双碳目标

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工程总投资约532亿元,藏粤直流工程启动建设
南方都市报· 2025-09-17 13:24
藏粤直流工程于2025年6月获得国家发展改革委核准。工程输电线路全长约2681公里,自西向东跨越西 藏、云南、广西、广东四省区,额定输电容量1000万千瓦。该工程2029年全面投运后,藏东南清洁能源 基地每年可向粤港澳大湾区负荷中心输送超430亿千瓦时电能,约为三峡电站年发电量的一半,且100% 为清洁能源,可替代标煤消耗约1200万吨,减少二氧化碳排放约3300万吨。 西藏作为我国的战略性能源基地,水能、风能、太阳能等清洁能源丰富,而广东作为我国经济大省,用 电量常年稳居全国第一,用电需求旺盛,需要更大规模引入外省电力保障能源安全、支撑经济高质量发 展。 藏粤直流工程依托西藏玉曲河、察隅曲、克劳龙河等流域"水风光一体化"清洁能源基地,在送端西藏昌 都、林芝及受端广东广州、深圳共建设四座±800千伏特高压换流站。送端两个换流站共汇集超过2000 万千瓦清洁能源,受端两个换流站分散落点两大负荷中心,为"再造一个新广东"提供坚强的绿色低碳能 源保障,进一步推动全国能源资源优化布局跨入"全国一盘棋"新阶段。 工程总投资约532亿元,配套"水风光一体化"电源基地投资超过1500亿元,可有力带动一系列上下游装 备、施工 ...
2025(第五届)非粮生物质高值化利用论坛将于11月杭州启程!
合成生物学与绿色生物制造· 2025-09-17 09:50
论坛背景与定位 - 国家已发布一系列关于非粮生物基材料创新发展的方案 致力于打造基于大宗农作物秸秆 竹子等非粮生物质资源利用的生物质能源和生物基材料体系[2] - 论坛将探讨非粮生物质利用产业未来3-5年的发展趋势 可商业化路径 值得关注的技术团队和企业 以及产业链和技术角度的挑战和解决方案[2] - DT新材料旗下生物基能源与材料平台拥有5万多产业上下游数据 是行业最重要的资源和信息枢纽之一[2] 论坛基本信息 - 论坛将于2025年11月27-29日在浙江杭州举办 名称为2025(第五届)非粮生物质高值化利用论坛(NFUCon 2025)[2] - 主办单位为宁波德泰中研信息科技有限公司(DT新材料)和生物基运输燃料技术全国重点实验室[3] - 论坛共同主席包括中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员朱锦和浙江大学求是讲席教授李正龙[3] - 支持单位包括浙江大学多个院系 多个重点实验室和三家学术期刊编辑部[4] 论坛议程安排 - 11月27日为签到注册日 安排有非粮生物基青年论坛和纤维素纤维产业闭门交流会两项特色活动[5] - 11月28日进行开幕仪式 论坛特邀报告和主题论坛一 包含四个专场:生物质绿色预处理 非粮糖 生物基化学品和非粮生物基材料[5] - 11月29日进行主题论坛二 包含两个专场:生物质甲醇 燃料乙醇 生物沼气和可持续航空燃料(SAF)[5] - 11月28-29日同期举办科技成果展示与对接特色活动 公开征集与筛选50个生物质利用领域具备商业化基础的创新成果和项目[9] 技术专题内容 - 生物质绿色预处理专场将探讨蒸汽爆破技术与装备 组合型生物质绿色高效预处理技术 以及工业发酵菌株和酶(系)培育与非粮生物质利用[6] - 非粮糖专场将涵盖纤维素葡萄糖开发 产业化实践与标准化 非粮工业用果糖开发及产业化实践 以及生物质功能糖开发及产业化实践[10] - 生物基化学品专场包括木质素解聚及高值化学品转化 非粮大宗醇类 非粮有机酸类 非粮氨基酸及其下游产品 以及非粮呋喃类/芳香族化学品[10] - 非粮生物基材料专场涉及竹基开发和利用 纤维素微纳米功能材料 纤维素纤维技术及产业化案例 木质素高值化利用与产业化实践 生物质基聚氨酯泡沫材料和生物质基碳材料[10] - 