涂亦楠,Rafael M.Plaza
(1.中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)公共管理學(xué)院,湖北 武漢 430074;2.中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)國土資源部法律評價重點實驗室,湖北 武漢 430074)
亞洲是全球人口密度最大的區(qū)域,也是全球經(jīng)濟最不發(fā)達的區(qū)域之一。根據(jù)亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行(Asian Infrastructure Investment Bank,簡稱亞投行)的估計,亞洲仍有4.6億人無法獲得足夠的電力供應(yīng),無法獲取必要的化石燃料,處于能源貧困(Energy Poor)中[1]。如何滿足區(qū)域民眾的能源需求,保持高速的經(jīng)濟發(fā)展,同時又不增加溫室氣體排放,國際社會寄希望于可再生能源技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用。海洋占地球總面積的71%,占地球水資源的97%,其蘊藏著豐富的能源資源。近年來,鹽差能(Gradient Salinity Power)成為了可再生能源研究與開發(fā)的重點。鹽差能發(fā)電可以與海水淡化和污水凈化設(shè)施共同運作,形成良性循環(huán)。湄公河作為東南亞第一大河,水量豐富,其淡水與海水交匯處是鹽差能開發(fā)的理想?yún)^(qū)域。目前,湄公河流域的水電開發(fā)競賽已經(jīng)對流域生態(tài)、各國社會經(jīng)濟發(fā)展和區(qū)域穩(wěn)定產(chǎn)生了負(fù)面影響。面對復(fù)雜的“水外交”(Water Diplomacy)形勢,參與并推動湄公河流域的鹽差能開發(fā)與合作,不僅可以平息相關(guān)的水資源開發(fā)爭議,而且也將是我國踐行“一帶一路”倡議、實現(xiàn)共同綠色發(fā)展承諾、實踐“水外交”再平衡戰(zhàn)略、增強我國可再生能源和環(huán)保產(chǎn)業(yè)競爭力的重要手段。同時,在湄公河流域開展鹽差能開發(fā)與合作,我國擁有“一帶一路”倡議、瀾滄江-湄公河合作機制、亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行、金磚銀行等新興國際合作平臺與國際融資機構(gòu)的便利,具有重大的戰(zhàn)略意義和開發(fā)前景。
海洋能源,又稱藍(lán)色能源,主要指利用海洋水體產(chǎn)生的能源,包括潮汐能(Tidal Power)、潮流能(Current Power)、波浪能(Wave Power)、鹽差能、溫差能(Thermal Energy Conversion)、生物質(zhì)能和海島可再生能源等。鹽差能是典型的海洋能,是兩種含鹽濃度不同的水體間存在的化學(xué)能[2]。由于含鹽濃度不同的水體間存在很大的滲透壓差,如果能夠利用壓差發(fā)電,每立方英尺的淡水和咸水間能產(chǎn)生0.65度電[3]。如果能提取并利用所有入海河流的鹽差能,可以獲得2.6 TW的能量,相當(dāng)于全球能源總需求量的16%[4]。
鹽差能除了資源量大之外,還具備可持續(xù)、清潔、無污染、生態(tài)影響小、不可用竭、穩(wěn)定等一系列優(yōu)點,開發(fā)鹽差能的主要優(yōu)勢具體表現(xiàn)在以下幾個方面:
(1) 能量效率高且占用土地面積小。鹽差能相比其他可再生能源,不受氣候條件的限制,且具有能量密度高、傳輸距離長、能量損失小、發(fā)電時間長等特點[5]。鹽差能電站占地面積小,可以在海邊建設(shè),也可以儲存海水和地下水,擇地獨立運作,還可以部分或全部建在地下。此外,與其他能源電站相比,其所需人員少,發(fā)生勞資糾紛、工傷事故的幾率也較低。
(2) 環(huán)境生態(tài)負(fù)面影響較小。鹽差能發(fā)電的工藝過程簡單、操作管理便利,不需要加熱以及外部能量的介入,不產(chǎn)生二氧化碳的排放及污染物,不影響水體自然流動且也不對水體添加化學(xué)試劑,從而不干擾河流沖積過程,不影響魚類洄游、產(chǎn)卵,不影響河流生態(tài)環(huán)境。
