北极星
      北极星为您找到“脱碳”相关结果5550

      来源:北极星电力网2021-07-29

      加强温室气体排放监测与减排评估、气候变化下的生态系统安全-重大风险识别与人类活动适应机制、减污降碳协同增效实现机制、脱碳路径优化、数字化和低碳化融合等机理机制研究。...碳中和科技成果转化行动支持高校联合科技企业建立技术研发中心、产业研究院、中试基地、产教融合创新平台等,积极参与创新联合体建设,促进跨行业、跨领域、跨区域碳中和关键技术集成耦合与综合优化,加快创新链与产业链深度融合,推动能源深度脱碳

      来源:中国对外贸易杂志2021-07-28

      通过不断开发和普及气候解决方案、调动投资、支持国际合作,中国的城市能够有力推动区域乃至全球脱碳进程。...城市在中国脱碳化进程中起着举足轻重的作用。全国15座城市贡献了三分之一的gdp,城市既是经济增长,又是温室气体排放的源泉。同时,城市也具备了行动的条件。

      来源:交汇点2021-07-28

      肖睿介绍,根据燃烧状态不同,碳捕集目前主要有三种方式,分别是燃烧前脱碳、燃烧中脱碳和燃烧后脱碳。燃烧前脱碳(即前端脱碳)是指将煤气化后将二氧化碳和氢分离,即煤制氢的过程。

      来源:亮报2021-07-28

      氢能在能源、交通、工业、建筑等领域具有广泛的应用前景,可以作为能源互联转化的重要媒介,推动能源清洁高效利用,实现大规模深度脱碳

      来源:自贡市人民政府办公室2021-07-28

      轨道交通、高端装备制造、电子信息等中高端应用产品市场,重点发展高端含氟聚合物、聚四氟乙烯分散树脂、特种氟橡胶、特种橡塑助剂、芳纶纤维、聚苯硫醚树脂合成及纺丝、氰尿酸三聚氰胺盐(mca)、jh系列高效复合脱硫脱碳溶剂

      来源:欧洲海上风电2021-07-28

      马士基表示,海上风电对全球脱碳事业至关重要,但海上风电运维船依然以石化能源为主,每年的碳排放量很大。

      来源:风能专委会CWEA2021-07-28

      我们所从事一切的核心,是渴望通过提供清洁能源来改善我们的世界,这将有助于使能源供应脱碳并应对气候变化的威胁。...西门子歌美飒最新计划,提出了一种实现脱碳经济的新方法,目标是到 2040 年实现净零排放,包括公司整个价值链产生的排放。此前,该公司的净零目标设定为 2050 年。

      来源:中国能源报2021-07-28

      据了解,“交通脱碳计划”已提交至英国议会,正等待讨论结果。...但在业界看来,英国当前的“交通脱碳计划”明显“不切实际”。

      “碳中和”专题系列研究报告 | 碳中和对标与启示(英国篇)

      来源:中研顾问2021-07-27

      3.对我国的启示(1)加快各领域深度脱碳,转变能源发电结构全面推进能源生产脱碳。...这种多能互补、广域平衡、清洁高效的能源发展方式,将打破能源供给的资源约束和时空约束,充分利用资源差、负荷差、电价差,推动能源结构布局优化和效率效益提升,实现全面脱碳转型。全面推进能源消费脱碳

      聚焦|碳中和愿景下能源转型的三大趋势

      来源:《价格理论与实践》2021-07-27

      以氢气的形式进行储存和运输,在电力不足时再以氢供电(曹军文等,2021),通过电—氢之间的高效转化,实现电氢协同,提高电力系统灵活性;另一方面,零碳的氢能可以实现多种能量形式的转化,氢能的应用有助于终端用能部门实现深度脱碳

      聚焦 | 碳中和愿景下中国能源转型的三大趋势

      来源:《价格理论与实践》2021-07-27

      以氢气的形式进行储存和运输,在电力不足时再以氢供电(曹军文等,2021),通过电—氢之间的高效转化,实现电氢协同,提高电力系统灵活性;另一方面,零碳的氢能可以实现多种能量形式的转化,氢能的应用有助于终端用能部门实现深度脱碳

      碳中和愿景下中国能源转型的三大趋势

      来源:《价格理论与实践》2021-07-27

      以氢气的形式进行储存和运输,在电力不足时再以氢供电(曹军文等,2021),通过电—氢之间的高效转化,实现电氢协同,提高电力系统灵活性;另一方面,零碳的氢能可以实现多种能量形式的转化,氢能的应用有助于终端用能部门实现深度脱碳

      来源:明阳智能2021-07-26

      叶凡指出,对于风电装备制造业而言,随着碳中和目标持续推进及新能源平价时代逐步来临,行业已经深刻感受到了来自客户侧的巨大变化,尤其是在高耗能行业,其脱碳需求呈现爆发增强态势。

      来源:《环境与生活》2021-07-26

      我个人认为,我国及世界经济脱碳难度大,开发化石能源固碳利用工业路线更可行。

      来源:北极星电力网2021-07-26

      主要用能领域,交通领域就是低碳化,工业过程一直在节能降耗,一直在脱碳,包括宝钢也有相应的绿氢技术在推广,电力系统规划到2040年到2045年全部零碳化,主要是风光水核。

      风电将如何实现全生命周期零碳排放?

      来源:伍德麦肯兹WoodMac2021-07-22

      虽然现在摆在台面上加以讨论还为时过早,但风电行业必须密切关注钢铁、采矿和电力部门的脱碳之路。随着时间的推移,脱碳风潮席卷全行业,钢铁和混凝土等核心材料的排放将变得更加高效并有助于降低风机碳排放。

      来源:Rege2021-07-22

      我们不要忘记,尽管绿色氢气在运输、供热和重工业脱碳方面具有巨大潜力,但这仍然是一个新兴行业——目前已经在运行中的最大绿氢电解槽只有20兆瓦。...未来对绿色氢气的需求将是巨大的,通过规模经济可以迅速降低成本,以期到2030年使可再生氢气比高排放的灰色氢气(不加脱碳装置的天然气或煤生产)更便宜。

      浙江宁波市已发布氢能产业中长期发展规划(2020-2035年)征求意见稿

      来源:北极星氢能网2021-07-21

      氢作为二次能源,来源多样,清洁低碳,灵活高效,是深度脱碳的最佳选择,属于未来优质能源,在保障国家能源安全、改善大气环境质量、推进能源产业升级等方面具有重要意义。2019年,氢能首次写入政府工作报告。

      来源:挖贝网2021-07-21

      2021年美国拜登政府上台后,重申要在2035年实现100%清洁电力,在电力能源系统实现100%脱碳,美国光伏行业协会seia认为,将需要在太阳能电站中增加数百吉瓦的太阳能,未来十年美国需要达到年均90gw

      来源:中国石化新闻网2021-07-21

      ccus技术是实现碳中和的关键技术,是深度脱碳的重要手段,是降低成本的有效措施,是国际合作的重要领域,是驱油增效的重要方式。