2024年拥抱能源产消一体化-双碳背景下的企业用能转型报告推广等话题,并与社会积极分享研究成果。 我们的研究方法结合定性和定量分析,通过一线调研,以 数据驱动分析,实现深层价值提炼,进而帮助企业中高管理层 把脉宏观,见微知著,助力企业探索可持续发展之道,把握时 代机遇,加速变革转型。 施耐德电气 商业价值研究院介绍 上海交通大学环境社会治理研究院(ESG 研究院)于 2024 年 10 月 12 日成立。作为上海交通大学校级研究平台, 数据来源:中国电力统计年鉴2023 8 拥抱能源产消一体化 1.3 能源消费持续上升,更须用能侧减排对冲 近年来,虽然火电在中国电力结构中的占比不断下降,但是从量上看,火电仍然在不断地上 升(参考图3)。也就是说,中国的能源消费增长中相当的一部分,仍然要靠火电来满足。这显 然会给未来的碳中和,带来很大的负担。 图4显示,中国能源消费总量持续上升。这表明,企业需要在需求侧采取更积极的碳减排措 字化管理节能不应该只停留在采集和展示数据的层面,而应进行数据价值挖掘和分析优化,为企 业节能提供指导,而这需要了解工艺、设备和用能的专业工具和人员,正是许多用能企业面临的 挑战。 通过使用节能产品,并借助各类仪表及运维人员管 理企业的基本用能情况 使用节能产品及更为先进的数字化手段,来实时追 踪各类能源的使用情况,结合生产运营特点进行动 态的能效优化 暂无 在节能产品的基础上,运用一定数字化手段,实现 部分能源数据的采集和分析,以季度/年为单位优10 积分 | 46 页 | 8.66 MB | 10 月前3
基于2 ℃温控目标的中国工业园区低碳发展战略研究 -清华现有研究工作中,清单分析、投入产出分析和网络分析是温室气体排放核算 的主要方法[43]。2018 年全国生态环境保护大会上,习近平总书记支出,解决环 境问题,要从系统工程和全局视角寻求新的解决之道。环境问题的复杂性主要原 因之一在于污染转移,包括不同介质间转移、不同区域间转移、不同生命阶段间 转移、以及代际间转移等产生的复杂性,促使在决策中从生命周期思考全面、系 统地认识环境问题的复杂 四大减排路径推动工业园区深度低碳化 3.2.1 园区减排情景及潜力量化方法 从工业系统和能源系统角度出发,结合供应侧和需求侧进行分析,工业园区 碳减排路径涵盖以下方面:1)产业结构优化,降低高耗能行业比例;2)能效提 升,涉及技术节能和能源产出率提升;3)能源结构调整,增加风能、光能、氢 能、生物质能、工业余热、生活垃圾与污泥在能源消费中的比例;4)碳捕集、 利用与封存(Carbon Capture, Utilization 年由 2*350 MW 替代 2*12+2*60 MW 规模效益驱动,污染 排放约束,热效率提 升的需求 3 纯发电机组经抽凝 改造,升级为热电 机组 2#园区,2*330MW(1993 年投产) +2*330MW(1994 投产)于 2012 年 改造 热力需求,热效率提 升 4 抽凝机组改造为 背压机组,新建 背压机组增多 17#园区,1*12 MW(2005 年投产)10 积分 | 123 页 | 7.54 MB | 2 月前3
德勤:2025年趋势追踪报告-引领矿业及金属行业转型变革而言,以上所列或许只是其需要考虑的一些因素。ESG如何影响交易价值以及特定司法管 辖区税制变化所产生的影响是其他一些需要考量的重要因素。 为在不确定的未来实现蓬勃发展,企业需要更加积极灵活地管理资产组合,这有利于其提 升韧性和制定变革性增长方案,从长远来看,还可帮助企业提升业绩表现和实现可持续发 展。 22 趋势 3:驱动增长, 提升韧性 引言 趋势 1:引领矿业及金属行业步入新时代 趋势 2:塑造关键矿产供应链 代原有系统),可能会错失转型机遇。例如,简化企业核心系统和功能 的复杂性,并摒弃定制化,对于企业充分利用云计算的长期优势至关重 要。