生态环境部:2025中国碳中和目标下的工业低碳技术展望报告经济中最重要的物质生产部门,亦是中国能源消耗和 CO2 “ ” 排放最集中的领域,其低碳转型对于实现 双碳 目 标具有决定性意义。碳中和目标驱动全球产业链和生产模式的重大重构,工业碳中和技术的系统研究与 战略部署,不仅关系中国工业领域脱碳进程,更关乎中国产业竞争力的重塑。唯有加快布局颠覆性与引领 性的低碳技术,才能在新一轮产业变革中占据战略主动。 工业部门在生产工艺与排放结构上的高度复杂性,使其碳减排技术的发展面临巨大挑战,因此全球碳 路径:(1)低碳流程技术大规模应用期(2025— 2035 年):需求侧结构调整和短流程技术( 如废钢 - 电炉、再生铝)替代传统高碳路径,推动工业领域碳排 放率先整体达峰,为电力、交通等部门的低碳转型和终端需求增长释放排放空间。能效提升和短流程技术 发展是该阶段的核心减排手段,将贡献约 55% 的工业碳中和技术减排量。(2)工艺颠覆性技术爆发应用期 (2036—2050 年):该阶段是打破高碳路径依赖、 托底技术深 度应用期(2051—2060 年):电力、交通、建筑等部门已经基本实现净零排放,为工业领域突破关键技术 瓶颈争取时间。工业部门将依托 CCUS 等技术对难减排环节进行兜底,稳步推进全行业深度碳中和。通过 碳中和技术创新、供给需求侧调控和新型电力系统建设等,中国工业部门碳排放到 2060 年将减 少至 4.5 亿 吨, 较 2025 年下降 95%20 积分 | 146 页 | 23.98 MB | 3 月前3
智慧环保综合解决方案(24页 WORD).......................................................................................8 4.3 机动车尾气排放监管系统解决方案................................................................8 4.4 水质重金属污染源监测解决方案...... 形成以物联网和大数据应用为核心的“智慧环保”解决方案。为政府提供精准的物联监 测数据和多元的智慧监管手段,利用多模式环境质量模型以及大数据分析,科学决策 污染管控方案,实现对污染源和大环境的的精细化管理;对企业进行污染排放管控监 督和环保行为信用评价;满足公众的环境状况知情权、监督权,参与权,提升环境数 据在公众服务领域的应用和共享价值。 2.2 系统架构 “智慧环保”的总体架构包括:感知层、传输层、智慧层和服务层。感知层:利用 图 Error: Reference source not found-2 服务层应用框架 2.3 系统特点 基于设备智能化的物联网监控体系 通过对采用智能化设备对设备运行状态、污染物排放状况进行全面感知,结合中 心端信息化平台实现智能化应用。 基于软件系统支撑平台快速构建应用 2 采用高质、稳定、兼容性强的开发技术,快速构建统一的环境软件系统支撑平台; 将各管理业务20 积分 | 28 页 | 7.14 MB | 1 月前3
VISOM 生态环境智慧环保 大数据云平台解决方案(20页 WORD)等多个业内褒奖,在业内具有显著的影响力。 2. 智慧环保的发展 2018 年 6 月 27 日,国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,要求经过 3 年努 力,大幅减少主要大气污染物排放总量,协同减少温室气体排放,进一步明显降低细颗粒物 (PM2.5)浓度,明显减少重污染天数,明显改善环境空气质量,明显增强人民的蓝天幸福 感。2018 年 8 月 26 “ ” 日,生态环境部宣布启动 千里眼计划 等作用,可促进治理大气污染由凭经验、凭感觉、粗 放式管理向网格化、实时化、精准化管理转变,减少工作的盲目性,大幅提升治霾的工作效 能;通过科学先进的管理方法,实现网格化监控系统监控,在微观上,可实时反映局部区域 的污染物排放及扩散状况,在宏观上,可反映出整个区域的空气质量,进而推动区域空气质 量持续改善。 智慧环保是主要基于大数据等新型技术支撑体系的智能化环保决策手段,是数字环保的 延伸,并在内涵上有着深刻的变革 的关键指标,并对环保大数据进行深度智能分析、建模以及环境承 载能力分析等, 为决策者提 供有效的信息支撑。未来对大数据的挖掘分析还将应用到大气 、河流、固废管理等环保领域, 对 大气环境、水质健康、固废处置、污染排放等提供更及时、更准确、更科学、 更多维的预 测。同时也必须意识到,即使在大数据时代,对大数据的挖掘开发利用也仅提供了一种环境问 题的 解决手段,以便制定更有效的环保方案,但解决环境污染问 题、改善环境现状的关键,20 积分 | 20 页 | 2.69 MB | 1 月前3
