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氢能和核聚变能:“能源新秀”驱动绿色未来
新华社· 2025-11-17 14:49
文章核心观点 - “十五五”规划建议将氢能和核聚变能列为未来产业,将加速其从实验室走向规模化、产业化应用,成为新的经济增长点,为实现“双碳”目标注入动能 [1] 氢能产业 - 氢能是一种通过风能、太阳能等一次能源生产的二次清洁能源 [2] - 氢燃料电池可应用于汽车领域,实现更长续航和更快补能 [2] - 在钢铁冶炼行业用氢能替代焦炭,可有效减少碳排放 [2] - 氢能可实现跨季节、长周期储能,弥补风、光发电不稳定的短板 [2] - 截至2024年底,全国氢气产能超5000万吨/年,同比增长约1.6% [2] - 全国各地累计规划建设可再生能源电解水制氢项目超过600个 [2] - 发展氢能产业对加快规划建设新型能源体系,实现碳达峰碳中和目标具有重要意义 [2] 核聚变能产业 - 核聚变能原理如同太阳发光发热,在极高温度和压力下,氢原子聚变成氦原子并释放巨大能量 [3] - 核聚变能原料丰富,来自海水中氢的同位素氘和氚,且清洁安全,被视为“终极能源” [3] - 1升海水里的氘聚变出的能量,相当于300升汽油 [3] - 我国聚变科研装置取得突破:“中国环流三号”首次实现原子核和电子温度均突破1亿摄氏度 [3] - 全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)首次完成1亿摄氏度1000秒“高质量燃烧”,创造新世界纪录 [3] - 聚变能技术正在从科学研究向工程实践和商业应用的目标加速迈进 [3]
规划建议新看点丨氢能和核聚变能:“能源新秀”驱动绿色未来
新华社· 2025-11-17 13:30
文章核心观点 - “十五五”规划建议将氢能和核聚变能列为未来产业,将成为新的经济增长点,加速从实验室走向规模化、产业化应用,为实现“双碳”目标注入动能 [1] 氢能产业现状与前景 - 氢能是一种通过风能、太阳能等一次能源生产的二次清洁能源 [5] - 氢能产业化崭露头角:氢燃料电池汽车续航更长、补能更快;钢铁冶炼用氢能替代焦炭可减少碳排放;氢能可实现跨季节、长周期储能 [5] - 截至2024年底,全国氢气产能超5000万吨/年,同比增长约1.6%;全国各地累计规划建设可再生能源电解水制氢项目超过600个 [5] - 发展氢能产业对加快规划建设新型能源体系,实现碳达峰碳中和目标具有重要意义 [5] 核聚变能技术进展 - 核聚变能原理如同太阳发光发热,因原料丰富且清洁安全,被视为“终极能源” [5] - 1升海水里的氘聚变出的能量,相当于300升汽油 [5] - 今年以来,我国聚变科研装置好消息频传:“中国环流三号”首次实现原子核和电子温度均突破1亿摄氏度;全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)首次完成1亿摄氏度1000秒“高质量燃烧”,创造新世界纪录 [6] - 聚变能技术正在从科学研究向工程实践和商业应用的目标加速迈进 [7]
1426亿棵!我们为什么要在中国“数”树?
