摘要:海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國海洋經(jīng)濟發(fā)展的重要引擎和實現(xiàn)“雙碳”目標的重要發(fā)展領(lǐng)域。文章以海上風電場、海上光伏場、新型海水養(yǎng)殖基地及海底碳封存工程等為例,對國內(nèi)外海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及其環(huán)境影響展開分析,發(fā)現(xiàn)隨著產(chǎn)業(yè)種類及規(guī)模的增長,海洋生態(tài)環(huán)境影響及生態(tài)風險已逐步顯現(xiàn)。我國海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)整體上已處于由新增長點向戰(zhàn)略支柱產(chǎn)業(yè)跨越的關(guān)鍵節(jié)點,但環(huán)境影響研究及監(jiān)管工作尚處于起步階段。為促進我國海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的綠色高質(zhì)量發(fā)展,應(yīng)強化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生態(tài)環(huán)境影響基礎(chǔ)研究,重點關(guān)注長期生態(tài)影響及災害風險;根據(jù)產(chǎn)業(yè)類型、規(guī)模及區(qū)位等,制定具有針對性的法規(guī)標準及監(jiān)管制度;做好海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)的國際公約履約工作,積極參與或組織相關(guān)國際政策文件及技術(shù)指南的制修訂,促進我國海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展。
關(guān)鍵詞:海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè);環(huán)境影響;監(jiān)管對策
中圖分類號:X37;P741 文獻標志碼:A 文章編號:1005-9857(2024)09-0147-08
0 引言
海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是由海洋領(lǐng)域新技術(shù)誕生并應(yīng)用或重大戰(zhàn)略需求牽引而產(chǎn)生的開發(fā)、利用和保護海洋所進行的生產(chǎn)和服務(wù)活動的總和[1],通常包括海上新能源、海洋裝備制造、海洋新材料、海洋資源創(chuàng)新性利用等產(chǎn)業(yè),具有新興性、高成長性和帶動性、技術(shù)密集、高附加值及動態(tài)性等特點。海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對推動整體海洋產(chǎn)業(yè)升級換代,促進我國海洋經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,建設(shè)海洋強國具有重要意義[2]。
隨著海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)種類和規(guī)模的增加,隨之而來的環(huán)境影響也逐步顯現(xiàn),并被國內(nèi)外廣泛關(guān)注,成為制約產(chǎn)業(yè)長遠發(fā)展的潛在因素。本文以海上風電場、海上光伏場、新型海水養(yǎng)殖基地及海底碳封存工程等為例,分析了海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢及其環(huán)境影響,并從環(huán)境監(jiān)管角度提出了我國海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的綠色高質(zhì)量發(fā)展的若干對策建議。
1 國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢
1.1 海上風電場
歐洲作為海上風電技術(shù)的誕生地,從1991年丹麥建成全球首個海上風電項目至今,英國、德國、荷蘭等引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展30余年。中國在2010年完成首座大型海上風電場的裝機[3],并于2021年超越英國,成為全球海上風電累計裝機規(guī)模最大的國家,到2022年,占全球新增總裝機容量的57.6%,累計裝機規(guī)模達到31.44GW,占全球海上風電累計裝機規(guī)模的48.9%[4],年新增裝機和累計裝機均位居全球首位。
2023年,我國風電產(chǎn)業(yè)捷報頻傳,全球首臺單機容量最大的16MW 海上風電機組在福建平潭投運;廣東明陽集團的20 MW 海上風電機組在汕尾海工基地下線;我國首座深遠海浮式風電平臺“海油觀瀾號”在海南文昌海域正式投入運營;全球首次海上風電無淡化海水原位直接電解制氫技術(shù)海上中試在福建興化灣海上風電場獲得成功。
1.2 海上光伏場
