大众汽车在希腊建样板岛,利用再生能源为电动汽车充电
大众正在与希腊政府合作,将位于爱琴海南部的阿斯提帕莱亚岛(Astypalea)变成零排放交通的 "示范岛"。该计划要求提供包括电动汽车、电动滑板车和电动自行车在内的共享服务。据大众公司称,岛上总共将有1000辆电动汽车取代约1500辆内燃机汽车。
大众表示,商用车和市政车辆也将实现电动化。将在岛上安装Elli充电站网络,共有230个私人和公众可访问的充电点。
一般来说,岛屿是可再生能源的良好试验田,因为它们与大陆电网隔绝,基础设施需求也更容易管理。Astypalea是一个相对容易的测试案例。它的总面积只有约40平方英里,常住人口只有1300人。公共交通也很有限,因此对共享服务的需求更大。
示范使用可再生能源充电的电动汽车是大众公司采取整体减排方法的一个策略。大众正在仔细检查其ID汽车的整个供应链,以寻找削减碳排放的可能性,同时也一直致力于密切控制电池供应链。
该岛屿项目也与雷诺公司开展的项目相似,雷诺公司在法国和葡萄牙沿海建立了两个 "智能岛",岛上也有电动汽车车队和由可再生能源驱动的充电基础设施。
本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。
再生能源包括太阳能、水能、风能、生物质能、波浪能、潮汐能、海洋温差能、地热能等。
它们在自然界可以循环再生。是取之不尽,用之不竭的能源,不需要人力参与便会自动再生,是相对于会穷尽的非再生能源的一种能源。
在19世纪中叶煤炭发展之前,所有使用的能源都是可再生能源。除了核能、潮汐能、地热能之外,人类活动的基本能源主要来自太阳光。
像生物能和煤炭、石油、天然气等化石能源,主要通过植物的光合作用吸收太阳能储存起来。其它像风力,水力,海洋潮流等等,也都是由于太阳光加热地球上的空气和水的结果。
水电
一是在做好布局的基础上,落实电力市场水电消纳和输电方案,包括四川、云南水电外送,以及“十三五”投产的重点水电。
二是落实水电与促进地方经济社会发展和扶贫协调机制,研究建立西藏水电的开发协调机制,促进藏东南水电基地的开发。
三是研究制定龙头水库综合效益共享机制与政策,进行抽水蓄能电站作用、效益机制研究,水电电价市场化改革及电价机制研究,探索和制定常规水电和抽水蓄能电站电价机制,促进水电持续健康发展。
四是做好流域综合监测规划,建立监测、监管体系,编制流域梯级水电站联合调度运行规程,优化水电站运行,提高利用效率。
到“十三五”时期,水电投资不足、开发技术难度较大等问题都会基本得以解决,而难点转向消纳、外送、移民、环保等方面。因此要把水电开发好,除了技术研究和积累之外,还应该加强水电开发机制体制等一系列问题研究,促进水电有序有效开发利用。
以上产品都是节能低碳环保的产品,资金投入少见效快,抄作简单。希望热爱能源的朋友联系我们。共同开发生物能源,加快低碳环保新能源的普及进度。能源是以后发展前景最可观的项目,希望朋友们能抓住时机投入。与你携手共创辉煌。
新一轮工业革命即所谓第三次工业革命,实质就是以数字制造技术、互联网技术和再生性能源技术的重大创新与融合为代表,从而导致工业、产业乃至社会发生重大变革,这一过程不仅将推动一批新兴产业诞生与发展以替代已有产业,还将导致社会生产方式、制造模式甚至生产组织方式等方面的重要变革,最终使人类进入生态和谐、绿色低碳、可持续发展的社会.
第三次工业革命的提出
《经济学人》今年4月发表《第三次工业革命:制造业与创新》的专题报道,描述了目前正在发生的由技术引领的制造业的深刻变化.而美国著名未来学者杰里米・里夫金(Rifkin)的著作《第三次工业革命》的出版,也论述了由互联网与再生性能源融合导引的新一轮工业革命,引发广泛关注.