(3) 產(chǎn)生能源的同時可以淡化海水與凈化污水。97%的地球水資源存儲在海洋中。淡水資源的緊缺威脅著人類的生存與發(fā)展,甚至還會在部分區(qū)域釀成水危機、水紛爭。鹽差能發(fā)電設(shè)施和海水淡化設(shè)施應(yīng)用類似的工作原理,可以共同運作,并形成良性循環(huán)[6]。例如壓力延遲滲透技術(shù)(Pressure Retarded Osmosis,簡稱PRO)利用薄膜分離咸水和淡水進行發(fā)電,該技術(shù)也可以用于海水淡化與污水凈化,幾者同時建設(shè)和運行,鹽差能電站能夠為反滲透海水淡化和污水凈化設(shè)施提供電力,同時還能處理海水淡化遺留的濃海水等副產(chǎn)品,從而形成能量和元素的良性封閉循環(huán),實現(xiàn)生產(chǎn)過程的低排放和低環(huán)境影響,此外還能綜合利用內(nèi)陸干旱地區(qū)鹽度較高的鹽水湖等水體,處理工業(yè)和礦業(yè)產(chǎn)生的高鹽度廢水,如礦業(yè)鹵水(Mines Brines)、頁巖氣壓裂液等,這為解決干旱區(qū)域的淡水資源缺乏與緩解水污染問題起到了積極的作用。
(4) 政治影響小。目前,湄公河流域的水電開發(fā)競爭激烈,圍繞著如何分配水量、如何利用稀缺水資源、如何確定資源利用方式和利用程度、如何判斷開發(fā)的環(huán)境生態(tài)影響,各國存在重大的政治分歧。湄公河流域的鹽差能主要位于河流入??诘臎_積區(qū)域,其為流域單一的水資源水電開發(fā)利用提供了新的替代選擇,也為下游國家開辟了新的能源供給途徑,提供了寶貴的淡水資源和經(jīng)濟發(fā)展機遇。因此,該流域鹽差能的開發(fā)可以再平衡流域各國的關(guān)系,促成并加深各國的互信與合作。
20世紀(jì)30年代,鹽差能發(fā)電的設(shè)想就被首次提出,但直到60年代,以色列本古里安大學(xué)的西德尼教授(Sidney Loeb)才建造了全球第一臺鹽差能發(fā)電裝置。其后,鹽差能發(fā)電技術(shù)不斷完善。1997年,挪威國家電力公司(Statkraft)成立了鹽差能壓力延遲滲透發(fā)電研發(fā)部門;2002年,荷蘭政府啟動了“藍(lán)色能源”計劃,旨在大規(guī)模生產(chǎn)低成本的反電滲析法發(fā)電(Reverse ElectroDialysis,簡稱RED)的原材料;2009年,挪威國家電力公司建成并投產(chǎn)了全球首個5 kW的鹽差能電站,隨后升級為10 kW;2010年,歐盟委員會啟動了新興技術(shù)行動計劃(Future and Emerging Technologies),旨在研發(fā)電容式混合式鹽差能發(fā)電技術(shù);2014年,荷蘭特溫特大學(xué)納米研究所建成并運行了鹽差能試驗電廠;2016年4月29日,丹麥鹽度能公司開始了索伯格鹽差能項目(S?nderborg)的運營;2016年7月7日,鹽差能電力跨國會議在新加坡召開,工業(yè)界、學(xué)術(shù)界和政府人士共同討論和制定鹽差能的發(fā)展策略。迄今為止,挪威、荷蘭、比利時、意大利、西班牙和新加坡等國都已建成鹽差能發(fā)電設(shè)施,韓國和日本也展開了鹽差能的實驗性發(fā)電活動。從總體上看,鹽差能主要應(yīng)用壓力延遲滲透法、反電滲析法和電容式混合法(Capacitive Mixing,簡稱CAPMIX)3種技術(shù)進行電能轉(zhuǎn)化[7]。前兩者主要依賴滲透薄膜,后者則依賴于不同的電極。其中,壓力延遲滲透法是目前應(yīng)用最廣泛的鹽差能發(fā)電技術(shù),該技術(shù)利用薄膜隔離淡水和鹽水,并通過兩者間的滲透壓力推動渦輪機旋轉(zhuǎn),實現(xiàn)了鹽差能向電能的轉(zhuǎn)換[8];反電滲析法則是當(dāng)前最具前途的鹽差能發(fā)電技術(shù),該技術(shù)利用反電滲析器用離子交換膜分隔進料液兩邊的淡水和鹽水,由于兩側(cè)溶液鹽濃度不同,鹽水中的離子要透過交換膜向淡水移動,這樣膜兩側(cè)就會產(chǎn)生電勢差,當(dāng)回路中接入外部負(fù)載時,電子將通過外部電路從陽極傳到陰極,形成電流,產(chǎn)生電能[9];電容式混合法鹽差能發(fā)電技術(shù)則利用不同碳材料接觸鹽度不同的水,產(chǎn)生不同的電位上升(Potential Rise)[10],并將其轉(zhuǎn)化為電能。