此外,这也有助于减少长久以来企业运营过程中累积的“技术债务 ,进而降低系统的运维成本。” 持续关注并推动矿产开采的可持续实践同样重要。若未能对此进行前瞻性规划,一旦全球 范围内推行可持续采矿标准报告机制,行业或将面临巨大的转型压力。 例如,配置并使用SAP ERP系统对于创建Green 必须具备技术好奇心,并能在 当下重点工作与未来增长愿景间找到平衡。 Atem部署了SAP S/4HANA,并搭配SAP的RISE服务,不仅按照既定时间和预算完成了系 统迁移,还降低了持续性的IT运维需求。此外,其炼油业务销售流程的效率提高了20%, 数据中心的能耗大幅减少了80%。9 让企业更具有活力 为了支持由ERP系统赋能的转型和数字核心转型, Deloitte Development LLC提出了“动10 积分 | 80 页 | 18.85 MB | 10 月前3
【项目方案】5MW一体机液冷储能项目技术方案(314Ah电芯)级全氟己酮气体消防+系统级水消防三道防线; • 在温控方面采用智能液冷热管理,精准控制 PACK 温差≤3℃,系统温差<5℃、提升 系统寿命; • 在运维方面,PACK 易损件具有独立运维窗口,可免开箱维护,且可配置 PACK 拆装 的运维机器人,有效提高了运维效率; 6 • 针对该项目使用液冷方案,相对于第一代液冷,降低二次功耗约 10%;相对于风冷系 统,降低二次功耗约 35% • 第二代液 精心设计,拥有控制器件、保险丝和 明显的断电器件,拥有故障告警、故障保护、安全保护等功能,确保电池电气安全,拥有 在检修时能逐级断开系统的功能。 电池簇在热管理上采用液冷的散热方式,确保簇内温升及温差真实有效的控制在一个 合理的区间内,以提高系统的一致性及循环寿命。 电池簇的性能参数要求,如下表所示。 电池簇参数表 序号 项目名称 规格参数 备注 1 系统组成方式 1P416S 2 单个电池包内电芯的发热功率, kw t: 时间, s C: 电芯比热容,取值 1.012 kJ/(kg·℃) m: 电芯质量, kg T △ : 一个循环内电芯温升, ℃ 外部环境通过液冷柜体表面传导的热量 P2: P2 = K*A T/d =1.05kW △ 式中: K: 柜体保温层导热系数 22 A: 传热面积, m³10 积分 | 64 页 | 9.52 MB | 1 月前3
17科智咨询:中国智算中心供配电系统应用市场研究报告(2025)60% 的机电安装时间。如维谛技术的 APT 模组便采用标准化设计,减 少外部拼接,提升了系统的可靠性和可用性。智能化管理方面,智算中心供配电系统借助物联网、AI 和大数据技术等的运用, 实现了实时监控、故障预警和动态优化(智能传感器可监测电气接点温度,AI 算法预测设备健康状态)结合自动化控制策略 (如备自投、动态负载分配等)提升系统安全性和能效。智能化发展使智算中心运维由被动响应转向主动预防。 15% ABB 26% 施耐德 23% 西门子 19% 双登 25% 南都电源 22% 圣阳股份 21% 瑞达国际 15% 伊顿 31% 施耐德 25% 维谛技术 18% 华为 15% 中恒电气 31% 维谛技术 22% 科华数据 19% 中兴通讯 11% 其他 17% 其他 17% 其他 22% 其他 34% 用户痛点及采购关键考量因素 用户痛点 当前,智算中心供配电领域,还存 AI 负载波动大、智算中心空间限制、建设工期压缩、项目建设的经济性要求提升等主要痛 点。针对以上行业痛点,供配电领域设备厂商正通过加大研发投入,推进电力模块与智能母线的弹性组合、预制电力模块、提 升设备供配电能力和效率等途径进行应对。 采购关键考量因素 智算中心投资建设方在采购供配电设备时,会重点关注供配电设备的性能和功能先进性、第三方认证 ( 整机、关键部件和器 件 )、品牌口碑、成本等10 积分 | 28 页 | 4.35 MB | 4 月前3