人民日报· 2025-11-17 13:25
项目背景与核心目标 - 项目团队成功绘制中国首张“树密度地图”,统计得出截至2020年全国约有1426亿棵树,相当于人均拥有约100棵树 [1] - 该项目旨在解决过去对森林资源统计停留在宏观蓄积量层面的问题,为“双碳”目标和绿色发展提供精准的“绿色账本”,以支持科学的绿化决策 [1] - 项目启动的动机之一是回应国际学术界的不足,团队认为中国森林不应是国际研究的“模糊地带”,并致力于提供比《自然》杂志相关论文更准确的数据 [1] 技术方法与创新 - 项目核心技术是采用激光雷达技术,通过激光脉冲准确勾勒树木的高度、形状和位置,扫描一片树林仅需十几分钟 [2] - 团队研发了“天地一体”的“双眼”观测体系,结合无人机空中扫描和地面设备随走随扫,实现多角度、多维度的互补观测 [2] - 为解决森林地表起伏等挑战,团队开发了仿地飞行算法和智能单木分割算法,以自动分析海量数据并形成树密度地图 [3] - 项目研发的激光雷达软硬件已在全球130多个国家和地区得到应用 [2] 项目规模与执行过程 - 项目历时10年,覆盖超过7.6万个样方,采集了超过400太字节的数据,数据体量相当于超过8000万张5兆字节的电子照片 [3] - 项目执行过程强调克服技术挑战和脚踏实地的工作精神,继承了先辈科研人员通过实地测绘完成《中华人民共和国植被图》的传统 [3] - 项目团队在西藏发现了高达102.3米的亚洲第一高树,体现了项目在生态调查方面的深度和广度 [4]
新华鲜报·规划建议新看点丨氢能和核聚变能:“能源新秀”驱动绿色未来
新华网· 2025-11-17 13:21
文章核心观点 - “十五五”规划建议将氢能和核聚变能列为未来产业 它们将成为新的经济增长点 并加速从实验室走向规模化、产业化应用 为实现“双碳”目标注入动能 [1] 氢能产业 - 氢能是氢和氧进行化学反应释放出的化学能 是一种通过风能、太阳能等一次能源生产的二次清洁能源 [5] - 氢能产业化已崭露头角:氢燃料电池使汽车续航更长、补能更快 钢铁冶炼用氢能替代焦炭可减少碳排放 氢能可实现跨季节、长周期储能 弥补风光发电不稳定的短板 [5] - 截至2024年底 全国氢气产能超5000万吨/年 同比增长约1.6% 全国各地累计规划建设可再生能源电解水制氢项目超过600个 [5] - 发展氢能产业对加快规划建设新型能源体系 实现碳达峰碳中和目标具有重要意义 [5] 核聚变能产业 - 核聚变能被视为实现人类终极能源梦想的“理想主义者” 其原理如同太阳发光发热 在极高温度和压力下氢原子聚变成氦原子并释放巨大能量 [5] - 核聚变能原料丰富(海水中的氘和氚)且清洁安全 1升海水里的氘聚变出的能量相当于300升汽油 [5] - 我国聚变科研装置取得突破:“中国环流三号”首次实现原子核和电子温度均突破1亿摄氏度 全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)首次完成1亿摄氏度1000秒高质量燃烧并创造新世界纪录 [6] - 聚变能技术正在从科学研究向工程实践和商业应用的目标加速迈进 [7] 未来展望 - 未来 绿氢将赋能千行百业 “人造太阳”或将从科幻走向现实 为人类带来近乎无限、清洁而美好的理想能源 [7]
新华鲜报·规划建议新看点|氢能和核聚变能:“能源新秀”驱动绿色未来
新华社· 2025-11-17 13:20
政策定位与战略意义 - “十五五”规划建议将氢能和核聚变能列为未来产业,将成为新的经济增长点,加速从实验室走向规模化、产业化应用 [1] - 发展氢能产业对加快规划建设新型能源体系,实现碳达峰碳中和目标具有重要意义 [6] 氢能产业现状与特点 - 氢能是一种通过风能、太阳能、煤炭、天然气等一次能源生产的二次清洁能源 [6] - 氢燃料电池可应用于汽车,实现更长续航和更快补能 [6] - 在钢铁冶炼行业用氢能替代焦炭,可有效减少碳排放 [6] - 氢能可实现跨季节、长周期储能,弥补风、光发电不稳定的短板 [6] - 截至2024年底,全国氢气产能超5000万吨/年,同比增长约1.6% [6] - 全国各地累计规划建设可再生能源电解水制氢项目超过600个 [6] 核聚变能技术原理与进展 - 核聚变能原理类似太阳发光发热,在极高温度和压力下氢原子聚变成氦原子并释放巨大能量 [7] - 核聚变原料来自海水中氢的同位素氘和氚,1升海水里的氘聚变出的能量相当于300升汽油 [7] - 核聚变能被寄予“终极能源”的厚望,因其原料丰富且清洁安全 [7] - 我国聚变科研装置取得突破:“中国环流三号”首次实现原子核和电子温度均突破1亿摄氏度 [7] - 全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)首次完成1亿摄氏度1000秒“高质量燃烧”,创造新世界纪录 [7] 未来应用前景 - 聚变能技术正在从科学研究向工程实践和商业应用的目标加速迈进 [8] - 未来绿氢将赋能千行百业,“人造太阳”点亮万家灯火,为人类带来近乎无限、清洁的能源 [8]
大幅缩减建站周期/成本,石家庄安瑞科中高压大规模绿氢储输装备发货
势银能链· 2025-11-17 12:04
文章核心观点 - 石家庄安瑞科气体机械有限公司成功发运其“中高压大规模绿氢储输系统核心装备”,标志着公司在中高压大规模绿氢储输技术领域取得关键性突破,并成功从传统装备制造商转型升级为绿氢核心储输解决方案的行业引领者 [2][4][10] 技术突破与优势 - 该中高压大规模绿氢储输系统及核心装备是石家庄安瑞科与宝钢股份深度协同的重要成果,代表国内该领域技术的先进水平 [4] - 系统采用新型制造工艺和新的储输氢流程,具备领先的结构特性与优异的安全性能,在单位储氢输氢成本以及系统运行成本上均实现显著优势 [5] - 通过模块化设计和工厂化大规模生产,保证高质量一致性并实现现场快速安装,能大幅缩短建站周期 [7] - 成功攻克传统低压储氢技术面临的占地面积大、现场施工复杂、质量控制难以及储氢成本高昂等行业痛点 [5] 市场应用与影响 - 该产品及解决方案主要服务于绿色氢氨醇、绿色冶金等大规模储氢用氢新场景,是对整个绿氢产业链的强力支持 [4] - 装备的系统性解决方案可实现“储能式储氢”,储存绿氢时可实现全绿电存储,输送氢气时可实现无动力绿色释氢,为大规模绿氢应用新场景提供稳定可靠的氢气保障 [8] - 此次成功发运证明产品已获得市场高度认可,并具备大规模商业化应用条件 [8][10] - 公司正以先进技术和装备打通从上游制氢BOP到下游用氢的绿氢储输环节,展现出强大的市场影响力与产业链带动作用 [10]
新政引导民间资本能源领域持股比例提升
中国能源报· 2025-11-17 11:49
政策核心举措 - 国务院办公厅印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》,提出13项具体举措,聚焦“扩大准入、打通堵点、强化保障”三大方向[3] - 政策核心目标是通过系统性制度安排,激发民间资本投资活力,解决“不敢投、不会投、不能投”的现实困境[3] - 政策为民间资本参与能源、基础设施、科技创新等重点领域投资创造更优环境,政策红利持续释放[1][5] 能源领域投资准入与参与 - 明确鼓励民间资本参与需国家审批的核电、水电、跨省跨区直流输电通道、油气管道等重点领域项目[5] - 对需国家审批的重点项目需专项论证民间资本参与可行性,并鼓励持股比例突破10%[3] - 核电项目民资参股比例从2024年的10%提升至2025年的10%—20%,部分项目最高参股比例达20%[3] - 近两年在新核准核电项目中引入20家民营企业参股[5] - 支持民营企业投资油气上游和基础设施,在储气设施、油气管道支线及终端管道项目投资占比已超过10%[5] 民间资本参与模式与行业格局 - 民间资本在能源领域参与模式从单一生产制造向“技术+产品+服务”综合解决方案升级[10] - 在新能源、新型储能、虚拟电厂等新兴业态中,民营企业已成为主力军[6] - 民营售电公司占比近60%,油气托运商数量从2019年的5家增至1005家,中小托运商管输资源占比提升至10.2%[6] - 出台政策有序推动绿电直连发展,民营新能源企业可直接向用户供应绿电,打破大电网供电传统模式[6][8] 融资渠道与支持体系 - 基础设施REITs成为破解民间投资项目融资难题的重要工具,截至2024年国家发改委累计推荐105个REITs项目,其中83个上市发行,发售基金总额2070亿元,带动新项目投资超1万亿元[12] - 民间投资项目表现亮眼,14个民资REITs项目上市,募资近300亿元,占首批数据中心REITs全部份额[12] - REITs为民间资本提供“退出通道”,形成“投资—运营—退出—再投资”的良性循环[12] 企业战略与技术创新 - 民营企业需筑牢“技术护城河”,强化模式创新与资源整合能力,实现向一体化服务商的战略转型[10] - 企业以长远布局为核心穿越周期,部分公司每年研发投入占比近10%,通过数字化运营、协同中试提升竞争力[10] - 政策调整如新能源补贴退坡、电价市场化改革长期推动行业从规模扩张转向技术创新[10][13]