海上光伏作為一種新興的清潔能源發(fā)電方式,有著巨大的發(fā)展?jié)摿5]。海上光伏通常包括樁基式和漂浮式,現(xiàn)階段海上光伏以樁基式為主,一般位于灘涂及潮間帶[6]。漂浮式光伏造價較高,但是環(huán)境影響較小、適用范圍更廣,預計未來將成為海洋光伏電站的主流形式。目前全球有60余個國家在積極推進漂浮式光伏電站建設(shè),其中有超過35個國家擁有350個漂浮式光伏電站。據(jù)相關(guān)研究顯示,2021年全球部署的漂浮式光伏裝機容量為1.6GW,預計到2026年將增長到4.8GW[7]。
2022年,國家電投山東半島南3號海上風電場20MW 深遠海漂浮式光伏500kW 實證項目成功發(fā)電,成為全球首個投用的深遠海風光同場漂浮式光伏實證項目。2023年,國家電投集團在山東海陽市和威海市文登區(qū)近海建設(shè)的兩大樁基固定式海上光伏項目落地并穩(wěn)定運行。同年,全球最大海上光伏項目———山東東營墾利1GW 海上光伏項目在東營廣利港正式開工。
1.3 新型海水養(yǎng)殖基地
傳統(tǒng)的陸地和淺海養(yǎng)殖,面臨著土地資源有限、環(huán)境污染等問題,而深海具有龐大的水體容量和穩(wěn)定的水質(zhì)條件,為魚類等經(jīng)濟生物生長提供了更廣闊的空間,被視為海水養(yǎng)殖未來發(fā)展方向[8]。早在20世紀80年代,部分歐美發(fā)達國家開始進行深遠海養(yǎng)殖技術(shù)的探索與應(yīng)用,推動新一輪海水養(yǎng)殖浪潮的興起[9],經(jīng)過近半個世紀的發(fā)展,深遠海養(yǎng)殖已從簡單的深水網(wǎng)箱養(yǎng)殖發(fā)展成深遠海智慧養(yǎng)殖工廠,包括養(yǎng)殖平臺和養(yǎng)殖工船等形式[10]。我國建造的全球首艘10萬噸級智慧漁業(yè)大型養(yǎng)殖工船“國信1號”于2022年交付運營,在全球范圍內(nèi),其養(yǎng)殖漁船單船噸位和養(yǎng)殖規(guī)模最大、單艙水體量最高。青島國信集團還計劃用5~10 年,投入約350億元,將養(yǎng)殖船隊拓展到50艘,年產(chǎn)值預計達500億元以上。
此外,人工上升流在養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)中的發(fā)展?jié)摿σ矀涫荜P(guān)注。人工上升流是通過在海洋中放置上升流裝備系統(tǒng),人為產(chǎn)生自海底到海面的海水流動,增加上層水體營養(yǎng)鹽供給,從而實現(xiàn)養(yǎng)殖增產(chǎn),被認為有利于促進藍碳增匯[11]。日本學者率先提出利用水泵抽水實現(xiàn)海底營養(yǎng)鹽的提升,并于2003年啟動了“拓海”(TAKUMI)上升流工程[12]。挪威為了抑制挪威海灣的有毒藻類生長,促進貽貝類的養(yǎng)殖,采取了氣泡幕舉升法形成人工上升流[13]。我國海洋人工上升流示范工程快速推進,已經(jīng)成為國內(nèi)外關(guān)注重點[14]。
由浙江大學牽頭的研究團隊在山東鰲山灣海域打造了國內(nèi)首個人工上升流增匯示范工程,據(jù)稱在近333hm2 海帶養(yǎng)殖海域,3 年增加產(chǎn)值近8000萬元,同時實現(xiàn)了海洋碳增匯。2023年,該研究團隊在浙江省嵊泗縣貽貝養(yǎng)殖海域再次建造了人工上升流示范工程,計劃營造“貽貝增產(chǎn)-碳增匯”的養(yǎng)殖模式。
1.4 海底碳封存工程
海底碳封存是減少全球溫室氣體排放的重要途徑之一。挪威、英國、丹麥、荷蘭、日本等發(fā)達國家已將海底碳封存視為積極應(yīng)對氣候變化的有效措施并開展了實驗或示范工程研究[15]。隨著減排形勢趨緊,傳統(tǒng)海上油氣田回注減排的量很有限,以“岸碳入海”為主的海底碳封存成為新方向,預計在未來10年將迎來暴發(fā)式增長。歐洲北海周邊國家啟動了多個海上碳封存項目,包括挪威NorthernLights項目、丹麥Greensand項目、英國Acorn項目、荷蘭Porthos項目等;此外,澳大利亞啟動了CarbonNet項目,美國在墨西哥灣啟動了HoustonShipChannel項目,馬來西亞在南海瓊臺礁海域啟動了Kasawari項目。
2023年,我國首個百萬噸級海上碳封存示范工程———恩平15-1油田碳封存示范工程在珠江口海域正式投用,標志著我國已初步形成海上二氧化碳注入、封存和監(jiān)測的全套鉆井技術(shù)及裝備體系[16]。同年,中國海油、廣東省發(fā)展改革委、殼牌集團和埃克森美孚簽署了《在中國大亞灣地區(qū)開發(fā)和運營碳捕集、利用與封存(CCS/CCUS)項目聯(lián)合研究協(xié)議》,標志著我國首個海上千萬噸級碳捕集、利用與封存項目集群示范項目的聯(lián)合研究工作正式啟動。此外,由青島海洋地質(zhì)研究所等單位開展了杭州灣南岸碳封存示范工程戰(zhàn)略研究項目,為未來長三角地區(qū)“岸碳入海”開展了可行性論證[17]。
1.5 小結(jié)
海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)整體上呈現(xiàn)由淺水到深水、由近海到遠海、由試點工程到大規(guī)模開發(fā)的趨勢,并成為世界海洋大國重點發(fā)展和競爭的前沿陣地。其中,海上風電大面積鋪開,向深遠海發(fā)展;新型海水養(yǎng)殖基地也紛紛亮相,種類創(chuàng)新且規(guī)模擴大;全球已有10余個不同規(guī)模的海底碳封存研究及示范性項目,并且規(guī)劃了多個千萬噸級“岸碳入海”項目;海上光伏快速發(fā)展,多個項目已經(jīng)投入商業(yè)運營。
