차트: 소스별 글로벌 에너지 소비 및 탄소 배출량(1900-2021)
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우리의 에너지는 어디에서 왔으며 이 혼합은 지난 100년 동안 어떻게 변했습니까?
Truman Du 의 이 차트는 Our World in Data 의 정보를 사용하여 에너지 생산, 소비 및 관련 탄소 배출 사이의 복잡한 관계를 조사합니다 .
세계 에너지 믹스(1900-2021)
지난 10년 동안 전 세계 총 에너지 소비량은 거의 15% 증가했습니다 . 그 전에는 2000년에서 2010년 사이에 거의 25% 증가했습니다 .
그리고 지난 몇 년 동안 녹색 이니셔티브 에 대한 빈번한 헤드라인에도 불구하고 화석 연료는 계속해서 총 에너지 소비의 대부분을 차지합니다.
2021년에는 전 세계 에너지의 77%가 석탄, 석유 및 가스에서 공급되었습니다.
그럼에도 불구하고 풍력, 태양열 및 수력과 같은 재생 에너지원은 2000년 이후로 견인력을 얻었습니다. 수력 발전은 2021년 총 에너지 소비의 6.3% 를 차지하는 가장 큰 재생 에너지원이었습니다.
화석 연료 헤비 믹스
소스별 에너지 분석을 면밀히 살펴보면 또 다른 강력한(직관에 반하는) 추세가 유지되고 있는 것으로 보입니다.
석탄은 1900년 이후 세계 에너지 소비의 핵심 원천으로 남아 있습니다. 시간이 지남에 따라 상대적 점유율이 감소함에도 불구하고 석탄은 2021년 현재 세계 에너지 수요의 25 %를 차지하는 두 번째로 큰 에너지원으로 남아 있습니다. 아래의 모든 수치는 TWh(테라와트시) 단위입니다.
글로벌 에너지 소비1900년1950년2000년2010년2021년총12,131TWh28,564TWh122,745TWh152,966TWh176,431TWh
태양광 | - | - | 3TWh | 94TWh | 2,702TWh |
바람 | - | - | 93TWh | 962TWh | 4,872TWh |
핵무기 | - | - | 7,323TWh | 7,374TWh | 7,031TWh |
하이드로 | 47TWh | 925TWh | 7,826TWh | 9,518TWh | 11,183TWh |
가스 | 64TWh | 2,092TWh | 23,994TWh | 31,589TWh | 40,375TWh |
기름 | 181TWh | 5,444TWh | 42,881TWh | 47,895TWh | 51,170TWh |
석탄 | 5,728TWh | 12,603TWh | 27,428TWh | 41,996TWh | 44,473TWh |
산업 혁명에서 중요한 역할부터 상대적으로 저렴하고 유용한 부산물에 이르기까지 석탄은 가까운 시일 내에 단계적으로 제거되지 않을 것입니다. 사실, 그것은 21세기에 인도와 중국의 경제 성장에 힘을 실어주는 부활을 보았습니다.
화석 연료 사용이 절대적으로 증가함에 따라 탄소 배출량도 증가했습니다.
1900년과 2020년의 탄소 배출량
중국, 미국, 인도, 러시아, 일본은 2020년 세계 총 배출량의 60%를 차지하는 세계 5대 배출국입니다 .
이들 국가에는 세계 최대의 경제 강국이 포함되어 있기 때문에 일부에서는 배출량이 경제 성장의 필수 부산물이라고 생각합니다. 예외가 있기는 하지만 연구에 따르면 GDP의 1% 변화는 이산화탄소 배출량의 0.072 변화 와 상관관계가 있음을 보여주기 때문에 이는 평균적으로 사실인 것 같습니다 .
아래의 탄소 배출량 차트를 보면 20세기 후반 중국의 경제 성장 여정이 이를 잘 보여줍니다.
중국의 배출량은 주로 경제 성장에 힘입어 1978년부터 2018년까지만 6배 증가하면서 극적으로 증가했습니다 .
다음은 2020년과 1900년의 세계에서 가장 큰 방사체 상위 50개를 분석한 것입니다. 모든 수치는 1억 톤 단위이며 단순성을 위해 반올림되었습니다.
계급국가1900 방출국가2020년 배출량총세계19.5세계319.2
1 | 우리를 | 6.6 | 중국 | 106.7 |
2 | 영국 | 4.2 | 우리를 | 47.1 |
삼 | 독일 | 3.3 | 인도 | 24.4 |
4 | 프랑스 | 1.3 | 러시아 | 15.8 |
5 | 폴란드 | 0.6 | 일본 | 10.3 |
6 | 벨기에 | 0.5 | 이란 | 7.5 |
7 | 러시아 | 0.5 | 독일 | 6.4 |
8 | 체코 | 0.3 | 사우디 아라비아 | 6.3 |
9 | 오스트리아 | 0.3 | 대한민국 | 6 |
10 | 캐나다 | 0.2 | 인도네시아 | 5.9 |
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이 데이터는 또한 선진국과 개발도상국 간의 세계 경제 변화를 강조합니다.
1900년대에 가장 큰 방사체는 미국과 다른 선진국이었습니다. 이후 데이터 세트에서 인도, 브라질, 인도네시아와 같은 개발 도상국도 더 중요한 탄소 배출국 목록으로 올라갔습니다.
배출량 내보내기
탄소 배출량에 대한 회계는 배출량이 계산되고 귀속되는 방식에 따라 국제 무역에 따라 변경될 수 있습니다.
제조된 상품에서 발생하는 배출량을 상품이 만들어진 국가에 할당해야 합니까, 아니면 상품이 궁극적으로 소비되는 장소에 할당해야 합니까? 수입과 수출을 기준으로 배출량을 조정하면 이러한 차이를 살펴보는 데 도움이 될 수 있습니다.
미국, 영국 또는 독일과 같이 많은 상품을 수입하는 부유한 경제는 소비 기반 배출량이 더 높은 경향이 있습니다.
한편, 중국, 인도, 이란, 남아프리카와 같은 고성장 국가의 경우 그 반대가 사실입니다. 생산 기반 배출량이 소비 기반 배출량보다 높습니다.
누적 탄소 배출량
산업 혁명에서 2020년까지의 배출량을 고려할 때 거의 모든 대륙이 많은 양의 탄소 배출량에 기여했지만 핵심 지도자가 등장합니다.
전체 내역은 다음과 같습니다.
UN에 따르면 세계는 파리 협정에 명시된 1.5°C 목표를 달성하기 위해 국가가 이미 약속한 것보다 32Gt 더 많은 배출량 을 줄여야 합니다.
이 데이터에서 볼 수 있듯이 이러한 일이 발생하는 방식 또는 발생 여부는 에너지원 및 소비의 미래에 크게 좌우될 것입니다.