推动全球气候治理 中国发挥积极作用
中国能源报· 2025-11-17 10:47
COP30大会背景与意义 - 联合国气候变化框架公约第三十次缔约方大会于11月10日至21日在巴西贝伦举行 今年是联合国成立80周年和巴黎协定达成10周年 也是各国提交新一轮国家自主贡献目标的交卷年 [1] - 全球气候治理进入关键阶段 中国气候变化事务特使刘振民提出应坚持绿色低碳转型 务实行动 公正转型与科技创新四大方向 为全球气候进程注入稳定性 [1][3] 全球气候治理路径与谈判焦点 - 公约秘书处执行秘书西蒙·斯蒂尔指出全球必须在减少排放和增强韧性方面以更快速度前进 各方需就包容公正转型的具体步骤达成共识 [3] - COP30谈判焦点包括推进公正有序的化石能源转型 实现可再生能源装机容量3倍增长与能效翻倍 每年为发展中国家提供1.3万亿美元气候资金等 [4] - 能源基金会首席执行官邹骥表示谈判应重点关注主要排放国的行动 气候资金问题需大国带头 并整合企业 慈善机构等市场资金 [5] 中国国家自主贡献目标与进展 - 截至9月底仅64个缔约方提交新一轮国家自主贡献报告 覆盖排放量约占2019年全球总排放量30% [7] - 中国已提交2035年国家自主贡献目标 全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%-10% 非化石能源消费占比达30%以上 风电和太阳能发电总装机容量达2020年的6倍以上 力争达到36亿千瓦 [7] - 中国目标历史性地覆盖所有温室气体 首次提出绝对量减排目标 下降幅度和绝对量均显著高于欧美国家同期水平 并承诺努力做得更好 [8] - 中国明确了近期达峰 中期下降 远期中和的渐进减排路径 为全球气候治理注入确定性 [8] 中国绿色实践与产业展示 - COP30中国角以青韵气候 和谐共生为主题 展示3R理念 桌椅由废电路板树脂和退役锂电池再生铝材制成 再生资源使用率达95% 每吨减少约1.2吨二氧化碳排放当量 [10][11] - 海辰储能强调技术创新是绿色转型核心驱动力 本地化是全球化战略核心 通过构建本地供应链与服务让技术适应区域需求 [11] - 隆基绿能连续7次作为中国光伏企业代表参会 认为气候行动本质是能源系统深度革命 [11] - 中国代表团使用车辆全部为国产新能源汽车 比亚迪 长城等品牌提供230辆新能源汽车为各国代表团服务 巴西总统卢拉官方座驾为比亚迪新能源汽车 [12] - 中国建立了全球规模最大的太阳能电池板 电动汽车 电池及关键矿产等绿色转型关键产品生产线 被认可为绿色转型领军者 [12]
为中国1426亿棵树建“绿色账本”
人民日报· 2025-11-17 09:35
项目核心成果 - 成功绘制中国首张树密度地图 显示截至2020年全国约有1426亿棵树 人均约100棵 [1] - 该项目历时10年完成 旨在为国家的绿色发展和"双碳"目标提供精准的"绿色账本" [1] 研究方法与技术 - 采用"天地一体"的"双眼"观测体系 结合无人机机载激光雷达与地面移动扫描进行多角度互补测量 [2] - 核心技术为激光雷达 激光脉冲能准确勾勒树木高度、形状和位置 扫描一片树林仅需十几分钟 [2] - 研发仿地飞行算法解决地表起伏导致的树高测量难题 并探索智能单木分割算法以自动分析海量数据 [3] - 项目团队研发的激光雷达软硬件已在全球130多个国家和地区得到应用 [2] 项目实施规模与挑战 - 项目覆盖全国 研究团队走遍76000多个样方 采集了超过400太字节的数据 数据量相当于超8000万张电子照片 [3] - 科研过程需要克服技术难题并耐住寂寞 面对外界质疑 依靠闯劲冲劲完成这项曾被视作不可能的任务 [3] 行业意义与未来展望 - 精准的树密度数据有助于科学决策 例如指导东部过密人工林进行间伐 西部过疏林地进行补植 [1] - 项目推动了中国森林资源统计从宏观蓄积量向单木级碳储量和生物多样性支撑能力等精准化方向发展 [1] - 未来将继续完善中国自然生态的数字化"账本" 为守护绿色根基作出贡献 [4]