我國海洋裝備制造能力已處于國際先進水平,有力帶動和支撐了我國海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,部分產(chǎn)業(yè)已處于國際先進水平,特別是海上風電、光伏及新型海水養(yǎng)殖捷報頻傳,實現(xiàn)多個“全球第一”,海底碳封存項目也在有序推進,示范工程已投入運營,并啟動了多個“岸碳入海”項目的規(guī)劃研究。根據(jù)《2022年中國海洋經(jīng)濟統(tǒng)計公報》,我國海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值比上年增長7.9%,遠高于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度,整體上已經(jīng)由新增長點向戰(zhàn)略支柱產(chǎn)業(yè)過渡。
2 環(huán)境影響分析
2.1 海上風電場
與陸上風電項目相比,海上風電場在發(fā)電效率等各方面的優(yōu)勢更為明顯[18],但是隨著海上風電的規(guī)模擴大,成片密布的風機基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)對海洋水動力條件,以及對候鳥及漁業(yè)資源遷徙的干擾,對地形地貌及生物群落的影響不容忽視。Galparsoro等[19]根據(jù)158份研究報告中提取的867項關(guān)于海上風電對生態(tài)環(huán)境的影響結(jié)果顯示,72%為負面影響,僅有13%是積極的。高度、中度負面影響占調(diào)查結(jié)果的45%,其中32%涉及鳥類、7%涉及海洋哺乳動物、2%涉及魚類。
海上風電對鳥類的影響主要表現(xiàn)為鳥類與風機發(fā)生撞擊導致死亡、占用鳥類的棲息地、影響了海鳥筑巢和繁衍,以及施工期間的機器噪聲、燈光、磁場都會對鳥類的覓食、繁殖和遷徙產(chǎn)生一定的影響等[20]。海上風電項目建設(shè)期的打樁工作會對哺乳動物的數(shù)量和分布產(chǎn)生重大影響,對魚類的影響程度取決于受影響的物種及其脆弱性和敏感性水平[21]。
此外,海上風電的污染影響也不容忽視,為避免風機基礎(chǔ)的鋼結(jié)構(gòu)被海水腐蝕,海上風電通常采用犧牲陽極保護法,會導致重金屬隨流擴散,對周圍水質(zhì)與海洋生態(tài)造成影響[22]。且海上風電廣泛采用充油電纜及變電器絕緣油,以及機組齒輪箱潤滑油,在自然損壞及維護不當時也存在漏油風險。目前海上風電的生態(tài)環(huán)境影響研究仍不夠深入系統(tǒng),主要是缺乏實驗和長期的數(shù)據(jù)積累,未來需要通過設(shè)立長期定位觀測試驗站,分析海上風電場對海洋生物、群落及生態(tài)系統(tǒng)的影響機制。
2.2 海上光伏場
大面積布設(shè)海上光伏面板會產(chǎn)生遮光效應(yīng),導致水體太陽輻射減少并影響海中藻類生長。光伏面板還在一定程度上限制了水面和周圍環(huán)境之間的氧氣交換,造成淺水層的低氧或厭氧性環(huán)境[23]。遮光效應(yīng)還會導致海水水溫結(jié)構(gòu)和變幅發(fā)生改變,引起生物群落結(jié)構(gòu)發(fā)生變化[24]。藻類生長受影響和水中氧氣補充不足,還可能導致漂浮性魚卵和淺水層的仔稚魚的死亡,光照減弱和水溫變幅的改變也會直接影響魚類生長發(fā)育過程[25],以及近岸海草床及海藻場的生態(tài)功能受損,甚至會導致沉水植物消失[26]。密集的海上光伏設(shè)施樁基還會使水文動力環(huán)境包括流速、流向發(fā)生顯著變化,改變原有生境條件及生物群落,并對魚蝦類生物的洄游行為造成影響,可能降低生物物種的豐度和多樣性。
海上光伏建設(shè)及運營期間的噪音、燈光、對底質(zhì)的擾動以及產(chǎn)生的污染物會對海洋生態(tài)環(huán)境以及周邊鳥類活動造成影響。根據(jù)世界自然保護聯(lián)盟(IUCN)發(fā)布的指南[27],海上光伏發(fā)電場對鳥類的潛在影響主要有:①占用鳥類覓食地,影響鳥類覓食;②導致鳥類撞擊太陽能電池板或輸電線路致殘或致死;③讓部分鳥類誤以為太陽能電池板為水面,誘發(fā)降落撞擊。
此外,光伏板表面容易積塵,影響發(fā)電效率,因此通常需要定期清洗(每年約2次)。大面積清洗使用的表面活性劑及磷酸鹽等助洗劑可能會對海洋環(huán)境及生態(tài)系統(tǒng)造成影響。高鹽度、濕度條件下海上光伏采用的金屬構(gòu)建容易腐蝕,鹽霧會使露出地面的預制管樁產(chǎn)生風化現(xiàn)象。與風電類似,犧牲陽極陰極保護是金屬材料在海洋環(huán)境下應(yīng)用的主要腐蝕防護手段之一,也可能造成海水及沉積物中鋅等重金屬含量增加[28]。此外,臺風災害可能會導致海上光伏板大面積損毀,并造成碎片垃圾及污染物質(zhì)溶出。
2.3 新型海水養(yǎng)殖基地
基于養(yǎng)殖工船及網(wǎng)箱的深遠海養(yǎng)殖相對于近岸養(yǎng)殖產(chǎn)生的環(huán)境影響較小,但仍需要密切關(guān)注養(yǎng)殖過程中可能引發(fā)的海水及沉積物污染,以及養(yǎng)殖規(guī)模的擴大可能導致的資源過度利用和餌料資源競爭加劇問題。大亞灣深水網(wǎng)箱養(yǎng)殖海域的調(diào)查發(fā)現(xiàn),養(yǎng)殖區(qū)表層沉積物總氮和總磷含量總體上高于非養(yǎng)殖區(qū)[29]。除了殘餌及魚類排泄物帶來的環(huán)境及生態(tài)影響以外,養(yǎng)殖人員生活污水、生活垃圾,養(yǎng)殖魚類逃逸對原有生物群落的影響,維護網(wǎng)箱產(chǎn)生的固體廢棄物,船舶排放的艙底含油廢水、船舶廢氣、船舶噪聲對環(huán)境的影響也需要關(guān)注。