目前鹽差能發(fā)電技術(shù)已較為成熟,但技術(shù)大規(guī)模的應(yīng)用與推廣還需要進一步降低薄膜等原材料的價格,由于薄膜同時還是海水滲析淡化的關(guān)鍵原料,因此近年來全球科學(xué)界都在盡力攻克該技術(shù)難關(guān)。隨著納米技術(shù)和高分子技術(shù)的發(fā)展[11],薄膜成本有望顯著下降,其他發(fā)電相關(guān)的水預(yù)處理技術(shù)、模型設(shè)計、滲濾和設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)也日臻完善,這都為鹽差能的大規(guī)模推廣與應(yīng)用提供了條件。
東南亞地區(qū)人口稠密,但傳統(tǒng)能源資源有限,雖然當(dāng)前區(qū)域人均能耗低,但是碳排放強度較高,且能源需求量將不斷增長,因此新的、可負(fù)擔(dān)的、可靠和可持續(xù)的能源對區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平提升至關(guān)重要。目前,該區(qū)域主要采取大規(guī)模開發(fā)瀾滄江-湄公河水電的方法來解決能源供給問題。然而,大規(guī)模的水電開發(fā)給流域6個國家、2.8億居民、2 500種動物、1 000種魚類和20 000種植物的生存環(huán)境帶來了重大影響,也加劇了區(qū)域農(nóng)業(yè)、工業(yè)和居民的用水競爭。因此,圍繞湄公河流域“水外交”的爭議不斷,形勢復(fù)雜。
2.1.1“水外交”理論
在學(xué)理上,“水外交”主要指國家以及相關(guān)行為主體圍繞跨境水資源展開的涉外活動[12]。圍繞“水外交”,各國通過談判、交易和交換等途徑來緩和水資源準(zhǔn)入及使用上的沖突[13],促成水資源開發(fā)利用的合作,達成共贏性博弈的理想結(jié)果。
2.1.2湄公河流域“水外交”的歷史
一直以來,各國關(guān)于湄公河流域水電開發(fā)利用的爭議從未平息,特別是近年來,流域的“水外交”形勢愈發(fā)嚴(yán)峻。從宏觀上看,上游國家擁有更理想的水量、地形和落差,能進行水電開發(fā),而下游國家地勢平坦、水流緩慢,基本無法進行水電開發(fā)。在上游開發(fā)水電資源后,河流沖積過程受到影響,下游水量、沖積物和魚獲將減少,土壤肥力將下降,生態(tài)系統(tǒng)將相應(yīng)改變,尤其是在干旱季節(jié),河流甚至?xí)l(fā)生干涸、海水倒灌、土地鹽堿化等問題。在水電開發(fā)的成本和收益分配上,上游國家享有能源、灌溉、航運等利益,而下游國家則承擔(dān)了主要的開發(fā)負(fù)面影響。
2.1.3我國在湄公河流域“水外交”中的角色
作為流域最上游的國家,我國擁有最佳的水資源利用條件和經(jīng)濟、技術(shù)基礎(chǔ)。受別有用心國家的挑撥和唆使,下游部分國家對我國的水資源開發(fā)利用決策和方式提出了諸多質(zhì)疑。部分國家認(rèn)為我國單方面進行水電開發(fā)決策,未施行可持續(xù)的開發(fā)方案,改變了河流的自然狀況,對下游造成了損害,不符合平等合理分享國際水道資源的國際法原則;認(rèn)為我國的開發(fā)活動未充分考慮下游國家的生態(tài)環(huán)境影響,不與各國磋商,不征詢和聽取他國意見,置他國利益不顧;認(rèn)為我國的水資源利用信息不公開、不透明;認(rèn)為我國沒有加入湄公河委員會(Mekong River Commission)等多邊河流治理機制,不與下游國家簽訂水資源開發(fā)與利用的國際協(xié)議,不受國際法的約束,享有水上霸權(quán)[14];認(rèn)為我國未能盡到大國義務(wù),未提供流域水資源治理的“公共產(chǎn)品”,引導(dǎo)各國共享水資源開發(fā)收益[15]。應(yīng)對目前的“水外交”不利局面,我國迫切地需要探索多邊治理的有效途徑,增強我國的“水外交”主動性和掌控力。
我國自20世紀(jì)90年代初參加瀾滄江-湄公河區(qū)域合作以來,一直高度重視區(qū)域的合作與發(fā)展,但目前圍繞湄公河流域“水外交”的種種爭議,使我國“一帶一路”倡議和大湄公河次區(qū)域合作蒙上了陰影,也對我國西南地區(qū)的區(qū)域安全帶來了負(fù)面影響。對此,就如何提升和完善現(xiàn)有的湄公河流域水資源開發(fā)與合作,學(xué)界從自然科學(xué)和社會科學(xué)等領(lǐng)域進行了較為全面的探討。隨著鹽差能等新型水資源開發(fā)利用技術(shù)的革新,傳統(tǒng)的水資源利用方式受到了挑戰(zhàn),這將重塑各國在“水外交”中的角色,也為流域多邊合作帶來了轉(zhuǎn)機,因此迫切需要對我國參與湄公河流域鹽差能開發(fā)與合作的必要性與可行性進行與時俱進的研究。