内蒙古自治区煤矿智能化建设验收办法(试行)【2023】三、煤矿智能化系统评分方法 1.智能化运算平台 智能化煤矿应建设统一的智能化运算平台,具备数据汇聚 存储、计算、治理、分析、服务的功能,具备数据共享、多源 数据融合、生产过程控制、生产设备运维、决策分析管理、故 障联动报警、信息引导发布等功能。能够实现各自动化、智能 化子系统集中操作、集中监控和统一调度,为安全生产、动态 监控、经营决策等提供多维数据支持。 按表 3-1 评分,总分为 处扣 1 分。 ② 具有满足煤矿智能化应用的 CPU、GPU 等算力。 10 查现场和资料。不符合 要求或功能 1 处扣 5 分。 ③ 使用云平台构建算力中心。基于开源云平台框架, 统一运营运维,版本持续迭代演进,可持续同步公有 云创新能力,具备软件定义网络能力,提供软 SDN 网络实现网络自动化及云平台网络大规模扩展能力。 10 查现场和资料。不符合 要求或功能扣 10 分。 ④ 采用符合 实现安防、车辆管理、门禁闸机管理、洗浴管 理、信息发布数据共享。配备个人数据移动终端。 20 查现场和资料。不符合 要求或功能 1 处扣 2 分。 ③ 实现设备、物资等的智能化存储与矿区内智能化 配送。具有定期自动运维管理及配件库存识别功能。 20 查现场和资料。不符合 要求或功能 1 处扣 2 分。 ④ 具有地表沉陷、基础设备无人机或机器人巡检管 控。 10 查现场和资料。不符合 要求或功能 10 积分 | 33 页 | 80.05 KB | 10 月前3
2025新型电力系统需要人工智能(58页 PPT 中国南方电网)指令票拟写时间; · “ 电网调度智慧大脑”在负荷预测、 操作票防误、故障处置等场景发挥重要作用,提升 预测 准确率,实现调度操作票全要素智能审核,快速完成故障分析和处置。 (2) 设备运维 · 提升电网安全隐患告警有效率; · 人形机器人通过 AI 与大模型技术结合,应用于电力设备巡检、倒闸操作等高危复杂任务。 (3) 智能客服 · 覆盖智能客服等十余个领域的百余个应用场景,具备意图识别、多轮对话等能力。 全面可见、可知、可控,为新 能 源的“无条件”接入创造无限可能。 电力人工智能的研究和思考 中国南方电网 CHINA SOUTHERN POWER GRID 28 关键技术 电力系统 高维向量表征 ( 数字数据系统 ) 电力大模型 训练和推理 多领域知识融合的 电力智能应用 电力人工智能系统 AI EPS 核心成果 电力人工智能系统 技术挑战 信息 表征 算法 基础 具备针对性精确反馈的能力 电力人工智能系统 AIEPS 时空掩码 自监督大模 型预训练 时空注意力机制 超 大 模 型 架 构 中 中 - 维强两路 中国南方电网 CHINA SOUTHERN POWER GRID Al EPS 时空重建 损失函数 适 应 电 力 系 统 的 大 模 型 预 训 练 技 术 精确度挑战 复杂度挑战10 积分 | 58 页 | 9.37 MB | 2 月前3
罗戈研究:2025中国低碳供应链&物流创新发展报告需求。 03. 中国 电动 汽 车凭借 成 本 优 势 迅 速 抢 占市 场, 而 美 国 通 过《 通胀削减法案》 ( IRA) 大 力 扶 持 本 土 新 能 源 产业 。欧 盟 若维 持 过严的 碳排放 政策, 可能 导致欧洲车企进一 步丧失竞争力。 01 电动化转型不及预期,销量下滑 欧盟原计划到 2035 年全面禁售燃油车,但电动汽车的市场接受度远低于预 期。 范围三排放对供应链的重要性愈发突显,碳信用机制成为供应链脱碳的重要金融工具 GResearch / LOG2025 中 国 低 碳 供 应 链 & 物 流 创 新 发 展 报 告 / 33 ■ 中国绿证交易市场“量价齐升” , 市场活跃度提升 □ 欧盟拟用国际碳信用额等措施,实现到 2040 年 90% 的减排 ■ 抵消策略延伸至价值链上下游 03 × 碳 嵌 入 机 制 罗戈研究 碳信用之碳抵消 (Carbon 方 式 : 通 过 碳 嵌 入 服 务 商 GoodShipping 购买可持续船用生物燃料 ( 由废弃食用油等原料制成 ), 替代传统 化石燃料。 2022 年订购 6000 万 升生物燃料, 预计到 2024 年减少供应链 运输环节 18 万吨 CO₂ 排放。 ● 创新点: 采用“质量平衡原则” , 无需特 定 船舶使用生物燃料,只要减排量计入货 主 账户即可,简化了物流复杂性。20 积分 | 113 页 | 22.39 MB | 8 月前3