非粮生物质能源专场包含生物质制甲醇技术路径及产业化实践 纤维素乙醇开发核心挑战及产业化实践 生物沼气项目案例 以及可持续航空燃料产业发展现状 关键技术与创新工艺[10] 参与群体覆盖 - 论坛汇聚生产企业包括生物质能源与化学品开发企业 纤维素材料开发企业 石化能源企业 乙醇/SAF等企业 绿色复合材料/环保材料等相关企业 以及拥有非粮原料/工业废弃物资源及产业转型企业[14] - 高校科研院所参与方向包括生物质化学与工程 生物质基先进催化及功能材料 农林废弃物资源利用 生物质高效预处理工艺开发 合成生物学和生物炼制等[14] - 仪器设备与解决方案单位涵盖生物质粉碎解决方案 蒸汽爆破预处理解决方案 分离纯化技术与解决方案 检测分析 发酵优化控制和反应釜等[14] - 园区 政府 协会组织也是重要参与群体[14] 实验室背景 - 生物基运输燃料技术全国重点实验室由河南天冠企业集团有限公司联合浙江大学 郑州大学共同组建 于2023年通过战略重组并完成建设验收[17] - 实验室重点开展四大核心领域:纤维乙醇技术升级及产业化应用 生物醇基航油/柴油前沿技术开发 CO2基聚碳酸酯技术产业化和生物燃料技术评价标准体系建设[17]
全球首台氢氨双燃料燃气轮机下线,欧美澳等国准备下单
新浪财经· 2025-09-17 09:37
核心技术突破 - 全球首台氢氨双燃料燃气轮机机组于9月在内蒙古赤峰基地完成总装下线 标志着中国在零碳氢氨双燃料发电技术领域的重大突破 [1] - 机组采用三燃料零碳干式低氮燃烧器技术 可在不改造硬件的情况下兼容氢气 氨气和天然气等多燃料燃烧 覆盖千瓦级至数十兆瓦级功率范围 [4] - 产品具备100%自主知识产权和100%国产化零部件 工艺技术达到国际领先水平 [2] 产品性能与优势 - 单台机组年发电量最高达7000万度 利用氢氨作为燃料产生零碳电力 [2] - 氢和氨燃料在储运成熟度 能量密度及全球贸易适配性上具备显著优势 [4] - 燃烧器支持高压氢 液氢 有机液储氢 工业副产氢等多种氢载体 为碳中和提供关键技术路径 [4] 市场进展与国际化 - 机组将在"泛氢燃机试验中心"进行整机性能试验 即将进入市场化应用阶段 [1] - 已获得来自德国 美国 澳大利亚等多个发达国家意向订单 预示技术将迅速走向国际舞台 [1] 公司背景与战略定位 - 公司成立于2015年11月 由德国海归团队创立 专注于新一代零碳泛氢燃气轮机研发 [4] - 致力于打破国外巨头在燃气轮机领域技术垄断 确保中国未来能源体系核心装备自主可控 [2] - 技术突破提升了中国在氢能领域的国际话语权 为全球低碳能源转型提供中国方案 [2]
国网酒泉供电公司:完成负荷精细化改造 助力新型电力系统建设
中国能源网· 2025-09-17 09:22
9月15日,酒泉南都电源有限公司顺利完成现场精细化负荷管理改造,正式接入新型负荷管理系统,标志着国网酒泉供电公司精细化 负荷已达目标值,为酒泉区域电力转型注入新动能。 近年来,传统电力系统正在向新型电力系统转型升级,电源结构、负荷特性、平衡模式、市场环境等方面均发生深刻变化,负荷资 源在保障电力系统安全、维持电力供需平衡的重要性日益凸显。同时,"源荷"双侧随机性及波动性显著提高,内外部环境与各项政策要 求交织叠加,电力供应保障面临严峻挑战,常态化负荷管理已成为电力保供的核心抓手。 为进一步提升负荷管理水平,该公司基于用户侧负荷摸排数据与行业生产特性,结合新型电力系统平台和数据价值,积极整合负荷 资源管理、精细化用能服务等挖潜增效业务,为用户提供用能周报、异常用电、用电趋势预测、功率因数、分时电价等关键指标,让用 户可直观地掌握自己的用电行为,进而采取针对性的节能措施,不仅让用户更容易接受精细化负荷管理改造,也能积极参与用户侧负荷 调节,有效缓解能源电力供需矛盾,解决新能源消纳难题,对于新型电力系统构建与电力安全保供具有深远战略意义。 国网酒泉供电公司将持续深化精细化负荷管理工作,通过更精准的负荷预测、更智能的 ...