湄公河是東南亞流量最大的河流,年流量為4 750億m3[16],河流落差大、水壓力較高,入??诤K}度高、蒸發(fā)量大,蘊含巨大的能量差。湄公河的入??诠灿?個,入海三角洲大約占地70 000 km2,該地區(qū)主要從事農(nóng)業(yè)耕作、捕撈和養(yǎng)殖業(yè),其地勢平坦,非常適宜興建鹽差能電站。在入海口開發(fā)鹽差能,一方面能提供清潔、安全的電力,另一方面也能為下游國家提供淡水資源,維系流域的良好生態(tài)。2013年習(xí)近平主席在出訪東南亞和中亞時,提出了“一帶一路”倡議,希望推動發(fā)展中國家的共同發(fā)展,增進國家間的互利合作[17]。我國參與湄公河流域鹽差能開發(fā)將是我國幫助發(fā)展中國家實現(xiàn)能源自給、完成低碳和綠色能源轉(zhuǎn)型、改善各國民生狀況的重要表現(xiàn),且在共同的開發(fā)與合作中,我國也能進一步加深與流域政界、商界和社會人士的接觸,澄清誤解,增進互信,并在良好的氛圍中,進一步推動“一帶一路”倡議,加深全方位各層次的合作。
我國參與湄公河流域鹽差能開發(fā)與合作也有利于發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè),多樣化新能源種類,緩解國內(nèi)的環(huán)境資源問題。當(dāng)前我國的能源需求量大且快速增長,鹽差能資源能夠增強我國能源供給和二氧化碳減排能力,其相關(guān)技術(shù)應(yīng)用于海水淡化,更能緩解我國的淡水資源缺乏和水污染嚴(yán)重等問題。我國的海洋能資源,特別是鹽差能資源十分豐富。據(jù)估算,我國的鹽差能資源蘊含量約為3.9×1015kJ,理論功率為1.25×108kW[18]。全面推動鹽差能的開發(fā)將有利于我國實現(xiàn)應(yīng)對氣候變化,實現(xiàn)碳減排的國際義務(wù)和“十三五”能源發(fā)展計劃的要求。同時,我國參與湄公河流域的鹽差能開發(fā)將會極大地提升鹽差能發(fā)電技術(shù),積累豐富的開發(fā)經(jīng)驗,提升產(chǎn)業(yè)成熟度,可為我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)參與全球競爭奠定基礎(chǔ),也將為解決我國干旱地區(qū)咸水淡化和污水凈化問題提供可行的路徑。
我國在區(qū)域引領(lǐng)和推動湄公河流域鹽差能開發(fā)與合作方面,擁有一系列國際合作平臺、國際法制度和國際融資平臺的便利。
我國與湄公河流域各國的合作歷史悠久,關(guān)系密切,不僅擁有東南亞國家聯(lián)盟(Association of Southeast Asian Nations,簡稱東盟)、湄公河委員會等傳統(tǒng)的國際對話與合作平臺,還建有“一帶一路”倡議、瀾滄江-湄公河委員會等新興的國際合作機制。目前,在我國的倡議下,湄公河流域已經(jīng)開展了漁業(yè)、林業(yè)資源養(yǎng)護,交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),河道疏浚、強化航運能力、保障航運安全,應(yīng)對和減小氣候變化災(zāi)害,保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和生物多樣性等多項合作,簽署了《瀾滄江-湄公河商船同行協(xié)定》、《湄公河流域執(zhí)法安全合作的聯(lián)合聲明》、《中國-東盟交通合作戰(zhàn)略規(guī)劃》等系列國際協(xié)定。除了官方的合作對話之外,民間的貿(mào)易、技術(shù)研發(fā)和科學(xué)研究合作也十分頻繁。這些都為該區(qū)域展開鹽差能研究與開發(fā)活動提供了堅實基礎(chǔ)和合作框架。
3.1.1東盟和湄公河委員會
在湄公河流域開發(fā)鹽差能項目,首先可以利用東盟和湄公河委員會的平臺。東盟一直關(guān)注湄公河流域水資源的開發(fā)與利用,并于1995年成立了湄公河委員會,專門負(fù)責(zé)管理和促進相關(guān)合作。我國與東盟的合作歷史悠遠(yuǎn),是湄公河委員會的對話伙伴國,特別是“一帶一路”倡議頒布后,雙方在水電開發(fā)、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)對氣候變化[19]等方面的合作不斷增多。此外,我國還曾多次向湄公河委員會提供水文資料,并應(yīng)湄公河委員會要求調(diào)節(jié)河流流量。