基于人工上升流的海水養(yǎng)殖通過改變海洋中的動力場及營養(yǎng)物質(zhì)輸運促進養(yǎng)殖增產(chǎn)。大規(guī)模人工上升流對海洋生態(tài)環(huán)境的影響是全方位的,目前重點關(guān)注上升流加劇表層水體的酸化以及對群落結(jié)構(gòu)的干擾。底層海水的pH 值通常較低,人工上升流系統(tǒng)將其提升到表層后將會導致表層水體酸化,對于海洋生態(tài)系統(tǒng)是重大威脅。Keller等[30]研究表明,人工上升流技術(shù)可能將深水區(qū)含高濃度二氧化碳的海水帶至表面,導致表層水體的pH 值下降0.15個單位,從而使貝類等生物的生長速度和存活率受到影響,并可能導致該區(qū)域海表碳排放通量增加。
2.4 海底碳封存工程
海底碳封存在運輸和地質(zhì)封存過程中,由于人為操作失誤、封存體結(jié)構(gòu)缺陷及自然災害等原因,二氧化碳可能會泄漏到海洋環(huán)境中,致使一定區(qū)域內(nèi)的海水pH 值降低,并可能導致海洋底棲生物群落發(fā)生改變。若泄漏量巨大,二氧化碳將釋放回大氣圈,加劇溫室效應(yīng)[31]。
目前尚無海底碳封存泄露案例,但相關(guān)項目也暴露了一些潛在風險。如挪威的Sleipner封存工程運行3年后,二氧化碳迅速移動到原計劃的第八層咸水層結(jié)構(gòu)的頂部,進入到未知的第九層,還發(fā)現(xiàn)了之前未知的地震煙囪和Hugin 斷裂帶[32]。Sn?hvit項目更是與預期差異甚大,封存后儲存層的壓力迅速上升到危險水平,實際的儲存容量遠低于預算結(jié)果和實際需要,只能另外尋找封存結(jié)構(gòu)進行封存[33]。截至2023 年年末,全球已啟動了10余個與海底碳封存監(jiān)測相關(guān)的研究項目,并且全球7個大型海底碳封存工程都配套有監(jiān)測項目[34],但目前監(jiān)測項目以井內(nèi)監(jiān)測及地球物理監(jiān)測方式為主,海洋環(huán)境監(jiān)測因技術(shù)不成熟、監(jiān)測成本高、缺少規(guī)范約束等原因,在封存工程中的實際應(yīng)用較少。
2.5 小結(jié)
現(xiàn)有研究結(jié)果及大量案例表明,海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生態(tài)環(huán)境影響不容忽視,特別是隨著新產(chǎn)業(yè)種類、用海規(guī)模的增加,對海洋生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能的影響已經(jīng)逐步顯現(xiàn),并引起國內(nèi)外廣泛關(guān)注,甚至引發(fā)質(zhì)疑和反對意見。多種形式的海洋產(chǎn)業(yè)組合式發(fā)展,如近期備受關(guān)注的風光漁融合項目及海上風電制氫能源項目,對規(guī)劃選址、環(huán)境影響評價、項目審批及配套管理提出新的挑戰(zhàn)[35]。
環(huán)境影響研究是海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)開發(fā)及管理中不可或缺的重要內(nèi)容,也是目前的技術(shù)體系中的短板,需要通過研究明確不同類別、規(guī)模及區(qū)位條件下環(huán)境影響程度及其可接受性,并根據(jù)影響機制及分析預測結(jié)果,調(diào)整和優(yōu)化選址、工藝結(jié)構(gòu)、施工運營方式等。我國海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)環(huán)境影響研究起步較晚并滯后于產(chǎn)業(yè)發(fā)展,由于缺乏長時間跟蹤監(jiān)測數(shù)據(jù),產(chǎn)業(yè)長期海洋生態(tài)環(huán)境影響機制及程度尚不清楚,產(chǎn)業(yè)規(guī)模控制閾值、適應(yīng)性調(diào)控對策還缺乏系統(tǒng)研究。
3 我國監(jiān)管對策分析
3.1 加強環(huán)境影響基礎(chǔ)研究
我國海上風電、光電及新型海水養(yǎng)殖基地等產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,已經(jīng)處于世界前沿水平,并且隨著種類及規(guī)模的增長,我國海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生態(tài)環(huán)境影響已逐步顯現(xiàn),但長期海洋生態(tài)環(huán)境影響尚缺乏系統(tǒng)研究。有必要開展頂層設(shè)計和統(tǒng)籌規(guī)劃,明確關(guān)鍵問題、技術(shù)難點及階段性攻關(guān)目標。通過國內(nèi)外案例調(diào)查、實驗室和現(xiàn)場模擬實驗,以及數(shù)值模擬分析等方法可獲得對我國海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境影響的系統(tǒng)性認識,初步掌握不同情景下的產(chǎn)業(yè)規(guī)模控制閾值及適應(yīng)性調(diào)控對策,并應(yīng)用于管理實踐,通過大量、持續(xù)的跟蹤監(jiān)測對結(jié)論進行驗證,迭代發(fā)展形成相對全面、系統(tǒng)的認識及有針對性的管理調(diào)控對策。