趋势研判!2025年中国钍矿‌行业发展现状、进出口情况、需求市场、重点企业及未来发展趋势分析:技术突破驱动产业升级,钍基熔盐堆引领核电新格局[图]
产业信息网· 2025-11-17 09:08
钍矿资源核心优势 - 能量密度极高,1吨钍裂变产生的能量相当于200吨铀或350万吨煤炭,单块拳头大小的钍金属可满足伦敦一周供电需求 [3] - 安全性能优异,作为核燃料时产生的高放射性核废料仅为铀基反应堆的10%,毒性衰减周期从数万年缩短至300年 [3] - 开采成本低廉,作为稀土开采伴生矿,无需单独勘探,提取成本仅为铀矿的1/10 [3] 中国钍矿资源与技术现状 - 中国已探明钍工业储量达28.7万吨,居世界第二,其中白云鄂博矿区储量超22万吨,占全国总量四分之三以上,主东矿钍氧化物远景储量预计超30万吨 [4] - 技术实现全球颠覆性突破,甘肃武威2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆是全球唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆,首次成功实现钍铀核燃料转换 [4] - 该反应堆采用无水冷却、常压工作技术路线,摆脱对大型水源依赖,输出温度高达700℃,可提升发电效率并拓展至高温制氢等多元应用场景 [4] 中国钍矿进出口贸易格局 - 行业贸易呈显著"净进口"格局,2025年1-9月钍矿砂及其精矿进口量达4.68万吨,同比增长24.67% [6] - 进口来源地呈现"多元化布局、核心国集中"特点,尼日利亚是核心进口来源国,2025年1-9月进口量2.08万吨,进口金额7.26亿元,进口量和金额占比分别高达44.38%和64.65% [6] - 进口单价整体震荡上行,从2020年0.83万元/吨起步,2022年冲高至3.13万元/吨峰值,2025年1-9月单价为2.40万元/吨,较2024年同期增长18.72% [8] 钍基熔盐堆技术价值 - 钍基熔盐堆具备无水冷却、常压运行特点,突破传统核电对大型水体依赖,可在干旱内陆地区灵活部署 [11] - 核废料量仅为传统技术的千分之一,能提供24小时稳定电力,弥补风电、光伏间歇性供电不足 [11] - 采用液态燃料和常压设计,具备固有安全性,从根本上杜绝堆芯熔毁风险,核废料毒性衰减周期大幅缩短 [11] 中国核电产业发展与需求 - 核电是实现"双碳"目标关键支撑,2024年中国核能发电相当于减少标准煤燃烧1.26亿吨、减排二氧化碳3.34亿吨 [13] - 截至2024年底,商运核电机组达57台,总装机容量5976万千瓦,规模居全球第三,全年发电量4447亿千瓦时,占全国总发电量4.72% [13] - 预计到2030年在运核电装机规模将跃居世界首位,2040年装机有望突破2亿千瓦,发电量占比提升至约10%,为钍矿行业提供明确战略窗口 [13] 行业企业竞争格局 - 上游资源端呈现垄断格局,包钢股份掌控白云鄂博矿区75%以上钍资源,依托稀土伴生开采实现低成本高纯度钍提取 [14] - 中游材料与设备端技术壁垒高,华菱钢铁、久立特材垄断堆用核电钢、高温镍基合金管等关键材料供应,上海电气、宝色股份、东方电气等主导核心设备研发 [14] - 下游工程与应用端由上海建工、中国核建凭借实验堆建设经验锁定示范堆订单,整体形成"资源-技术-应用"全链条自主可控国产化布局 [14][15] 行业未来发展趋势 - 技术突破引领产业化进程,发展重点将集中于攻克百兆瓦级示范堆的工程化技术难题,推动反应堆系统集成优化与关键材料装备耐久性提升 [15] - 产业链深度协同与创新生态构建,上游钍资源依托现有稀土开采体系实现综合回收,中游催生对特种材料及核心装备巨大需求,下游构建"多能互补"低碳复合能源系统 [16] - 应用场景多元化驱动战略转型,钍基熔盐堆将深入内陆及干旱地区提供基荷电力,并拓展工业供热、高温制氢等非电领域,将资源禀赋转化为能源自主权 [17]