但是,東盟和湄公河委員會具有鮮明的弱制度性,在機制內(nèi)部主要進行招商引資的洽談[20],而無法強有力地推動有效的區(qū)域治理,促成重大事項的合作決策。這是由于各國在機制內(nèi)主要基于利己主義的考量行動,組織運行資金大部分來源于西方發(fā)達國家,機制運作受制于他人控制和外部壓力的影響[21],無法獨立、自主地進行集體行動,無法有效提供區(qū)域治理的公共產(chǎn)品,因此其推動湄公河流域鹽差能開發(fā)與合作的意愿和能力值得懷疑。
3.1.2聯(lián)合國的開發(fā)與合作平臺
聯(lián)合國一直高度重視水資源的可持續(xù)利用與開發(fā),相關(guān)議題一直在聯(lián)合國大會等場合得以深入探討。聯(lián)合國制定并不懈倡導(dǎo)水資源綜合管理原則(Integrated Water Resources Management,IWRM),主張在水資源開發(fā)利用中全面平衡社會、經(jīng)濟和環(huán)境的關(guān)系,追求社會公正、經(jīng)濟有效和環(huán)境可持續(xù)性,提升資源利用效率,制定并實施資源的可持續(xù)利用方案,和平迅速地解決相關(guān)爭端。這一原則對國際水資源開發(fā)與合作產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。但聯(lián)合國的系列規(guī)范文件僅具有指引和鼓勵效力,聯(lián)合國的資源需要在全球范圍內(nèi)集約使用,其能夠為鹽差能項目提供的經(jīng)濟與技術(shù)幫助十分有限。
3.1.3“一帶一路”倡議和瀾滄江-湄公河合作平臺
2013年我國提出了全球共建“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的倡議,延續(xù)了古絲綢之路“親誠惠容”的外交理念,投資約4萬億美元,引領(lǐng)廣大發(fā)展中國家互利共贏,共同發(fā)展。在“一帶一路”倡議的框架下,我國與湄公河流域各國展開了廣泛的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和水電開發(fā)與合作[22]。2015年11月,在我國的倡導(dǎo)和努力下,瀾滄江-湄公河合作機制正式成立,流域各國悉數(shù)參加。2016年3月,瀾滄江-湄公河合作機制首次領(lǐng)導(dǎo)人會議正式召開,機制將在政治安全、經(jīng)濟和可持續(xù)發(fā)展、社會人文三大重點領(lǐng)域,特別是水資源開發(fā)領(lǐng)域展開合作。鹽差能作為水資源的新興利用方式之一,是瀾滄江-湄公河合作機制的理想投資和發(fā)展領(lǐng)域,在這一合作框架下,鹽差能項目能獲得最為充分的技術(shù)支持,最充足及時的融資,并享有諸國最強有力的政治支持。
鹽差能作為可再生能源能夠為能源貧困、能源緊張和生態(tài)壓力重大的湄公河區(qū)域提供清潔、可靠和穩(wěn)定的能源,發(fā)展鹽差能將是諸國履行氣候變化相關(guān)的國際法義務(wù)、保護河流生態(tài)、實現(xiàn)國際水法的表現(xiàn)。
3.2.1全球性國際條約和協(xié)定
首先,發(fā)展鹽差能是應(yīng)對氣候變化的重要手段,是各國履行國際減排義務(wù)的重要表現(xiàn)。2016年11月《氣候變化的巴黎協(xié)定》正式生效,除了緬甸之外,湄公河沿線諸國均是公約成員國,均提交了氣候變化減排的國家自主貢獻方案(Intended Nationally Determined Contributions,INDC),開發(fā)鹽差能有利于應(yīng)對和減緩氣候變化威脅,也是各國積極發(fā)展可再生能源的表現(xiàn)。其次,根據(jù)聯(lián)合國人人享有可持續(xù)能源的倡議(Sustainable Energy for All)和聯(lián)合國2030年可持續(xù)發(fā)展議程(Sustainable Development Goals)第七項能源目標(biāo)的要求(確保至2030年人人獲得可負(fù)擔(dān)、可靠和可持續(xù)的現(xiàn)代能源),發(fā)展鹽差能是解決能源貧困、減少化石能源使用、保護森林資源、維護生態(tài)多樣性、實現(xiàn)綠色能源轉(zhuǎn)型的重要手段。