5月以來,巴西遭遇近20年來最嚴重的干旱,長期無雨的極端天氣導致巴西的水電站無法正常運行,產能嚴重下降,巴西電力供應持續(xù)吃緊。
值得關注的是,巴西的遭遇并不是個例。今年4月,美國能源信息署(EIA)就曾發(fā)布警告稱,持續(xù)的干旱已經影響到了美國水電站的蓄水量,導致水電產能有所下降。
多家行業(yè)研究機構指出,氣候變化導致的極端干旱天氣正在全球范圍內頻發(fā),不僅給多國的能源供應帶來影響,更將給行業(yè)帶來嚴重的經濟損失。
水電無水致巴西缺電
據悉,巴西的傳統(tǒng)雨季通常是從11月持續(xù)至次年3月。然而,據巴西國家電網運營商(ONS)主管Luiz Carlos Ciocchi表示:“今年,巴西的降雨量已降至20年來最低,少雨的局面到今年年底都難以緩解。為彌補水電產能降低導致的電力空缺,巴西電力供給系統(tǒng)已轉向使用成本更高的火電。”Luiz Carlos Ciocchi還在一份聲明中指出,目前電力供應短缺的局面已導致巴西用電價格高企。
路透社匯編的數據顯示,巴西電力供給中約有3/4來自于水電,是全球范圍內水電占比最高的國家之一。
今年5月,巴西總統(tǒng)博索納羅發(fā)表演講稱:“巴西雨季通常在3月結束,預計未來這段時間巴西的降雨將非常少。巴西正在經歷歷史上最嚴重的供水危機,這將嚴重影響電力生產系統(tǒng)。”
據悉,由巴西政府、技術部門以及ONS等機構組成的巴西電力行業(yè)監(jiān)管委員會已經于5月初宣布,為保障巴西電力供應,將啟用更多火力發(fā)電產能,同時還將從阿根廷、烏拉圭等鄰國進口電力。
Luiz Carlos Ciocchi在接受路透社采訪時表示,如果不是巴西經濟處于增長期,同時遭遇了新冠肺炎疫情,巴西在去年就很可能因極端天氣面臨電力供應緊張的難題。“值得慶幸的是,由于目前巴西氣溫相對不高,居民用電需求尚沒有激增?,F在巴西正盡可能開啟火電供應。”
高溫拉高多國電力需求
而對于美國來說,則沒有巴西這樣的“運氣”。美國得州電力可靠性委員會(ERCOT)日前宣布,由于近期該州持續(xù)面臨高熱、干旱的天氣,今年夏季該州電力需求預計將出現激增。
ERCOT指出,今年夏季,得州很可能面臨與去年冬季類似的電力供應緊張問題。“盡管今年夏季出現電力供應嚴重不足的概率相對較低,但高企的電力需求、火電產能退役,以及風光發(fā)電利用率偏低等因素都可能導致得州供電出現緊張。”而今年2月,美國得州還曾因極端寒流出現大規(guī)模停電事故,數百萬人在嚴寒中失去電力供應。
事實上,不僅得州,多個美國南方州也都在近期遭遇了干旱天氣,內華達州、加州、亞利桑那州等均未能幸免。早在今年4月,EIA就曾發(fā)布預測稱,今年4月至9月期間,美國南部地區(qū)的降水量預計將低于往年,這很有可能導致今年夏季美國全境水力發(fā)電量大概率要下降。
另有美國研究機構預測認為,今年第二、三季度,美國哥倫比亞河上游地區(qū)的Dalles水電站的蓄水量將較近30年來的平均值低約9.7%。
與此同時,墨西哥也在經歷類似的極端干旱天氣。根據美國國家航空航天局發(fā)布的數據,今年4月,墨西哥全國近85%的地區(qū)遭遇了干旱,墨西哥境內水電站的蓄水量大都處于“極低”水平,甚至耗盡了用于飲用、農業(yè)的用水資源。
氣候變暖是最大誘因
業(yè)內普遍認為,全球氣候變暖正是極端天氣頻發(fā)的主要誘因。早在2019年,英國《自然》雜志就曾刊發(fā)一篇氣候科學論文稱,人類在20世紀對全球的干旱狀況產生了影響,人類活動產生的溫室氣體、氣溶膠等物質都會影響到降雨情況。
今年5月,巴西政府公布的最新數據顯示,巴西亞馬遜熱帶雨林損毀量較去年同期增長了43%以上,這也是這一數字連續(xù)第二個月出現上漲。雨林減少加劇了溫室效應的同時,極端干旱天氣的出現也將推高山火發(fā)生的風險,導致雨林進一步遭到毀壞。
美國媒體CBS新聞網報道稱,在過去的20年里,美國分別在2003年、2013年經歷了兩次嚴重的干旱天氣,但今年發(fā)生的干旱情況很可能超過上述兩個年份。
另外,2018年、2019年,歐洲也經歷了兩次“異常罕見的”連續(xù)干旱天氣,超過40℃高溫延續(xù)數周,一時導致歐洲用電需求激增,電價也出現大幅上漲。
行業(yè)研究機構Carbon Brief援引意大利學者Gustavo Naumann的研究報告稱,干旱天氣很可能對電力行業(yè)帶來嚴重影響,干旱不僅會直接影響到水電產能,也會間接影響到電力生產系統(tǒng)中冷卻水系統(tǒng)的使用情況。對歐洲北方地區(qū)來說,水電是尤其重要的電力來源之一,干旱帶來的影響也會顯得更加明顯。
Gustavo Naumann在研究中建議,各國應適當采取一定的措施,降低極端干旱天氣對農業(yè)、能源等行業(yè)造成的不利影響,“提高電力生產中的水利用效率”尤為重要。