,开展二氧化碳规模化捕集、封存、驱油和制化学品等示范。加快原油直接裂解制乙烯、合成气一步法制烯烃、智能连续化微反应制备化工产品等节能降碳技术开发应用。
(十一)着力发展清洁生产绿色制造,培育壮大生物化工
产品目录,鼓励利用先进适用技术实施安全、节能、减排、低碳等改造,推进智能制造。引导烯烃原料轻质化、优化芳烃原料结构,提高碳五、碳九等副产资源利用水平。加快煤制化学品向化工新材料延伸,煤制油气向特种燃料
(碳捕集、利用与封存)电极锅炉等清洁能源领域的技术研发与产业布局,并取得了不小的成就。
以西子洁能建设的西子航空零碳工厂为例,该工厂应用了高效单晶硅、与建筑一体化的异质结电池、钙钛矿幕墙发电等光伏技术
非化石能源发电量比重达到39%左右,推动煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造三改联动,全面深入拓展电能替代,提升终端用能低碳化、电气化水平。在此前印发的《十四五新型储能发展实施方案》中,也提出到2025年
挑战。
绿色发展,平稳降碳。坚持以立为先,通盘谋划,加快发展非化石能源,夯实新能源安全可靠替代基础,加强化石能源清洁高效利用,推动煤炭和新能源优化组合,稳步推进能源绿色低碳发展。
创新引领,改革赋
生物质能多元化开发利用。大力发展综合能源服务,推动节能提效、降本降碳。
四、增强能源供应链弹性和韧性
坚持底线思维和问题导向,加强能源储运、调节和需求侧响应能力,有力有效保障能源稳定供应。
加强
示范项目。
(四)减碳降碳示范项目。重点支持:钢铁、建材、石化化工等重点行业二氧化碳生物转化、化学转化利用,二氧化碳矿物转化、固定和利用,二氧化碳驱油利用与封存等先进工艺技术装备应用示范项目;以及其他重大
氢能冶炼、生物质原燃料替代、非高炉炼铁等先进工艺技术装备应用示范项目;建材行业富氧/全氧燃烧、电助熔与光伏/风能耦合等先进工艺技术装备应用示范项目;石化化工、造纸行业低碳零碳绿色替代能源等先进工艺技术
实现碳中和需要负碳技术
负碳技术是实现二氧化碳净零排放的关键。人类社会生产生活不可避免的造成二氧化碳排放,通过经济结构转型、能效提升、发展非化石能源等方式,无法将二氧化碳排放降至零,只能通过固碳
技术或生态系统碳汇吸收,实现二氧化碳的净零排放。据预测,2060年我国二氧化碳排放量可控制在20亿吨左右,生态系统碳汇能抵消13亿吨左右,为实现碳中和,必须部署负碳技术,进一步捕集、吸收二氧化碳
化石能源和碳管理办公室(FECM)宣布资助9600万美元开发点源碳捕集技术,旨在推进天然气发电和工业领域CO2捕集效率达到95%以上。目前,美国天然气发电和工业部门(如水泥和钢铁)的年均CO2捕集和封存
CO2,或在NGCC电厂每年捕集并分离50万吨CO2,且进行封存。
二、资助1900万美元推进碳利用技术
DOE生物能源技术办公室(BETO)与化石能源和碳管理办公室(FECM)共同宣布资助
遂宁研究院等产学研机构开展新型锂电池正极材料的开发与技术储备。
锂电全生命周期产业链示意图
3.负极材料。重点发展电池级金属锂、人造石墨、高安全钛酸锂、高容量硅系、锡系、快充炭和相碳微球
负极材料产品,重点推进硅碳负极、富锂负极、预埋锂技术产品,重点引入负极分散剂、粘合剂等高附加值产品。加快推进四川坤天、翔丰华、晟德碳材料、盛威致远锂业、佰思格新能源、墨先行新型硬碳等项目建成投产,加快引进
全国碳排放权交易市场第二个履约周期管理。实施节能降碳改造升级。积极研究开发碳捕捉利用与封存技术。优化完善能耗双控政策,合理增加能耗总量弹性,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,推动能耗双控向
周期管理。实施节能降碳改造升级。积极研究开发碳捕捉利用与封存技术。优化完善能耗双控政策,合理增加能耗总量弹性,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,推动能耗双控向碳排放总量和强度双控转变
,建设2个零碳园区、4个低碳园区。推进煤炭减量化和清洁高效利用,淘汰落后低效高排放煤电机组,推动火电灵活性改造和自备电厂参与调峰。引进一批碳捕集、碳封存利用项目。加快装配式建筑产业基地建设,力争装配式
亟需突破,新型储能、氢能开发利用、CCUS(碳捕集利用与封存)等前沿技术和相关产业亟待发展,“源网荷储”一体化、多能互补等新模式新业态对新技术的要求越来越迫切。四是市场决定性作用发挥仍需强化。以
、新兴产业重点培育、未来产业谋篇布局,坚持节能优先、内源优化、外引多元、创新引领,着力推进能源绿色低碳发展,着力强化节能降碳增效,着力增强能源安全保障能力,着力深化能源领域改革创新,持续推动能源高质量