急预案
  • 8侯中帅
  • 9安全科学与工程
  • 10煤炭标准

24小时内最火

  • 1中国煤炭科工集团有限公司
  • 2中国矿业大学 矿业工程学院
  • 3中煤科工开采研究院有限公司
  • 4天地科技股份有限公司
  • 5西安科技大学 地质与环境学院
  • 6西安科技大学 能源学院
  • 7西安科技大学能源学院
  • 8中国地质大学(北京) 能源学院
  • 9中国矿业大学 煤炭精细勘探与智能开发全国重点实验室
  • 10中国矿业大学 物联网(感知矿山)研究中心

来对平台产品吐槽CCAJ有关的所有问题您都可以咨询,全天在线,欢迎反馈