其实,早在20世纪70年代初,美国就开始探讨第三次工业革命.一些学者较早分析了其对员工、收入和研发等微观层面的影响.赫尔夫戈特(Helfgott)分析了新技术对工人在企业中地位的影响.他认为,正风靡美国产业的新技术,推动着工作场所的转型,团队中的工人变得更加重要和自治,身负更多责任.格林伍德(Greenwood)认为,从20世纪70年代初开始,信息技术的发展推动着经济体系进入第三次工业革命,而信息技术的快速变革会在初期降低生产率,扩大收入差距.莫维利(Mowery)分析这场革命对产业研发结构带来的影响,他认为自1985年起,美国的产业研发结构由大企业主导的封闭式创新走向了以中小企业为主的开放式创新,非制造业企业成为研发投资的重要来源.
然而,“第三次工业革命”概念的真正兴起和全球化传播,则与全球可持续发展面临的压力息息相关.具体来说:一是至20世纪80年代,石油和其他化石能源的日渐枯竭,及随之而来的全球气候变化给人类的持续生存带来了危机.二是化石燃料驱动的原有工业经济模式,不再能支撑全球的可持续发展,需要寻求一种使人类进入“后碳”时代的新模式.三是欧盟的推动和媒体的传播.2000年起,欧盟就开始积极推行大幅减少碳足迹的政策,以加速向可持续发展时代的转型.未来学家里夫金全面分析了第三次工业革命的全球性影响,他提出互联网、绿色电力和3D打印技术正引导资本主义进入可持续、分布式发展的第三次工业革命时代.
目前来看,比较有代表性的关于第三次工业革命的论述有两种,一种以杰里米・里夫金为代表,一种以保罗・麦基里(Markillie,《经济学家》编辑)为代表.
杰里米・里夫金对第三次工业革命有比较长期的研究.他认为,所谓第三次工业革命就是能源互联网与再生性能源结合导致人类生产生活、社会经济的重大变革.第三次工业革命已经开始,而且迫在眉睫.它有五大支柱:1、向不可再生能源转型;2、将每一大洲的建筑转化为微型发电厂,以便就地收集可再生能源;3、在每一栋建筑物以及基础设施中使用氢和其他存储技术,以存储间歇式能源;4、利用互联网技术将每大洲的电力网转化为能源共享网络,调剂余缺,合理配置使用;5、运输工具转向插电式以及燃料电池动力车,所需电源来自上述电网.
保罗・麦基里长期关注制造业技术和数字制造的发展.他认为,第三次工业革命这一数字化革命,将带来制造模式的重大变革,大规模流水线制造从此终结,人们可以完全按照自己的意愿来设计.第三次工业革命甚至还可能带来反城市化浪潮,取代城市化生活的将是一种分散、自给自足的(农村)生活方式.
归纳起来,第三次工业革命有以上两种路径,它们各有特点,但殊途同归,即人类目前的生产生活方式需要根本性的变革.
第三次工业革命的本质
以3D打印为例,这种新型数字制造技术,可能会导致一种新的高智能数字制造装备产业的形成.我们今天想要生产一个不锈钢杯子,或需要模具,整体浇注而成,或剪切钢板延压而成.3D打印机也可以生产杯子,但它是在微电脑控制下进行一层层“打印”,把材料堆积起来形成的,这里有材料的创新,也有包括黏合在内的整个制造技术的创新.“所谓的打印总是被一个电脑所控制,人们可以用各种程序来规定打印的具体方式和步骤.”国际模协秘书长罗百辉表示,相比生产大规模标准化产品的模具制造,3D打印可以在一定约束下随意生产制作个性化产品,可称之为大规模定制制造模式.从3D打印来看,大规模定制制造的好处在于:第一,完全适合消费者的个性化需求.3D打印是根据个人的不同需求随时在电脑上操作的,完全适应消费者个性化的需求偏好,可以使消费者对生活更满意,幸福指数更高.第二,节约了成本.3D打印没有铸造、裁剪等造成的边角料浪费,定制以后也不产生产品库存,可以在减少碳排放和原材料消耗的前提下,保持更高的生产效率.第三,3D打印的运用还会改变人们的交易方式.从前,消费者都是在店里挑选、购买已经生产好的商品,现在则可以根据各自的需求,在“打印店”定制,边生产边体验,及时获得自己喜欢的产品.