我國海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的環(huán)境影響研究需要重點關(guān)注大規(guī)模項目對于區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)的長期影響,包括生物多樣性、群落結(jié)構(gòu)、漁業(yè)資源等。此外,還需考慮人為事故及自然災害帶來的生態(tài)環(huán)境風險,如二氧化碳海底封存中的泄露酸化風險、海上新能源基地廣泛使用的充油電纜的漏油風險、海上光伏在臺風災害下?lián)p毀產(chǎn)生的環(huán)境風險。環(huán)境影響研究不僅需要解決當前已有項目的環(huán)境監(jiān)測、影響評價、預警監(jiān)管中的技術(shù)及決策問題,更要具有一定的前瞻性,為未來我國海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合及大規(guī)模發(fā)展提供政策引導、優(yōu)化設(shè)計、規(guī)模控制、生態(tài)管理的技術(shù)保障。
3.2 完善法規(guī)標準及監(jiān)管制度
通過科學布局、優(yōu)化設(shè)計、強化監(jiān)管,可以有效提升我國海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境安全性及資源利用的可持續(xù)性。2020 年,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導意見》,要求“健全法律法規(guī)標準,嚴格執(zhí)法、加強監(jiān)管,加快補齊環(huán)境治理體制機制短板”。2022年,生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《“十四五”生態(tài)保護監(jiān)管規(guī)劃》,提出“提升生態(tài)風險防控與預警能力”。面對我國海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,完善的法規(guī)標準及監(jiān)管制度對于保障和促進產(chǎn)業(yè)的健康規(guī)范化發(fā)展、防范化解環(huán)境風險及企業(yè)投資風險具有重要意義,已成為推進生態(tài)環(huán)境治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要任務(wù)。
我國海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間較短,存在相關(guān)標準欠缺,監(jiān)管制度不清的問題,需要在國家層面明確責任分工,在環(huán)境影響系統(tǒng)研究的基礎(chǔ)上,系統(tǒng)開展管理制度及配套法規(guī)標準研究,系統(tǒng)構(gòu)建環(huán)境監(jiān)管關(guān)鍵技術(shù)、方法、標準、法規(guī)、規(guī)劃、政策及監(jiān)管制度體系,為保障和促進我國海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供良好的科學支撐、政策引導及制度保障。
3.3 關(guān)注國際公約履約及文件制修訂
國際公約是保障國際社會共同利益、形成國際秩序及開展全球治理的重要基礎(chǔ)。我國締約、簽署和批準了一系列與海洋及環(huán)境保護相關(guān)的國際公約,如《聯(lián)合國海洋法公約》《防止傾倒廢物及其他物質(zhì)污染海洋的公約》《生物多樣性公約》及《國際防止船舶造成污染公約》等,對我國海洋環(huán)境監(jiān)管工作提供了有力的支撐。其中《聯(lián)合國海洋法公約》明確規(guī)定了締約國在海洋環(huán)境保護方面的責任和義務(wù),為海洋環(huán)境的保護提供了法律框架和指導原則;《防止傾倒廢物及其他物質(zhì)污染海洋的公約》及《生物多樣性公約》通過締約國大會文件對海底碳封存及海洋地球工程明確了具體的管理要求;《國際防止船舶造成污染公約》及其附則Ⅳ修正案對包括養(yǎng)殖工船在內(nèi)的船舶排污進行了限制。此外,我國還與周邊國家簽訂了一系列合作協(xié)議及備忘錄,主要涉及海洋環(huán)境及漁業(yè)資源保護相關(guān)的內(nèi)容。
我 國海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)主要分布于領(lǐng)海,未來可能向?qū)俳?jīng)濟區(qū)擴展。開發(fā)過程中需要關(guān)注相關(guān)開發(fā)活動對海洋環(huán)境、漁業(yè)資源及生物多樣性的影響,切實做好相關(guān)國際公約履約工作,并積極參與或組織國際公約相關(guān)政策及技術(shù)文件的編制及修訂。充分利用好國際公約這一合作平臺,一方面可積極吸收和借鑒國外發(fā)達國家的先進經(jīng)驗,解決國內(nèi)海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的問題;另一方面我國也可以充分利用產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,為世界提供中國智慧和中國方案。