2025世界储能大会福建宁德举办
中国新闻网· 2025-09-17 08:40
2025世界储能大会开幕式现场。吴允杰摄 开幕式上,发布《协同共建零碳创新生态(宁德)共识》成果;18个项目现场签约,计划总投资245.8亿 元,项目涵盖新型电池、新型储能系统、新材料、零碳园区等方向。 本届大会围绕"储能·零碳"两个核心议题,在通过举办主旨论坛、精准产业对接、深度定向研讨、创新 展览展示、国际水准赛事及实地体验等多元活动,全面呈现产业发展创新成果与前沿趋势的同时,议题 直面行业痛点,以洞见凝聚共识,以前瞻视野研讨系统性破局之道与创新实践方案。 发布《协同共建零碳创新生态(宁德)共识》成果。吕若萱摄 中新网宁德9月17日电 (吴允杰)2025世界储能大会17日在"中国新能源电池之都"福建省宁德市举办,全 球储能领域专家学者、企业代表等齐聚,共同探讨储能产业前沿技术,共商能源发展大计。 自2023年以来,世界储能大会已连续三年落地宁德市,缘何?从国内领军到国际领跑,宁德时代新能源 科技股份有限公司(以下简称"宁德时代")已成为新能源行业尤其是电池领域的一大产业"链主"。以宁德 时代为龙头引领,近年来宁德市锂电新能源产业高速发展,已形成覆盖核心材料、电池构件、智能制造 装备等三大类配套项目,以及服 ...
电解水制氢氧中氢检测设备:哪些企业在发力?
势银能链· 2025-09-17 03:42
电解水制氢技术 - 电解水制氢是绿氢生产的核心技术路径 支撑全球能源转型和实现双碳目标的关键环节之一[3] - 电解过程中氢气与氧气分别在阴极和阳极生成 但受隔膜质量不均或操作不当等因素影响 氢气易混入氧气中[4] - 氢气属于易燃易爆气体 当氧气中氢气含量超过安全比例时可能引发严重爆炸事故 并对电解槽膜材料和催化剂造成损害[4] 氧中氢检测设备功能 - 设备可实时监测氧气中的氢气浓度 在接近危险阈值时立即发出警报甚至自动触发联锁停机装置[4] - 除保障安全外 设备对生产工艺优化发挥关键支撑作用 高效电解工艺要求氧气纯度至少达到99.5%[4] - 通过监测数据可及时调整电解槽运行参数如电解电压和反应温度 从而提高电解效率并降低生产能耗[5] - 设备还可辅助评估电解槽的电流效率 即实际产氢量与理论产氢量的比值 为工艺优化提供全面数据支撑[5] 国内企业布局 - 河南省日立信股份有限公司已累计设计推出百余款氢气检测产品 包括RMT-H2在线式氧中氢分析仪 检测量程为0-5%Vol 使用寿命达10年[7] - 西安诺科仪器有限责任公司推出NK-202E氧中氢分析仪 采用进口传感器和微功耗芯片 已为国网 国电投 国鸿氢能等企业项目提供仪器[9][10] - 郑州迪邦科技DBZX-510Y-H2在线氧中氢分析仪采用进口高精度固体电化学传感器 具备抗弱酸碱和耐腐蚀优点 特别适合电厂制氢站[11] - 西安赢润环保ERUN-QZ9121氧中氢分析仪专为监测水电解槽正极出口设计 采用ECD电化学原理传感器 实现长期无人化自动运行[13] - 深圳市霍尼艾格HNAG1000-H2-F在线式氢气检测仪支持扩散式与泵吸式双采样方式 可检测0-100%LEL氢气浓度并集成氧气传感器[15] - 湖南省拓安仪器带预处理在线式气体分析仪针对电解水制氢过程中氧中氢含量进行预处理与在线监测 提高检测可靠性和稳定性[17] - 沃尔特电子Xgard Bright-H2/O2系列在线分析仪采用热导或电化学传感器原理 针对电解水制氢等项目中对氢气纯度进行检测[18][19] - 南京英格玛氧中氢分析系统具备7大特点包括进口高精度热导分析仪和恒温池设计 运行极为稳定且基本免维护[20] - 成都鸿瑞韬科技HT-FX100-H2氧中氢分析仪可实时监测氧气产物中氢气含量 当浓度接近安全阈值如1%-2%时触发报警并联动系统停机[21] - 西安润莱仪器RL-HY100型氧中氢分析仪采用进口电化学传感器 通过氧化还原反应产生电流信号实现实时测量 抗干扰能力强[22] 行业发展趋势 - 随着氢能产业快速发展 电解水制氢技术不断进步 氧中氢检测设备作为保障安全和优化工艺的关键装备重要性显著提升[23] - 国内企业在氧中氢检测设备领域不断创新研发 推出一系列性能优异产品 为电解水制氢产业发展提供有力支撑[23]
中国电建子公司为何“1元贱卖”光伏资产?