最后,發(fā)展鹽差能也是各國履行《國際濕地公約》(RamsarConventionfortheConservationandSustainableUseofWetlands)和《聯(lián)合國國際水道非航行使用法公約》(UnitedNationsConventionontheLawoftheNon-NavigationalUsesofInternationalWatercourses)、保存國際河流和濕地的自然狀態(tài)、維護原始的生態(tài)系統(tǒng)、實現(xiàn)水資源可持續(xù)利用、減少水資源開發(fā)的跨境環(huán)境影響和相關(guān)紛爭的重要表現(xiàn)。
3.2.2區(qū)域性國際條約和協(xié)定
發(fā)展鹽差能也符合東盟區(qū)域性的國際法規(guī)范。2010年,湄公河委員會出臺了《系統(tǒng)環(huán)境監(jiān)測報告》,要求湄公河流域十年內(nèi)不再開發(fā)新的水電項目,并全面檢驗已有項目是否符合東盟各國的環(huán)境要求[15]。2016年,湄公河委員會頒布了《2016—2020年湄公河水資源管理發(fā)展戰(zhàn)略》,確立了河流長期可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo),通過了《河流監(jiān)測的指標(biāo)體系》(MRCIndicatorFrameworkforMonitoring,Assessment,andStateoftheBasin)[23],并建立了國家間的通報和溝通機制,旨在增進各國間的水資源合作,提升資源的集約管理。由此可見,在流域限制水電開發(fā)的情勢下,鹽差能可以補足能源需求,減少水資源和能源開發(fā)的生態(tài)環(huán)境影響,增進社會福利。
鹽差能的研究與開發(fā)需要穩(wěn)定的資金支持,目前諸多國際融資平臺都明確表示扶持與資助鹽差能的發(fā)展。融資機構(gòu)不僅包括各國的國內(nèi)商業(yè)銀行,而且也包括區(qū)域和國際性的融資機構(gòu)。例如以“全球減貧和發(fā)展”為目標(biāo),世界銀行、國際金融公司和亞洲開發(fā)銀行等傳統(tǒng)的國際多邊金融機構(gòu)一直對發(fā)展中國家的可再生能源項目十分支持,旨在促進亞洲基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),而新興的亞投行、金磚國家新開發(fā)銀行也一直將能源基礎(chǔ)設(shè)施作為投資的重點領(lǐng)域??梢?,在鹽差能開發(fā)問題上,傳統(tǒng)和新興的融資機構(gòu)將互相促進,共同注資。目前鹽差能開發(fā)涉及的主要融資機構(gòu)及組織宗旨見表1。
表1 鹽差能開發(fā)涉及的主要融資機構(gòu)及組織宗旨Table 1 Main international financial institutions concerning gradient salinity development
3.3.1傳統(tǒng)的國際融資機構(gòu)
在傳統(tǒng)的國際多邊金融機構(gòu)中,世界銀行和亞洲開發(fā)銀行總資金約為2 230億美元和1 600億美元,兩者每年能為亞洲地區(qū)提供約200億美元的資金;《聯(lián)合國氣候變化框架公約》下的全球環(huán)境基金,經(jīng)過五輪增資,目前擁有逾151.78億美元的資金儲備;2009年、2010年和2011年的哥本哈根、坎昆和德班氣候大會上發(fā)達國家也曾承諾將向發(fā)展中國家提供綠色氣候基金,用于應(yīng)對氣候變化威脅,開發(fā)低碳技術(shù)和保護生態(tài)。這些都可以用于資助鹽差能項目。除此之外,各國國內(nèi)的商業(yè)銀行也可以為鹽差能項目提供融資。但是根據(jù)亞洲開發(fā)銀行的估算,區(qū)域每年開發(fā)所需資金與實際獲得資金仍相差約800億美金[24]??梢?,傳統(tǒng)的金融機構(gòu)遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足亞洲龐大的發(fā)展需求[25],雖然鹽差能項目是傳統(tǒng)金融機構(gòu)的重點扶持領(lǐng)域,但是項目能夠獲取資金的額度仍將偏少。