4 總結(jié)
我國海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,已經(jīng)成為海洋經(jīng)濟發(fā)展的重要引擎和實現(xiàn)“雙碳”目標的重要發(fā)展領(lǐng)域,特別是海上風電、海上光伏及新型海水養(yǎng)殖基地建設(shè)已經(jīng)處于世界前沿水平,由新增長點向戰(zhàn)略支柱產(chǎn)業(yè)過渡,但相關(guān)產(chǎn)業(yè)的環(huán)境影響研究及監(jiān)管工作尚處于起步階段。亟待在國家層面開展頂層設(shè)計,明確未來工作重點及任務(wù)分工,并制訂行動方案。密切跟蹤國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)、科研及管理實踐最新進展,系統(tǒng)開展我國海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的環(huán)境影響及災害風險研究,構(gòu)建具有針對性的標準、法規(guī)、規(guī)劃、政策及監(jiān)管制度體系,以保障和促進我國海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的綠色高質(zhì)量發(fā)展。積極參與或組織國際合作,為我國海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展,營造開放創(chuàng)新、科學規(guī)范的發(fā)展政策環(huán)境。
參考文獻(References):
[1] 王昌林,盛朝迅.中國海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、問題與對策探討[J].海洋經(jīng)濟,2021,11(5):9-17.
WANGChanglin,SHENGChaoxun.Discussionondevelopmentstatus,problemsandcountermeasuresofChina'smarinestrategicemergingIndustries[J].MarineEconomy,2021,11(5):9-17.
[2] 童彤.布局海洋新興產(chǎn)業(yè)和改造升級傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)并重[N].中國經(jīng)濟時報,2023-11-29(002).
TONGTong.Equalemphasisonthelayoutofemergingmarineindustriesandthetransformationandupgradingoftraditionalindustries[N].ChinaEconomicTimes,2023-11-29(002).
[3] 潘偉.風從海上來:中央企業(yè)協(xié)同發(fā)力深遠海風能[J].國資報告,2023(7):94-98.
PAN Wei.Windcomesfromthesea:centralenterprisescollaboratetoachieveprofoundseawindenergy[J].State-OwnedAssetsReport,2023(7):94-98.
[4] GlobalWindEnergyCouncil.Globaloffshorewindreport2023[R].Brussels:GlobalWindEnergyCouncil,2023.
[5] 王森,秦宏偉,高鵬斌,等.南港冰期海上漂浮式光伏技術(shù)試驗研究[J].海洋技術(shù)學報,2023,42(4):67-75.
WANGSen,QINHongwei,GAOPengbin,etal.Experimentalresearchonfloatingphotovoltaictechnologyatseaduringiceperiodinnangang[J].JournalofOceanTechnology,2023,42(4):67-75.
[6] 馬月,呂永剛,溫友超,等.海上光伏電站基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的綜述[J].科技與創(chuàng)新,2023(20):92-95.
MAYue,LYUYonggang,WENYouchao,etal.Overviewofinfrastructureforoffshorephotovoltaicpowerstations[J].ScienceandTechnologyamp;Innovation,2023(20):92-95.
[7] Pvmagazine.FloatingPVcouldreach4.8GWgloballyby2026[EB/OL].[2022-01-29].https://www.pv-magazine.com/2022/01/19/floating-pv-could-reach-4-8-gw-globally-by-2026/
[8] 吳黃銘,王源,魏勤,等.福建省深遠海養(yǎng)殖現(xiàn)狀及發(fā)展對策[J].海洋開發(fā)與管理,2023,40(11):120-126.