36氪· 2025-09-17 03:41
光伏资产转让事件 - 中国电建子公司以0.0001万元底价转让德州聚盛新能源9%股权 尽管标的公司未亏损且未资不抵债[1] - 标的公司2023年营收1908万元 营业利润1094万元 净利润1123万元[2] - 标的公司总资产1.98亿元 负债1.68亿元 净资产3000万元[2] 股权结构与股东背景 - 聚盛新能源两大股东为中电建江西(持股9%)和京能德城(持股91%)[4] - 中电建江西为央企中国电建全资子公司 注册资本10亿元 2023年总资产236.07亿元 净资产13.82亿元 净利润1.81亿元[5] - 京能德城为北京能源国际全资子公司 后者隶属北京能源集团 集团2024年底资产规模4934亿元 年营收975亿元[6][7] 项目运营与财务关系 - 聚盛新能源主营光伏电站业务 2022年100MW农光互补项目监理服务中标价92.4万元 2024年送出工程中标价40.76万元[13][14] - 核心EPC工程由股东中电建江西承包 2023年50兆瓦光伏项目中标价2.38亿元[16] - 公司1.98亿元资产可能包含在建工程 负债1.68亿元可能包含拖欠中电建江西的工程款[17] 行业背景与交易动机 - 光伏行业从2021年爆发式增长转入低谷期 央国企加速出清资产[1][3] - 转让方要求受让方承担187.99万元未缴出资义务 并补偿可能引发的赔偿责任[19][20] - 行业存在产能过剩问题 央企被警示避免继续投资集中式光伏等过剩项目[21]
戈壁深处的“湖南指挥官”:巨型光热电站的守护者
央广网· 2025-09-17 02:21
"我们带来的不仅是调试技术,更肩负着推动清洁能源发展的责任。"调试项目经理刘昕昶向记者表示。 这支来自湖南的团队,在戈壁滩上以专业和汗水浇灌科技之花,将清洁电力稳定输送至千家万户,也为 构建安全、高效、绿色的新型电力系统贡献了宝贵的"甘肃经验",生动诠释了"湖南力量"服务国家重大 战略、践行"双碳"目标的使命担当。 他们如同电站的"指挥官",在集控室内精密调度,协调着11960面定日镜精准追光、熔盐储热系统高效 储能、汽轮发电机组平稳运行,确保电站不仅在阳光普照时发电,更能凭借熔盐储热在夜间持续稳定供 电,为电网注入源源不断的绿色动能,堪称一个巨型"绿色充电宝"。 该项目总投资50.6亿元,年发电量约17亿千瓦时,可满足57万户家庭一年用电需求,每年减排二氧化碳 约147万吨,相当于植树造林120万亩。作为国家首批"沙戈荒"(沙漠、戈壁、荒漠)地区大型风电光伏基 地的标志性项目,其成功运行验证了"光热+光伏"智能耦合发电模式的优越性,有效破解了纯光伏发电 的间歇性与波动性难题,提升了电网接纳新能源的能力和稳定性。 近日,记者走进甘肃酒泉阿克塞哈萨克族自治县的茫茫戈壁深处,探访那座被上万面"超级镜子"环绕的 宏 ...