3.3.2絲路基金、亞投行和金磚國家新開發(fā)銀行
2014年我國出資400億美元,2017年增資1 000億美元成立了絲路基金,為“一帶一路”沿線國家的基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)合作和資源開發(fā)等項目提供融資支持。2015年6月,在我國的倡導(dǎo)下,亞投行正式成立,融資金額高達100億美金,投資項目持續(xù)增加。2016年6月亞投行發(fā)布了《亞能源投資策略》,2017年發(fā)布了《能源規(guī)劃草案》,聲明亞投行將優(yōu)先關(guān)注和支持可再生能源項目。在亞投行2016年發(fā)放的首批貸款中,8.11億美元投往可再生能源領(lǐng)域,支持了成員國2 370 MW的發(fā)電能力,每年避免二氧化碳400萬t的排放。2015年7月,金磚國家新開發(fā)銀行在南非成立,啟動資金為1 000億美元。自成立以來,已經(jīng)面向全球批準(zhǔn)了11個貸款項目,總金額超過30億美元,其中大部分也投入到了可再生能源領(lǐng)域。預(yù)計至2018年底,金磚國家新開發(fā)銀行的總貸款額將達到40億美元[26]。以上的新興金融機構(gòu)對鹽差能項目的支持將更加充足和穩(wěn)定。
鹽差能作為可再生能源具備清潔、無污染、生態(tài)環(huán)境影響小、穩(wěn)定和效率高等一系列優(yōu)點。我國參與并推動湄公河流域的鹽差能開發(fā)與合作具有重大的戰(zhàn)略意義。在湄公河流域“水外交”中,發(fā)展鹽差能可以平息爭議,幫助我國爭取“水外交”的主動權(quán)和掌控權(quán),助力我國實施“水外交”戰(zhàn)略,踐行“一帶一路”倡議,成為我國為區(qū)域提供公共產(chǎn)品、扶持區(qū)域各國增強能源自給能力、完成能源綠色轉(zhuǎn)型的表現(xiàn),成為區(qū)域甚至全球互利共贏發(fā)展的重要步驟。同時,鹽差能的開發(fā)還將為我國的可再生能源和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ),并累積經(jīng)驗,為未來參與國際競爭做好準(zhǔn)備。在湄公河流域開展鹽差能的開發(fā)與合作,我國擁有長期的合作歷史、諸多國際合作平臺、多渠道的國際融資支持,特別是隨著“一帶一路”倡議的頒布,為鹽差能開發(fā)協(xié)作勾勒了合作的基本框架和核心精神,而亞洲基礎(chǔ)設(shè)施銀行和金磚國家新開發(fā)銀行等將為合作提供充足和穩(wěn)定的資金支持。因此,我國參與并推動湄公河流域的鹽差能項目開發(fā)具有廣泛的前景。
參考文獻:
[1] Hao F.China’sBeltandRoadInitiativeStillPushingCoal[EB/OL].(2012-05-20)[2017-11-03].https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/9785-China-s-Belt-and-Road-Initiative-still-pushing-coal.
[2] Post J W,Veerman J,Hamelers H V M.Salinity-gradient power:Evaluation of pressure retarded smosis and reverse electrodialysis[J].JournalofMembraneScience,2007,288(1/2):218-230.
[3] 劉富鈾,張智慧,徐紅瑞,等.潮汐電站潛在環(huán)境影響模糊綜合評價[J].海洋技術(shù),2007,26(3):110-113.
[4] Neuman F,Hamelers B,Siebers R,et al.ReportoftheMeetingonSalinityGradientPowerGeneration[R].Bussels,Belgium:Institute for Infrastructure Environment and Innovation,2012.
[5] Clement A,Cullen P M.Wave energy in Europe:Current status and perspectives[J].RenewableSustainableEnergyReview,2002,5(6):405-431.