WUHuangming,WANGYuan,WEIQin,etal.Presentsituationanddevelopmentcountermeasuresoffar-reachingmarineaquacultureinFujianProvince[J].OceanDevelopmentandManagement,2023,40(11):120-126.
[9] 徐皓,劉晃,黃文超.深遠海設(shè)施養(yǎng)殖裝備技術(shù)進展與展望[J].上海海洋大學學報,2023,32(5):893-902.
XUHao,LIUHuang,HUANGWenchao.Advancesandoutlookofoffshoreaquacultureequipmenttechnology[J].JournalofShanghaiOceanUniversity,2023,32(5):893-902.
[10]WANGC,CHUY,BAUMEISTERJ,etal.Offshorefishfarming:challengesanddevelopmentsinfishpendesigns[M].BocaRaton:CRCPress,2022:87-128.
[11] 陳鷹,樊煒,潘依雯,等.海洋人工上升流系統(tǒng)理論與方法[M].北京:海洋出版社,2023:240-243.
CHEN Ying,F(xiàn)AN Wei,PAN Yiwen,etal.Artificialupwelling:theoryandapplication[M].Beijing:China OceanPress,2023:240-243.
[12] OUCHIK,MURPHYAJ.Realseaexperimentofoceannutrientenhancer“TAKUMI”upwellingdeepoceanwater[J].OceansProceedings,2003:881-885.
[13] MCCLIMANSTA,HANDAA,F(xiàn)REDHEIM A,etal.Controlledartificialupwellinginafjordtostimulatenon-toxicalgae[J].AquaculturalEngineering,2010(42):140-147.
[14] 李紀,王瑩,何柳,等.海洋地球工程的研究進展與相關(guān)國際法探析[J].海洋開發(fā)與管理,2022,39(2):21-28.
LIJi,WANGYing,HELiu,etal.Researchprogressinoceangeoengineeringandtherelatedinternationallaw[J].OceanDevelopmentandManagement,2022,39(2):21-28.
[15] 宋爽,韓建波,陳虹,等.“雙碳”目標下二氧化碳海底地質(zhì)封存在中國的發(fā)展?jié)摿敖ㄗh[J].科技導報,2023,41(22):30-37.
SONGShuang,HANJianbo,CHEN Hong,etal.Developmentpotentialandcountermeasuresofsub-seabedCO2sequestrationunderthetargetofcarbonpeakingandcarbonneutralityinChina[J].Scienceamp; TechnologyReview.2023,41(22):30-37.
[16] 申珍珍.中國海油碳捕集、利用與封存(CCUS)技術(shù)取得重大進展[J].測井技術(shù),2023,47(2):246.
SHENZhenzhen.CNOOChasmadesignificantprogressinCCUStechnology[J].WellLoggingTechnology,2023,47(2):246.
[17] 青島海洋地質(zhì)研究所.青島海地所杭州灣南岸碳封存示范工程戰(zhàn)略研究項目通過驗收[EB/OL].[2023-09-26].http://www.qimg.cgs.gov.cn/gzdt/202309/t20230926_744231.html.
QingdaoInstituteofMarineGeology.ThestrategicresearchprojectofHangzhouBaySouthBankCarbonSequestrationDemonstrationprojectimplementedbyQIMGpassedacceptance[EB/OL].[2023-09-26].http://www.qimg.cgs.gov.cn/gzdt/202309/t20230926_744231.html.
[18] 黃意財.海上風電工程生態(tài)環(huán)境影響的研究[J].通訊世界,2018(3):205-206.
HUANGYicai.Researchontheecologicalenvironmentimpactofoffshorewindpowerengineering[J].Telecom World,2018(3):205-206.
[19]GALPARSOROI,MENCHACAI,GARMENDIAJM,etal.Reviewingtheecologicalimpactsofoffshorewindfarms[J].npjOceanSustainability,2022(1):1.
[20] DongEnergy.Danishoffshorewind:keyenvironmentalissues[R].Denmark,2006.
[21] 張世朋,趙一飛,劉晴,等.基于CiteSpace分析的海上風電開發(fā)對生態(tài)環(huán)境影響研究[J].南京師大學報(自然科學版),2022,45(4):66-73.
ZHANGShipeng,ZHAOYifei,LIUQing,etal.Researchonecologicalandenvironmentalimpactofoffshorewindpowerdevelopmentbasedoncitespaceanalysis[J].JournalofNanjingNormalUniversity(NaturalScienceEdition),2022,45(4):66-73.
[22] 王愿寧.莊河海上風電塔柱重金屬輸移擴散的預測研究[D].大連:大連海事大學,2019.
