13.1万亿美元有所下降,但仍有逾千名富豪的身家超过了去年。在所有上榜富豪中,美国富豪数量为736位,位居全球第一,比去年增加12位;中国在榜单中位列第二,共有607位富豪合计拥有2.3万亿美元,人数
《财富》中国500强亚洲光伏协会产业贡献奖PVBL2020年度全球顶尖光伏品牌奖等荣誉。
当前,碳中和已成全球共识,光伏产业迎来了飞速发展的黄金时期。未来,通威将始终坚持绿色发展,持续布局新能源产业,为我国经济社会高质量发展,为全球碳中和目标的实现贡献力量。
400以下,如使用特殊硅料,这一数值更可接近300,是名副其实的超低碳标杆之作。
驱动创新,塑造行业新格局
2011年,中国的装机容量仅为日本、美国的六成,为欧盟的6%。从2013年起,国家加大
2050年,中国近四成的用电量将来自光伏。随着光伏等清洁能源的持续发展,中国将在实现碳达峰和碳中和的路上越走越稳。
未来,东方日升将重点聚焦低碳系列产品的研究,进一步打造光伏低碳宇宙,推动绿色可持续发展,用实际行动响应双碳,加速拥抱零碳时代,塑造行业新格局。
摘要
全球碳中和愿景下的新能源汽车行业爆发,随之配套的充电基础设施在多个国家地区范围密集展开建设。其中新能源车的里程焦虑加速了市场端对直流快充技术的需求,相应针对直流计量部分的国际法规亦在逐步发展
EV sales预测,2022年全球电动汽车市场渗透率有望攀升。凭借超高增速,欧洲、中国,美国成为全球最大的新能源新车市场。
随着路面上的电动汽车数量不断增多,里程焦虑始终是围绕动力电池续航能力的
容量在所有发电技术中居于首位。
据预测,实现碳中和,全球需要超过14TW的光伏装机,是目前累计装机的14倍。大家肯定有机会见证,在未来的十年间,全球光伏的年新增装机就能够达到1TW,一年干过去20多年的
双碳目标是人类命运的巨大挑战,我们的光伏需要春雷和绣冬两把刀!
今天的主题演讲由中环女神张雪囡博士任先锋,IEEE(电气与电子工程师协会)PVSC(美国光伏专家大会)青年专家奖获得者,阿特斯女神邓伟伟
具有广阔的市场空间和强劲的发展动力。
对标国际,欧美等国建设了大量抽水蓄能电站和燃气电站,其中美国、德国、法国、日本、意大利等国家发展较快,抽水蓄能和燃气电站在电力系统中的比例均超过10%。而我
发布的《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》(633号文)已经健全了抽水蓄能电站费用分摊疏导方式。从政策层面,抽水蓄能也将作为实现碳达峰、碳中和目标的重要方式,获得更多的金融和财政支持。从投资主体
占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。
【关注】美商务部重启中国光伏企业规避关税调查
美国
基础不断夯实,配套政策加快完善,全区重点领域能效整体水平明显提升、碳排放强度明显下降、绿色低碳发展能力显著增强、节能技术创新和产业发展取得积极进展。
【海外】土地、关税、政策问题成为印度碳中和目标
氢能来源丰富、应用广泛,具有绿色低碳特点,是业界公认能源转型发展的重要载体之一,对碳达峰碳中和目标实现具有积极支撑作用。此次印发的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》(以下简称《规划
、氢能产业发展顶层设计出台正当其时
氢能被国际社会誉为21世纪最具发展潜力的清洁能源,氢能科技创新和产业发展持续得到各国青睐。美国、日本等发达国家纷纷将氢能上升为国家战略,抢占产业发展先机和制高点。我国
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
部署,首次明确氢能是未来国家能源体系的组成部分,要充分发挥氢能对碳达峰、碳中和目标的支撑作用。同时,《规划》也提出,我国氢能产业仍处于起步阶段,在关键核心技术、产业基础、管理规范等方面仍有完善空间。推动
事件,韩国发生在氢气制取,美国发生在储运,挪威发生在加氢站,中国是加氢站常用设备出了故障,基本涵盖了氢能供应体系。产业发展初期,如果安全事故频发,将对产业造成严重影响。《规划》指出,我国要将安全作为
到场者只计入1次),共有来自日本、欧洲、美国、中国等全世界1,100家企业或机构参展,各大知名行业制造商、日本电力公司、大型商社都抓住此次机会踊跃出展,其中也不乏国内华为(HUAWEI)、隆基
场地,带来了仅通过线上交流无法达成的临场效果,在这个依旧春寒料峭的东京初春,如同一剂强心针缓缓注入,让全球同行们感到了久违的好友见面的温暖。
首届日本脱碳化经营展在全球脱碳化、碳达峰、碳中和的潮流趋势下