[6] 王婉君,朱永強,夏瑞華.集成于海水淡化系統(tǒng)的鹽差能發(fā)電系統(tǒng)性能分析[J].可再生能源,2016(7):1105.
[7] Wick G L.Power from salinity gradients[J].Energy,1978,3(1):95-100.
[8] Kempener R,Neumann F.SalinityGradientEnergyTechnologyBrief[R/OL].(2014-06-05)[2017-11-03].http://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publications/Salinity_Energy_v4_WEB.ashx.
[9] 田明.反電滲析法海洋鹽差能發(fā)電過程研究[D].天津:河北工業(yè)大學(xué),2015.
[10]Brogioli D,Ziano R,Rica R A,et al.Capacitive mixing for the extraction of energy from salinity differences:Survey of experimental results and electrochemical models[J].JournalofColloidandInterfaceScience,2013,407:457-466.
[11]Chung T S.Polymeric membranes for clean water and clean energy[C]//4thInternationalSymposiumonEnergyChallengesandMechanics(ECM4)-WorkingonSmallScales.Aberdeen,Scotland,UK:North Sea Conference & Journal Ltd.,2015.
[12]United Nations Institute for Training and Research.IntroductiontoWaterDiplomacy[EB/OL].(2014-06-05)[2017-11-03].http://uitar.org/event/introduction-water-diplomacy.
[13]Minto-coy I D.WaterDiplomacy:EffectingBilateralPartnershipsfortheExplorationandMobilizationofWaterforDevelopment[EB/OL].(2010-02-01)[2017-11-03].https://ssrn.com/abstract=1559288.
[14]Blake D,Proposed Mekong Dam scheme in China threatens millions in downstream countries[J].WorldRiversReview,2001,16(3):4-5.
[15]International Centre for Environmental Management.StrategicEnvironmentalAssessmentofHydorpowerontheMekongMainstream,FinalReport[R].(2010-10-02)[2017-11-03].http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Consultations/SEA-Hydropower/SEA-Main-Final-Report.pdf.
[16]Jacobs J W.The Mekong River commission:Transboundary water resources planning and regional security[J].GeographicalJournal,2002,168:354-364.
[17]推進“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室.和平合作,開放包容,互學(xué)互鑒,互利共贏[EB/OL].(2015-03-30)[2017-11-03].http://politics.people.com.cn/n/2015/0330/c1001-26767674.html.
[18]周洪軍.中國海洋電力業(yè)的發(fā)展研究[J].海洋開發(fā)與管理,2007(2):14.
[19]中國代表團出席湄公河委員會第二屆峰會[EB/OL].(2014-04-05)[2017-11-03].http://www.chinanews.com/gn/2014/04-05/6034268.shtml.
[20]Hirsch P.IWRM as a Participatory Governance Framework for the Mekong River Basin[M]//?jendal J,Hansson S,Hellberg S.PoliticsandDevelopmentinaTransboundaryWatershed:TheCaseoftheLowerLevelMekongBasin[M].Dordrecht:Springer Netherlands,2012:155-170.
[21]張勵,盧光盛.“水外交”視角下的中國和下湄公河國家跨界水資源合作[J].東南亞研究,2015(1):44-45.
[22]瀾滄江-湄公河合作首次領(lǐng)導(dǎo)人會議三亞宣言——打造面向和平與繁榮的瀾湄國家命運共同體[EB/OL].(2016-03-23)[2017-11-03].http://news.xinhuanet.com/world/2016-03/23/c_1118422397.htm.
[23]Mekong River Commission.IntegratedWaterResourcesManagement-basedBasinDevelopmentStrategy2016-2020fortheLowerMekongBasin[EB/OL](2014-02-24)[2017-11-03].http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/strategies-workprog/MRC-BDP-strategy-complete-final-02.16.pdf.
[24]Asian Development Bank.MeetingAsia’sInfrastructureNeeds[EB/OL].(2017-02-01)[2017-11-03].https://www.adb.org/publications/asia-infrastructure-needs.
[25]王麗穎.亞投行路線圖猜想[EB/OL].(2014-11-24)[2017-11-03].http://paper.people.com.cn/gjjrb/html/2014-11/24/content_1501990.htm.
[26]New Development Bank.BRICSDevelopmentBankAimstoMake$4BillioninLoansin2018[EB/OL].(2017-09-01)[2017-11-03].http://www.ndb.int/media/brics-development-bank-aims-make-4-billion-loans-2018/.