WANGYuanning.Predictionofheavymetaltransportanddiffusioninzhuangheoffshorewindpowertower[D].Dalian :DalianMaritimeUniversity,2019.
[23] 嚴美姣,王銀東,胡賢江.光照對小球藻、斜生柵藻生長速率及葉綠素含量的影響[J].安徽農(nóng)學通報,2007(23):27-29.
YANMeijiao,WANGYindong,HUXianjiang.ImpactofilluminationonChlorellavulgarisandScenedesmusobliquusz growthrateandchlorophyllcontents[J].AnhuiAgriculturalScienceBulletin,2007(23):27-29.
[24] 鄭志偉,史方,彭建華,等.水面光伏電站對水域生態(tài)環(huán)境影響分析與對策[J].三峽生態(tài)環(huán)境監(jiān)測,2018,3(4):47-50.
ZHENGZhiwei,SHIFang,PENGJianhua,etal.Influencesandcountermeasuresofwatersurfacephotovoltaicpowerstationonwaterecologicalenvironment[J].EcologyandEnvironmentalMonitoringofThreeGorges,2018,3(4):47-50.
[25] 周顯青,牛翠娟,李慶芬.光照對魚類生理活動影響的研究進展[J].生態(tài)學雜志,1999,18(6):59-61.
ZHOUXianqing,NIUCuijuan,LIQingfen.Areviewoftheeffectoflightonphysiologicalactivitiesoffishes[J].ChineseJournalofEcology,1999,18(6):59-61.
[26]WANGLijing,WANGBangguo,CENWenxi,etal.Ecologicalimpactsoftheexpansionofoffshorewindfarmsontrophiclevelspeciesofmarinefoodchain[J].JournalofEnvironmentalSciences,2024,139:226-244.
[27]BENNUNL,VANBOCHOVEJ,NGC,etal.Mitigatingbiodiversityimpactsassociatedwithsolarandwindenergydevelopment[M].Gland,Switzerland:IUCN,2021:86-92.
[28] 張帥.深海環(huán)境因素對犧牲陽極活化過程影響的研究[D].哈爾濱:哈爾濱工程大學,2017.
ZHANGShuai.Researchontheinfluenceofdeepseaenvironmentalfactorsonsacrificialanodedissolution[D].Harbin :HarbinEngineeringUniversity,2017.
[29] 葛偉宏,王興強,蘇家齊,等.大亞灣深水網(wǎng)箱養(yǎng)殖海域表層沉積物碳、氮、磷分布特征及污染評估[J].江蘇海洋大學學報(自然科學版),2023,32(4):51-59.
GEWeihong,WANGXingqiang,SUJiaqi,etal.Distributioncharacteristicsandpollutionassessmentofcarbon,nitrogen,andphosphorusofsurfacesedimentinthedeepwatercageaquaculturewatersofdayabay[J].JournalofJiangsuOceanUniversity(NaturalScienceEdition),2023,32(4):51-59.
[30]KELLERDP,F(xiàn)ENGEY,OSCHLIESA.Potentialclimateengineeringeffectivenessandsideeffectsduringahighcarbondioxide-emissionscenario[J].NatureCommunications,2014,5:3304.
[31] 張少鵬,劉曉磊,程光偉,等.海底碳封存環(huán)境地質(zhì)災害風險及監(jiān)測技術(shù)研究[J].中國工程科學,2023,25(3):122-130.
ZHANGShaopeng,LIUXiaolei,CHENGGuangwei,etal.Geoenvironmentalhazardrisksandmonitoringtechnologiesformarinecarbonsequestration[J].StrategicStudyofCAE,2023,25(3):122-130.
[32] FURRE A K,EIKEN O,ALNES H,etal.20 YearsofMonitoringCO2injectionatSleipner[J].EnergyProcedia,2017,114:3916-3926.
[33]SHIJ,CLAIREI,CAGLARS,etal.Sn?hvitCO2storageproject:assessmentofCO2injectionperformancethroughhistorymatchingoftheinjectionwellpressureovera32-monthsperiod[J].EnergyProcedia,2013,37:3267-3274.
[34] 李姜輝,余鳳玲,牛雄偉,等.海底碳封存監(jiān)測技術(shù)體系研究及未來發(fā)展[J].地球科學進展,2023,38(11):1121-1144.
LIJianghui,YUFengling,NIUXiongwei,etal.Advancesandfuturedevelopmentofmonitoringtechnologiesformarinecarbonstorage[J].AdvancesinEarthScience,2023,38(11):1121-1144.
[35] 孫騰,龔語嫣,馮翠翠,等.海上風牧融合的難題與挑戰(zhàn)[J].海洋開發(fā)與管理,2023,40(9):19-29.
SUNTeng,GONGYuyan,F(xiàn)ENGCuicui,etal.Difficultiesandchallengesoftheintegrationofoffshorewindfarmsandmarineranching[J].OceanDevelopmentandManagement,2023,40(9):19-29.