罗百辉认为,第三次工业革命实质就是以数字制造技术、互联网技术和再生性能源技术的重大创新与融合为代表,从而导致工业、产业乃至社会发生重大变革,这一过程不仅将推动一批新兴产业诞生与发展以替代已有产业,还将导致社会生产方式、制造模式甚至生产组织方式等方面的重要变革,最终使人类进入生态和谐、绿色低碳、可持续发展的社会.
2、致力绿色发展,奉献清洁能源。
3、优化能源结构,发展清洁能源。
4、用阳光激发热情,用匠心造福世界。
5、拥抱环保社区,传播绿色能量。
6、因地制宜,发展风能。
7、依靠科技进步,提高能源效率。
8、依靠技术进步,推行清洁生产。
9、阳光凝聚能量,智慧创造梦想。
10、新能源的盛会,太阳能的精彩。
11、新能源,新生活,新未来。
12、新能源,新生活,新期待,新未来。
13、心筑阳光小屋,智汇绿色能源。
14、心同梦同大同,光能全能我能。
15、未来因阳光而改变。
16、推行清洁生产,重现碧水蓝天。
17、推行清洁生产,增强企业竞争力。
18、推行清洁生产,应对入世挑战。
19、推行清洁生产,提供清洁产品。
20、推行清洁生产,实现资源高效利用和循环利用。
21、推行清洁生产,实现经济与环境双赢。
22、推行清洁生产,促进经济社会可持续发展。
23、推行清洁能源,助力生态发展。
24、推行清洁能源,减少环境污染。
25、推行绿色包装,提高资源利用水平。
26、推广使用节能、节水产品,节约资源,保护环境。
27、推广清洁能源,创建绿色家园。
28、推广节能灯具,倡导绿色照明。
29、同住地球村,共享太阳能。
30、体验光能发电新生活,打造清洁环保新世界。
31、提倡使用绿色建筑和装修材料,防治污染。
32、提倡绿色生活,推进清洁生产。
33、提倡合理包装,严禁过度包装。
34、太阳温暖世界,能源改变生活。
35、太阳能前景无限,新大同精彩有约。
36、太阳能,点燃绿色未来。
37、世界沐浴阳光而灿烂,生活充满能量更精彩。
38、使用清洁能源,还我碧水蓝天。
39、使用清洁能源,共建绿色家园。
40、实施资源战略,保障能源安全。
41、清洁生产,重在预防。
42、强化环保意识,坚持绿色生产,发展清洁能源。
43、能源共享,爱洒赛场。
44、明日的阳光,我们的未来。
45、绿色太阳能,健康又环保。
46、利用清洁能源,保护我们的生态环境。
47、浪费资源、殃及后代,节约资源、造福子孙。
48、科技引领创新,太阳改变生活。
49、科技的阳光,世界的梦想。
50、开展资源综合利用,实现生态系统的良性循环。
51、开展清洁生产审核,加强管理,提高效益。
52、开发与节约并重,把节约放在首位。
53、开发水电清洁能源,促进绿色低碳发展。
54、聚焦太阳能量,筑就宜居梦想。
55、节约能源、保护环境,功在当代、利在千秋 。
56、节能需要你我他,节水节油靠大家。
57、节能降耗,减污增效。
58、建筑与节能同步,生活和太阳共舞。
59、合理开采矿产资源,实现资源的永续利用。
60、光能提供世界力量,低碳改变地球命运。
61、光能家居,绿色中国。
62、光·耀万家,筑·福天下。
63、风能助力,能源可持续发展。
64、发展循环经济,奉献清洁能源。
65、发展太阳能,方便千万家。
66、发展清洁能源,留下碧水蓝天。
67、发展清洁能源,净化生存空间。
68、发展清洁能源,建设太阳能之城。
69、发展清洁能源,建设“美丽中国”。
70、发展清洁能源,还我碧水蓝天。
71、发展清洁能源,打造清洁能源城市。
72、发展清洁能源,创造优美环境。
73、发展风能,拒绝污染。
74、低碳创意,让地球不再低叹。
75、大力推行清洁生产,提高资源利用效率,发展循环经济。
76、大力推行清洁生产,加强工业污染预防。
77、大力发展新能源和可再生能源。
78、大力发展清洁能源,优化能源利用方式。
79、大力发展风能,畅享绿色生活。
