全球气候问题

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晶科能源钱晶:供应链弹性和一体化程度决胜未来关键来源:晶科能源 发布时间:2021-04-25 17:09:00

全球对碳中和的重视已经不必多言,在刚刚结束的领导人气候峰会上,中国明确表示绿色发展的关键是能源的绿色低碳发展。光伏发电碳排放量是化石能源发电的十分之一到二十分之一,是真正的低碳能源,但光伏发电目前
仅占我国发电量的3.5%。光伏将逐渐成为未来中国重要的电源之一,为实现碳达峰、碳中和提供强劲动力。成立于2006年的晶科能源,如今不仅全球销量领先,而且也在加速布局BIPV建筑光伏一体化、储能方案

新标速递:2021 IEC TC82 WG2 光伏组件零部件标准最新状态来源:TUV南德光伏检测认证 发布时间:2021-04-25 12:50:07

2021年4月19至23日,IEC TC82 WG2 召开了2021春季网络会议。来自全球各地的光伏专家在为期一周的会议里,就多项该光伏标准展开了深入讨论。TV 南德一如既往,积极参与IEC标准
双面组件 各种材料的组合 另外,该导则草案还考虑了目前IEC 61215/61730标准的最新变化。 目前有些问题还需要现在项目组内进一步讨论: 边框界面的变化 接线盒的变化,首先考虑如何

领导人10提“双碳”目标,光伏完全可以放心干!来源:能源100 发布时间:2021-04-25 07:00:39

,并退出《巴黎协定》。同期,美国、欧盟、澳大利亚、印度等国对中国光伏产业设置了贸易壁垒,可以说,在美国主导下,全球在发展新能源,应对气候变化问题上走过一段弯路。 应对气候变化,保护全球人共同居住的

正泰安能:电站建设人员安全不容忽视!来源:索比光伏网 发布时间:2021-04-23 11:40:25

近年来,在政府、发电企业、电网企业和用户的共同努力下,我国新能源尤其是光伏的发展取得了巨大成就,对推动我国能源转型、践行应对气候变化承诺发挥了重要作用。截止2020年底,全国光伏发电累计装机达到
253GW,同比增长23.5%,全国光伏发电累计装机规模连续6年位居全球首位。 伴随着碳达峰、碳中和目标的提出,利好政策持续加持行业发展,新能源产业迎来了重大历史发展机遇,可以预见在十四五时期

中国将严控煤电项目,启动全国碳市场上线交易来源:新华社 发布时间:2021-04-23 09:08:01

习近平 尊敬的拜登总统, 尊敬的各位同事: 很高兴在世界地球日到来之际出席领导人气候峰会,感谢拜登总统的邀请。借此机会,我愿同大家就气候变化问题深入交换意见,共商应对气候变化挑战之策,共谋人与自然

习近平在“领导人气候峰会”上的讲话来源:国家发展改革委 发布时间:2021-04-23 09:03:34

界地球日到来之际出席领导人气候峰会,感谢拜登总统的邀请。借此机会,我愿同大家就气候变化问题深入交换意见,共商应对气候变化挑战之策,共谋人与自然和谐共生之道。 人类进入工业文明时代以来,在创造巨大

到2030年,全球电池储能市场将以每年23%的速度增长来源:电气科技 发布时间:2021-04-23 09:00:45

据研究公司Frost&Sullivan发布的一项新报告指出,由于各国能源和脱碳计划推动了对能源存储的需求,预计到2030年,全球电池储能市场的复合年增长率将达到23%。预计年电力容量将从2020年的
系统集成,以便在发电量高的时候存储多余的电能,在发电量低、需求高的时期则进行调度。 Frost&Sullivan的能源与环境研究分析师表示,由于气候变化和环境可持续性已成为关注焦点,电池存储系统的部署对向

轻薄玻璃能否满足大尺寸双玻组件技术要求?来源:索比光伏网 发布时间:2021-04-23 07:43:58

光伏玻璃只能采用半钢化工艺,在机械强度、风载荷、雪载荷方面可能存在隐患,无法应对复杂气候条件。就这一问题,亚玛顿(SZ:002623)为我们提供了这样的实验数据: 对一块2mm厚度的光伏玻璃,在其表面
已建成产能27.54千吨/日计算,全年玻璃产量可以满足216.7GW单玻组件或171.6GW双玻组件的需求。考虑到我国光伏玻璃产能已占全球90%,目前还存在尺寸适配、产销适配等问题,玻璃供应形势并不

习近平:中国将严控煤电项目,启动全国碳市场上线交易来源:新华社 发布时间:2021-04-23 07:22:56

) 中华人民共和国主席 习近平 尊敬的拜登总统, 尊敬的各位同事: 很高兴在世界地球日到来之际出席领导人气候峰会,感谢拜登总统的邀请。借此机会,我愿同大家就气候变化问题深入交换意见,共商应对气候

CCUS期待加入碳市场“朋友圈”来源:中国能源报 发布时间:2021-04-22 16:44:17

成本高等问题,亟需政策推动,并借力碳市场等金融手段。 实现碳中和的重要技术路线 据了解,碳捕集是将工业排放或大气中的二氧化碳捕捉起来,以获得高浓度二氧化碳;碳利用主要包括驱油等物理应用、化学应用
、生物应用;封存则是将压缩后的高浓度二氧化碳气体注入地下或海底进行封存,同时还可实现资源化利用。 根据全球碳捕集与封存研究院发布的《全球碳捕集与封存现状》,目前总计有65座商业CCS(碳捕集与封存