[智慧环保]生态环境大数据平台整体解决方案_5图标或者列表形式展示。如下图所示: 图 Error: Reference source not found-45 企业专题图 1 在企业专题图页面,点击企业名称,页面显示企业在年度内的 排放量统计情况。如下图所示: 33 生态环境大数据平台整体解决方案 图 Error: Reference source not found-46 企业专题图 2 1.1.7.2 污水处理厂展示 1.1.8.2 环境专题统计 点击环境专题统计,打开环境专题统计页面,页面包括废水/废 气排放情况统计表,在页面上点击废水排放情况统计表,打开废水 排放情况统计表页面。如下图所示: 图 Error: Reference source not found-52 污染源专题图展示 在废水排放情况统计表页面,勾选图标/列表,设定年份,选择 市/区县,在页面上根据查询条件自动查询到相应的结果以图标或者 生态环境大数据平台整体解决方案 图 Error: Reference source not found-53 废水排放情况统计表 1 在废水排放情况统计表页面,点击市,页面显示在年度内的所 选市废水排放情况统计。如下图所示: 图 Error: Reference source not found-54 废水排放情况统计表 2 1.1.8.3 污染物年度对比 点击污染物年度对比,打开污染物年度对比页面,该页面通过10 积分 | 40 页 | 9.17 MB | 1 月前3
工业园区的零碳转型指南(70页 WORD))和中国节能环保集团(CECEP 咨询公司)合作实施。该项目的目标是 为 城市片区或工业园区制定高效和可持续的综合能源系统规划与实施方案,并明确现有的--和经济上有意义的--节能和减少温室气体排放的 潜力。 发行方 中德城镇节能示范项目 中德能源与能效合作伙伴 北京市朝阳区亮马河南路 14 号 塔园外交办公楼 2‒5 邮编:100600 德国国际合作机构 (GIZ) Torsten 趋势下的领跑者。 因此,提高竞争 力以及创造商机应 成为实施层面落实气候中和、碳中 和转型措施的主要动 力。 为了实现气候中和、碳中和目标,私人企业、公共机构 以及社会民众需要相互协作,共同创建零排放的城市生 态系统。在这一过程中,综合性的园区/城区可以发挥 重要的作用。园区/城区是能够系统性落实相关措施、 解决具体问题, 从而实现气候中和最有效的层面。作 为最大的可管理单位,园区/城区在众多终端用户和个 在本指南及此前所开展的相关工作坊中,气候中和园区被定义 为实现温室气体 (GHG)净零排放的园区。如果能源需求可以全部通过利用可再生能源或余热废热 来 得到满足,而且当地气候中和的潜力已得到最大限度的开发,那么就可以认 为,该 园区基本实现了气候中和这一目标。 因此,气候中和代表的是一个总体目 标,它以 温室气体排放作为衡量和判定依据。在高密度的城市地区,园区内部很 难完全独立 实现气候中和在。园区10 积分 | 74 页 | 12.52 MB | 3 月前3
[智慧环保]生态环境大数据平台整体解决方案_4环境统计管理员用户登录用户,点击右上角工具栏上的【基础 信息】按钮,进入基础信息页面,点击基础信息,展开基础信息模 块。该模块主要由工业源基础信息管理,农业源小区污染排放及处 67 生态环境大数据平台整体解决方案 理,农业源各地区农业排放及处理,城镇生活污染源排放及处理, 县城镇生活污染排放及处理,各地区机动车污染源基本情况,污水 处理厂运行情况,生活垃圾处理厂,危险废物集中处理情况,数据 同步 10 个子模块组成,如下图所示: 图环境统计-85 导出 4.1.2农业源小区污染排放及处理 具体操作步骤请参照工业源基础信息管理模块功能。 图 环境统计-86 农业源小区污染排放及处理 70 生态环境大数据平台整体解决方案 4.1.3农业源各地区农业排放及处理 具体操作步骤请参照工业源基础信息管理模块功能。 图 环境统计-87 农业源各地区农业排放及处理 4.1.4城镇生活污染源排放及处理 具体操作步骤请参照工业源基础信息管理模块功能。 具体操作步骤请参照工业源基础信息管理模块功能。 71 生态环境大数据平台整体解决方案 图 环境统计-88 城镇生活污染源排放及处理 4.1.5县城镇生活污染排放及处理 具体操作步骤请参照工业源基础信息管理模块功能。 图 环境统计-89 县城镇生活污染排放及处理 72 生态环境大数据平台整体解决方案 4.1.6各地区机动车污染源基本情况 具体操作步骤请参照工业源基础信息管理模块功能。 图 环境统计-9010 积分 | 99 页 | 27.05 MB | 1 月前3