80、从源头抓起,生产全过程控制,减少污染物排放。
81、创造,让阳光照亮我们生活的每个时刻。
82、创意阳光生活,共赢世界未来。
83、创意低碳生活,畅享每日阳光。
84、成就太阳能梦想,共赢新能源未来。
85、采撷阳光,点亮未来。
86、采集金色阳光,智创绿色生活。
87、保护环境点滴做起,清洁生产持续发展。
88、保护环境,请使用绿色能源。
89、把握灵感生活,打造绿色未来。
90、爱护电力设施,享受清洁能源。
联合国环境规划署驻华代表张世钢认为,绿色经济提倡的是一种在保持一定经济增长的前提下,不对环境和资源带来危害,同时减少贫困、增加就业,这是一种包容性的经济和包容性的增长,是迈向可持续发展道路的一个必然。他说,中国已经在绿色经济方面取得了很多进展,如可再生能源、提高能效以及在绿色认证、绿色标签方面。但中国建立绿色经济目前还存在一些障碍,比如传统的工业如何更加绿色化,还有对于绿色的投资目前还存在着一些障碍。
据悉,这是中国绿色发展协同创新中心成立后举办的第一届论坛,该中心由北京师范大学、政府有关部门、相关高校、行业领军企业联合创建,旨在建成支撑我国绿色发展的战略智库、共性核心技术研发基地和成果转化平台。来自相关政府部门、大型企业负责人和高校专家学者与会并围绕生态文明建设、绿色转型生态优先绿色发展是以实施水环境治理、水生态修复和水资源保护三大工程为重点,积极推行污染物总量控制和水质断面考核制度,把生态环境保护摆在优先位置,相继启动生态保护和绿色发展规划。
优质的生态资源是最大的资源优势。多年来,坚持绿色发展理,持之以恒地推进生态建设,成为了社会发展与生态文明建设相促进的良好局面,生态资源已成为了宝贵的形象和品牌。对此,我们需要精心呵护,倍加珍爱。
优质的生态环境是发展的生命线。但是,生态环境又有其普遍的脆弱性,如果不能加倍珍爱、精心呵护,一旦破坏便很难恢复。当前资源约束趋紧,环境压力加大。正因如此,我们必须将生态保护作为一条不可逾越的红线,不能突破的底线。在加快发展进程中,无论发展什么产业,无论进行何种建设项目,都要守住生态保护这条红线;在推进经济社会发展的同时,始终保护好生态环境。也只有这样,发展才是绿色发展、可持续发展,才更有动力、更有后劲。
保护生态环境,制度是根本保障。推进生态文明制度创新,健全完善了生态保护,对建立生态保护长效机制能起到积极作用,我们仍要继续加大创新力度,扩大成效。建立系统完整的生态文明制度体系,既用更具全局性的顶层设计和更为严密细实的配套措施,堵住制度漏洞,又用更严格的制度约束和更严厉的监督问责,强化制度刚性,让制度真正成为不可触碰的高压线,让践行生态文明理念化为人们的行动自觉。
良好生态环境是人和社会持续发展的基础,生态环境保护是功在当代、利在千秋的事业。只要坚持绿色发展,把老百姓的健康置于gdp之上,严格按照国家相关法律的规定,严把“绿色关”,就可以实现经济发展和环境保护齐头并进。
2022年北京冬奥会的4个理念是绿色办奥、共享办奥、开放办奥、廉洁办奥。
1、绿色
北京冬奥会所有新建场馆均满足三星级绿色建筑评价标准,所有竞赛场馆在世界上首次实现100%可再生能源供电,雪上场馆注重水资源保护,冰上场馆聚焦能源回收。
2、共享
北京冬奥会带动三亿人参与冰雪运动,加大群众性冰雪运动场地建设,推进交通设施、产业发展、公共服务共建共享,带动群众就业增收。
3、开放
北京冬奥组委同国际奥委会、国际残奥委会、国际冬季单项体育联合会等保持紧密合作,积极促进国际体育、教育、文化等领域的人文交流。
4、廉洁
场馆持续利用是最大的节俭,北京冬奥对重点领域和关键环节全过程监督,确保廉洁办奥。
绿色办奥的体现
在“绿色办奥”方面,低能耗的场馆和“海绵赛区”,最大限度保护山体结构和风貌,减少对环境的负面影响和资源浪费。在场馆建设中,考虑了赛后利用、节能减排等多项指标,如采用了新型真空绝热板保温材料,在保证房屋内冬暖夏凉的同时,还具有良好的防火性能。