坚决遏制“两高”项目盲目上马 坚定不移走高质量发展之路
中国环境报· 2025-09-16 23:19
有的地方明知上马"两高"项目违反相关规定,但在项目审批时却流于形式、默许纵容,或在监管执法时 偏宽松软,其根源就在于一些地方党委政府和有关部门没有完整、准确、全面贯彻新发展理念,把高质 量发展当做口号,仍然指望"两高"项目在短期内发挥出拉动经济的作用;一些地方在思想认识层面对经 济社会发展全面绿色转型、"双碳"目标任务的理解不深入,误解了碳达峰的真正含义;还有一些地方 对"两高"项目的监管缺乏韧劲和办法。从长期来看,"两高"项目盲目上马依然是对高耗能、高排放粗放 型发展方式的路径依赖,会加剧我国的碳排放压力,这与当前我国实现高质量发展和"双碳"目标的要求 是相背离的。 当前,我国已经进入高质量发展阶段,要实现高质量发展,一个关键环节就是要推动经济社会发展全面 绿色低碳转型。这不仅要求要发展新质生产力,促进新兴产业发展,还要推动传统产业深度转型,从而 提高经济社会发展的"含金量""含绿量"。在这一经济社会发展大趋势面前,以大量消耗资源能源为基础 的粗放型增长模式已经没有了生存的空间。加之当前决战决胜"十四五"、全面谋划"十五五"进入重要阶 段,距离"力争 2030年前二氧化碳排放达到峰值"的目标实现仅剩5年时间 ...
稳健医疗ESG治理深化 绿色创新与责任担当共筑“百年稳健”
证券时报· 2025-09-16 18:12
ESG战略升级 - 公司宣布全面升级ESG战略 明确以"呵护健康 关爱生命 保护环境 让世界更美好"为愿景 围绕五大支柱系统构建可持续发展战略架构与管理体系 [2] - 五大支柱包括"守护地球 产品领先 员工成长 共促社区 稳健治理" 通过绿色制造 可持续产品 人才成长 社会公益与合规治理将ESG理念融入经营全流程 [2] 治理架构优化 - 公司优化"三会一层"治理架构 推动股东大会 董事会 监事会和管理层协同运作 形成公开透明有效的治理氛围 [3] - 第四届董事会共7名成员 其中独立董事3名 女性董事3名 女性董事比例维持在30%以上 体现性别平衡与专业多元并重的治理理念 [3] 投资者关系与股东回报 - 公司建立立体沟通机制 2024年与超过1200位机构投资者保持深度交流 累计研报覆盖数量远超同行 [4] - 2024年发布公告135份 公告字数达252万字 位列A股前200名 实现零更正零监管处罚 [4] - 连续提升分红率 2020年至2023年分别为20% 30% 48% 50% 2024年首次实施中期分红 全年分红率达54% 上市以来累计分红和股份回购合计占首发募集资金净额100.3% [4][5] 绿色制造与认证 - 公司将碳战略纳入战略规划 发布《碳盘查管理手册》明确碳达峰与碳中和目标 [6] - 2024年天门稳健获评"国家级绿色工厂" 2025年荆门稳健取得EcoVadis金牌评级 全棉时代荣膺"低碳案例奖" [6] 产品研发创新 - 公司深化"246+6"创新法则 2024年推出新型棉里层口罩 创新采用全棉材料作为吸湿层 在透气性 亲肤性与防护性能上全面升级 [7] - 与高校合作研发零铅防护服 防护性能提升20% 重量降低30% 实现无铅无毒舒适的环保突破 [7] 农业产业链整合 - 与华中农业大学合作成立棉花研究院 推动基因改良与新品种培育 [7] - 2024年全棉时代在湖北推广机采棉订单生产面积达5658亩 实现当地机采棉零突破 计划2025年扩展至1万亩 [7] - 通过"企业+合作社+农户"订单农业模式带动21万亩棉田焕发新活力 带动上万农民增收 [8] 社会责任实践 - 梅州洪灾发生后公司第一时间启动应急机制 组织医疗与生活物资支援 保障救援高效运转 [9] - 发起"奈丝公主美好予她"公益行动 为12000名中小学女生捐赠健康礼包 开展公益课堂 推出主题影片《山城书简》 [10] 员工发展体系 - 公司将"Accelerate Employee Growth"列为核心支柱 推行股权激励与奖金分享机制 [10] - 建立完善职业培训与职业健康安全体系 强化心理关怀 营造安全幸福的工作氛围 [10] 供应链管理 - 建立覆盖准入 评估与退出的供应商管理体系 对供应商实施环境与社会影响评估 [11] - 结合绿色物流与可持续原材料应用 推动供应链向环保可持续方向升级 [11]