中国可持续航运燃料发展报告2025-中国船级社CCS、 可 再 生 资 源 发 电 量 全 球 第 一 , 电 解 水 制 氢 技 术 逐 渐 成 熟 , 生 物 质 和 电 合 成 燃 料 的 制 备 技 术 水 平 在 实 践 中 快 速 提 升 ; 绿 氢 、 绿 色 甲 醇 、 绿 氨 、 生 物 燃 油 的 规 划 产 能 和 实 际 产 量 均 处 于 全 球 领 先 地 位 , 在 生 产 端 具 备 良 好 的 产 业 和 技 术 些 政 策 强 化 了 可 再 生 能 源 替 代 传 统 能 源 的 战 略 方 向 , 更 从 基 础 设 施 协 同 规 划 、 加 注 体 系 完 善 和 船 舶 应 用 推 广 等 多 维 度 全 面 发 力 , 激 发 可 持 续 航 运 燃 料 产 业 的 创 新 活 力 , 为 航 运 业 低 碳 转 型 提 供 了 坚 实 的 制 度 基 础 和 明 确 的 政 策 导 向 气 体 排 放 降 低 ; 仅 使 用 可 再 生 碳 源 ; 电 力 或 能 量 须 来 自 零 碳 或 低 碳 来 源 ; 避 免 直 接 和 间 接 的 土 地 利 用 变 化 ; 维 持 或 提 升 水 质 与 可 用 性 ; 保 障 空 气 质 量 ; 保 持 并 增 强 土 壤 健 康 ; 以 及 安 全 使 用 与 处 置 危 险 化 学 品 。 2.2 可持续航运燃料应用趋势10 积分 | 19 页 | 6.24 MB | 4 月前3
融合生态 拥抱智能:2030中国智能制造及自动化行业展望报告求。全球劳动年龄人口增速正在放缓。 联合国《2024年世界人口展望》报告指 出,世界总体生育率正在下降,妇女平均 生育子女数比1990年前后减少了一个。 在超半数国家和地区,女性平均生育子 女数低于2.1个这一维持人口稳定的水 平。 截至2024年,包括中国、德国、日本和 俄罗斯在内的63个国家和地区的人口数 量已达到顶峰,预计未来30年内,这些 国家和地区的总人口将减少14%。人口 老龄化不仅仅发生在日本、欧洲等发达 私有化且难以共享,标准和接口不统 一,系统之间需要经过层层转换实现数 据互联互通,各系统之间无法进行一 体化调度,导致建设成本高。应用系统 大多采用半定制开发模式,一次建好之 后,后期功能升级或第三方扩展非常困 难,运维成本和难度高,且仅能由原始 建设厂家进行升级,一旦原始厂家出现 变故,系统只能推倒重建,无法适应制 造工艺和生产组织方式的快速变化。 在这样的背景下,工业自动化系统出现了 平台化、敏捷化、智能化三大技术趋势, 具,支持快速功能迭代和定制化扩展。 — 全生命周期应用工具链:通过打造 一套面向应用开发、工程配置、集成 调试、运行维护的完整工具链,全面 提升工程应用效率。平台工具链覆 盖从软件开发到工程配置、从规划 到运维的全部工程实施流程,并统 一提供部署和管理能力。平台为行业 应用开发人员提供应用开发基础环 境及开发工具,采用低代码开发设 计思想,通过业务应用开发和服务 编排实现行业应用功能快速开发。 工程组态环境主要是面向工程实施20 积分 | 18 页 | 1.16 MB | 8 月前3
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