整个建筑节能比率82%,每年可减少二氧化碳排放量约42.4吨。如“水立方”向“冰立方”的华丽转身,实现了世界上唯一一个可同时举办夏季、冬季赛事项目的场馆。冬奥村采用的是装配式钢结构住宅的形式,室内采用剪力墙设计,这是一种可以回收的建筑材料,可以满足从赛时到赛后转换的要求,可以满足未来的居住空间需求。
今日读《2018世界能源统计年鉴》和《BP世界能源展望2018版》,整理成阅读笔记以便日后查阅。
2017年, 全球能源需求增长了2.2%, 高于16年的1.2%, 高于十年平均的1.7%。中国能源消费增长3.1%, 连续17年成为全球能源消费增量最大的国家。
石油
1、全球石油消费增长1.8%, 即170万桶/日, 连续第三年超过十年平均增速 (1.2%) 。 中国 (50万桶/日) 和美国 (19万桶/日) 贡献了最多的增量。
2、过去10年间,中南美洲探明了更多的石油。
天然气
1、天然气消费增长了960亿立方米, 上升3%, 是2010年以来的最快增速。消费增长主要来自中国 (310亿立方米) 、 中东 (280亿立方米) 、 欧洲 (260亿立方米) 。 美国的天然气消费下降了1.2% (110亿立方米) 。
2、中国天然气消费增速超过15%, 约占全球天然气消费增长的1/3。 如此快速的扩张归功于中国政府打出的一套力度空前的组合拳, 通过胡萝卜加大棒的策略鼓励工业和住宅用户进行 “煤改气” 或 “煤改电” , 而多数用户选择了 “煤改气” 。尽管受此政策影响的300万户家庭吸引了更多眼球, 但实际上 工业用户 “煤改气”的量更大。预计中国的天然气需求在今年继续强劲增长, 但在未来几年应该不会出现像去年那样大的增幅。
3、过去10年间,独联体国家及亚太地区探明了更多的天然气。
煤炭
1、煤炭消费增长了2500万吨油当量, 上升1%, 是2013年以来的首次增长。煤炭消费增长主要来自印度 (1800万吨油当量) , 中国的煤炭消费在连续三年(2014-2016年) 下降后出现小幅反弹 (400万吨油当量) 。 经合组织国家煤炭消费连续第四年下降 (-400万吨油当量)。
2、亚洲的煤多,所以许多发展中国家依然依赖煤炭作为主要能源。
可再生能源、 水电和核能
1、可再生能源发电增长了17%, 高于十年平均值, 也是有记录以来的最大年增长(6900万吨油当量) 。 可再生能源增量的一半以上来源于风电 , 太阳能虽然在可再生能源中占比仅21%, 却贡献了超过三分之一的增量。
2、中国的可再生能源发电增长了 2500万吨油当量 , 打破了此前的增长记录。如果把2017年所有国家不同一次能源消费的增量进行排序, 中国的天然气和可再生能源将分列第一和第二。
3、水电增长近0.9%, 相比之下十年平均值为2.9%。 中国水力发电的增量为自2011年以来最低, 欧洲则下降了10.5% (-1600万吨当量) 。
4、全球核电增长了1.1%。 中国 (800万吨油当量) 和日本 (300万吨油当量) 的增长一定程度上被韩国 (-300万吨油当量) 和中国台湾 (-200万吨油当量) 所抵消。
5、2017年太阳能发电装机容量增长约100吉瓦, 仅中国就贡献超过50吉瓦。去年 全球太阳能发电量增长超过三分之一 , 增长主要源于政策支持, 也得益于太阳能发电成本持续走低。 太阳能发电成本已经普遍低于5美分/千瓦时。
发电
1、2017年, 全球一次能源消费有40%用于发电, 使电力成为最大的用能行业。去年发电量增长了2.8%, 接近十年平均值。 94%的增长来自新兴经济体, 经合组织国家的发电量自2010年以来基本没有增长。 发电量增长的近一半来自可再生能源 (49%) , 剩下主要来自于煤炭 (44%) 。可再生能源在发电结构中的占比从7.4%提升至8.4%。
2、不同地区的能源结构差异比较大。
3、平均来看,世界发电的主要来源依然是煤炭。
关键材料-钴和锂
1、自2010年以来, 钴产量年均增速仅为0.9%, 而锂产量同期年均增长 6.8%。
2、2017年, 钴的价格几乎翻了一倍, 碳酸锂的价格上升37%。
3、钴产量及储量
3、锂产量及储量
小结
经济背景
1、在渐进转型的情景下,全球GDP预计年均增长3.25%,主要有发展中国家所驱动。超过80%的世界生产增长由新兴经济体驱动,中国和印度占此增长的一半以上。
2、人口增长也是世界经济增长的驱动因素之一,2040年的人口有望达到92亿,新增的17亿人口主要由非洲及除中国外的亚洲国家所贡献,中国进入老年化阶段,人口总量将逐步下降。到2040年,全球城市化的趋势依然会延续,因为新增的人口主要集中在城市的中心地带。 大部分的城市化增长发生在非洲,预计非洲的新增人口占世界的近一半,其中有近6亿新增人口属于城市人口,占全球总增长的三分之一。 可惜的是,由于非洲的生产率低下,人口的爆炸性增长却不能反映在GDP的增长上,其对世界增长的贡献度不足10%,因而难以有效拉动对能源的需求。
3、全球经济日益繁荣驱动能源需求的增长部分被迅速下降的能源强度所抵消,全球能源需求年均增速从过去20年的超过2%,下降至1.3%左右。 到2040年,尽管全球GDP增长超过一倍,但世界能源消费仅增长33%左右,显著低于过去25年的年均增速。
分行业需求-工业
1、总体来看,目前的能源结构中,工业(包括能源的非燃烧使用)占据一半份额,民用和商用建筑占了29%,交通领域占了20%。
2、在工业领域,由于中国的快速工业化接近尾声,未来的工业能源消费增长将明显放缓。中国工业能源需求的增长,在过去15年增长了三倍,未来中国经济将由能源密集型工业行业(如钢铁和水泥)转向较低能源密度的服务业和面向消费者的行业,并因此造成工业能源需求增长的停滞。而且,有一部分工业生产会转向低收入经济体, 包括印度在内的亚洲、非洲的新兴市场国家一起构成工业能源消费增长的约70%。
(注:工业不包括能源的非燃烧使用)
3、工业能源结构中, 天然气和电力满足了全部工业能源的增量需求 ,而伴随着煤改气的普及,尤其在中国,到2040年煤炭所提供的工业能源比例从目前的三分之一下降到不足四分之一。
4、能源的非燃料使用将具有更显著的重要性。非燃料使用是指作为石油化工产品的原料、润滑剂、沥青等用途。在未来,工业行业除非燃烧使用外的消耗增速将放缓至年均1.0%的水平,而非燃烧使用增速却能保持在年均1.9%的水平,使得2040年的能源非燃料使用,在总工业增长需求中的比重上升至近20%。其中,石油占能源非燃料使用增长的三分之二,天然气占所剩的大部分份额。
分行业需求-建筑
1、在建筑领域, 能源消费的增长主要由亚洲贡献,最大的能源种类为电力。
2、建筑能源需求增长的驱动力是 人口增加和经济发达程度增加 ,人们不断追求更加舒适的生活和工作。 亚洲、非洲和中东总计占建筑行业能源使用增长的90% 。
3、建筑行业几乎所有新增能源需求是使用电力给 空间降温和为电器功能 。
分行业需求-交通
1、到2040年,全球对公路、航空和海运的客运及货运服务需求将增加两倍以上,不过由于能源效率提高,对能源的需求仅会增长25%。在道路交通方面,机动车保有量和交通需求上升的影响被效率提升所抵消,但卡车的能源需求增长强劲。 由于卡车的效率提升相对缓慢,导致其在交通行业内消费的能源份额增加。同时,航空客运交通增长也很强劲。
(注:非公路包括航空、海运和铁路;汽车包括两轮和三轮车辆)
2、未来在交通领域,石油依然占主导地位,但可替代能源尤其是天然气和电力的使用逐渐增长。预期到2040年,石油需求占比从目前的94%下降至85%左右,天然气、电力和“其他”类能源各占交通能源需求的5%。
天然气的增长集中于液化天然气在长途货运和海上交通的使用。
电力的增长集中于乘用车和轻型客车的使用。
“其他”种类能源主要是生物燃料,而氢能仅在交通中能源中占很小一部分。 氢能的前景在2040年前后才有看头,能否进一步发展取决于氢能在长途道路货运供能上与液体燃料和电力的竞争力。
3、到2040年,乘用车总量大幅增长(增长至20亿辆),同时电动车数量增加(超过3亿辆),车辆效率显著提升。届时,PHEV和BEV的总量大致持平。展望期间,在监管和政府目标的驱动下,全球汽车总体效率将年均提高2-3%。
4、未来道路交通的能源需求受三大因素的影响: 电动汽车、共享出行和自动驾驶 。
到2040年,乘用车行车公里数有30%是使用电力,显著高于电动车全球汽车总量中的占比15%。更高的比例意味着共享出行中,电动汽车将占据重要地位。此外,届时电动卡车行车公里数的占比将达到15%,主要集中于短途轻型客车。
(注:汽车包括两轮和三轮车辆)
5、液体燃料的需求并不会出现明显的变化。为达到排放标准,汽车制造商的手段包括调整ICE汽车所占销售份额、销售更多的电动汽车;采取减重等方式提升车辆效率。
6、假设在世界范围内,能够实施自2040年起对内燃机汽车销售的禁令,则电动车的销售情况将会更加乐观。到2030年,约三分之一的新售汽车是纯电动车;到2035年,BEV的销售比例会达到三分之二,并在2040年达到100%。另一方面,到2030年,有20%的乘用车行车公里数由电力供能,2040年将达到约三分之二。
分行业需求-电力
1、全球持续电气化,从生产电力的结构上看,可再生能源的重要性持续增加, 在增量当中,可再生能源的比例约占一半 ;天然气与核能的比例保持稳定;煤炭依然是电力的最主要能源来源,到2040年占比依然有近30%。在新增部分中,煤炭的贡献仅为13%,而过去25年中,这一比例是40%。
地区需求
1、可再生能源的普及还看中国和经合组织,而在亚洲其他地区,煤炭发电依然是主流,并占新增发电量的绝大部分。
地区需求-中国
1、中国逐渐向低碳能源转型。至2040年, 可再生能源和核能、水电一起占能源需求增长的80%,可再生能源将接替石油成为中国第二大能源来源 。
地区需求-印度
1、印度将成为全球能源最大的增量市场。不过依然以煤炭作为主要能源,占能源新增需求的45%。为了使全部人口都可以使用电力,将有 超过70%的煤炭消费增量被用于电力行业 。
2、印度的可再生能源增长迅猛,尤其是 太阳能 的增长。
地区需求-美国
1、美国作为全球最大的石油和天然气生产国的地位有所加强。 美国在全球石油(石油和天然气凝析液)生产中的份额从现在的12%上升至2040年的18% ,届时沙特阿拉伯排在第二位,占比13%。 在天然气方面,美国2040年的产量占全球的24% ,届时俄罗斯排在第二位,占比14%。
2、由于美国的能源消耗量也大,因此其净出口在全球贸易份额中的比例不高。同时 美国将失去最大可再生能源生产国的地位 ,其生产比例将从目前的24%下降至2040年的15%。与之相比,届时 中国的可再生能源占比将上升至约30% 。
地区需求-欧盟
1、欧盟继续 引领低碳经济的转型 ,其2040年的碳排放比2016年下降超过35%,单位GDP碳排放是世界均值的一半。到2040年,非化石能源满足欧盟约40%的能源需求,与2016年的25%相比有所提升,远高于世界平均的25%。
能源的供需
1、 2040年的能源结构将呈现前所未有的多元化,届时 石油、天然气、煤炭和非化石能源预计将各提供世界能源的约四分之一 。
(注:非化石能源包括可再生、核能和水电)
能源的供需-石油
1、全球液体燃料(石油、生物燃料和其他液体燃料)的需求增长约1300万桶/日,到2040年达到 1亿9百万桶/日 ,而供应方面主要由美国和石油输出国组织的增产来保障。
2、细分看,交通行业持续主导全球石油需求,占全球需求增长的一半以上。 到2040年,液体燃料的总体增长进入停滞,但非燃烧使用的需求依然会增加。
能源的供需-天然气
1、天然气由于需求广泛(工业化程度和电力需求增加、持续的煤改气),加上低成本供给的增加(美国和中东)和液化天然气供给持续扩张,全球范围内的 可获得性将显著提升 。 在增量当中,美国和中东(卡塔尔和伊朗)占据一半以上的份额。
2、增长的驱动力主要源自 工业和电力行业 。
3、全球贸易进一步繁荣,随着流动性提高,全球价格将更加同步。
能源的供需-煤炭
1、中国和经合组织国家需求下降,印度和亚洲其他国家的需求继续增长,相互抵消后的总体需求平稳。
能源的供需-可再生能源
1、基于风能和太阳能的迅速发展,可再生能源是增长最快的能源来源(年均7.5%),占新增发电量的50%以上。其中,中国是最大的增长来源,新增的可再生能源总量已超过整个经合组织。到2030年,印度将成为第二大增长源。
2、太阳能成本的下降超出预期。在科技的发展与政策的支持下,太阳能的学习曲线以更高的速度下滑。预计累计发电装机每提升一倍,光伏组件成本可下降24%。
能源的供需-核能和水电
1、核能主要靠中国驱动。核能在中国能源需求中的占比从目前的2%将上升至2040年的8%。欧盟和美国的核电站到期且不再进行更换,欧盟年均下降11太瓦时,美国年均下降10太瓦时,导致总体核电增长受阻。
水电靠中国和其他发展中国家驱动。水电年均增长1.3%,合计61太瓦时每年,速度比过去放缓。中国在增长中占比最大,达到16太瓦时每年,其次是南美和中美地区(13太瓦时每年)以及非洲(11太瓦时每年)。
不同报告的观点对比
这两篇报告介绍了各类能源的基本情况,并描绘了世界能源结构变化的可能性。接下来可以在未来的各项增长点中,尝试挖掘一些投资机会。
刺猬偷腥
2018年8月2日
我们不能再以资源、能源高消耗和环境重污染来换取一时的经济增长了。如果还把GDP作为发展的全部,还以廉价资源或出口退税换取GDP;如果口袋里的钱多了,但生存的环境恶化了,空气变脏了,水变黑了,就与发展的本意背离了,就与科学发展观的本质要求相悖了。发展低碳经济更多的是转变发展方式,减轻单位GDP的资源和环境代价,通过向自然资源投资来恢复和扩大资源存量,运用生态学原理设计工艺与产业流程来提高资源效率,使发展的成果更好地为人民所共享。
发展低碳经济,是调整产业结构的重要途径。有一种误解认为,要发展低碳经济就要抛弃钢铁、建材等高耗能的产业,因而不能发展低碳经济。但我国处于快速工业化和城市化阶段,大规模的基础设施建设需要钢材(4358,21.00,0.48%)、水泥、电力等的供应保证,这些“高碳”产业是新一轮经济增长的带动产业,也无法通过国际市场满足国内的巨大需求,这些产业的发展有其合理性。要通过发展低碳经济,提高资源、能源的利用效率,降低经济的碳强度,促进我国经济结构和工业结构优化升级。
发展低碳经济,是我国优化能源结构的可行措施。煤多油少气不足的资源条件,决定了我国在未来相当长一段时间内,煤炭仍将是主要一次性能源。煤炭属于“高碳”能源,我国也没有廉价利用国际油气等“低碳”能源的条件。发展低碳经济,提高可再生能源比重,可以有效地降低一次性能源消费的碳排放。
发展低碳经济,是我国实现跨越式发展的可能路径。我国技术水平参差不齐,研发和创新能力有限。这是我们不得不面对的现实,也是我国由“高碳”经济向“低碳”转型的最大挑战。近年来,我国可再生能源开发利用产业呈快速增加之势。如果加大投入,大力发展低碳经济,我国可以实现这个领域的跨越式发展。
发展低碳经济,是我国开展国际合作、参与国际“游戏规则”制定的途径。虽然我国工业化享有全球化、制度安排、产业结构、技术革命等后发优势,但我们不得不接受发达国家主导的国际规则,不得不在国际分工体系中处于利润“微笑曲线”下端。发展低碳经济,不仅可以与发达国家共同开发相关技术,还可以直接参与新的国际游戏规则的讨论和制定,以利于我国的中长期发展和长治久安