[智慧环保]生态环境大数据平台整体解决方案_1 网格化环境监管系统.......................................................45 III 生态环境大数据平台整体解决方案 机动车尾气排放监测.......................................................45 扬尘在线监测系统............................ ...............229 11.1.2 农业源小区污染排放及处理....................230 11.1.3 农业源各地区农业排放及处理................231 11.1.4 城镇生活污染源排放及处理....................231 11.1.5 县城镇生活污染排放及处理....................232 11.1.6 各地区机动车污染源基本情况 环境在线监测是利用物联网、云技术、环境 GIS、智能传感和 自动控制技术对排污单位实行全程的监督控制与管理。结合“天空地 一体化”的在线监测网络,通过自动化、信息化等技术手段更加科学、 准确、实时地掌握重点污染源的主要污染源排放数据、掌握各地市、 各流域的环境质量状况,及时发现并查处违法排污行为,准确掌握 各地市环境质量状况,对于确保节能减排工作取得实效,切实改善 环境质量具有十分重要的意义。 37 生态环境大数据平台整体解决方案10 积分 | 88 页 | 36.93 MB | 1 月前3
新能源汽车AI制造应用可行性研究分析报告(117页 WORD)随着全球气候变化的加剧和能源危机的日益严峻,传统燃油汽 车所带来的环境污染和能源消耗问题逐渐成为全球关注的焦点。根 据国际能源署(IEA)的数据,交通运输行业占全球二氧化碳排放 量的约 24%,其中绝大部分来自于燃油汽车。因此,世界各国纷纷 出台政策,推动新能源汽车的发展,以减少温室气体排放并降低对 化石燃料的依赖。 中国作为全球最大的汽车市场,早在 2009 年就将新能源汽车 列为战略性新兴产业之一,并陆续出台了一系列扶持政策。2015 50%以上。这一迅猛发展的背后,不仅有政策的支持,还有 技术进步和消费者环保意识的提升。 同时,欧洲、美国等发达国家和地区也在积极推动新能源汽车 的普及。欧盟推出的《欧洲绿色协议》提出,到 2030 年将温室气 体排放量减少 55%,并计划在 2050 年实现碳中和。为此,欧盟各 国纷纷出台补贴政策和税收优惠,鼓励消费者购买新能源汽车。美 国政府在 2021 年发布的《基础设施投资和就业法案》中,也明确 提出将投资 新能源汽车是指采用新型动力系统,完全或主要依靠新型能源 驱动的汽车,主要包括纯电动汽车(BEV)、插电式混合动力汽车 (PHEV)和燃料电池汽车(FCEV)。这些车辆与传统内燃机汽车 相比,具有更高的能源利用效率和更低的排放水平,是未来汽车产 业发展的主要方向之一。 纯电动汽车(BEV)完全依靠电能驱动,通过电池组储存电 能,电动机将电能转化为机械能驱动车辆行驶。其优势在于零排 放、低噪音和高效能,但受限于电池技术和充电基础设施,续航里10 积分 | 123 页 | 444.89 KB | 2 月前3
生态环境保护基于多模态AI大模型智慧诊断应用设计方案(141页 WORD)源,直接影响经济发展和社会进步。 3. 提升公众健康水平:改善环境质量对降低疾病发生率和增强国 民健康水平具有直接影响。 4. 应对气候变化:生态环保行动是应对全球气候变化挑战的重要 手段,可以降低温室气体排放,缓解全球变暖的问题。 5. 推动社会公正:环境问题往往与贫困和不平等紧密相关,生态 环保有助于实现公平与正义,保证每个社会成员享有良好的生 存环境。 在此背景下,生态环保智慧诊断接入多模态 在实际应用中,智慧诊断的效果表现为: 通过构建生态环境综合信息平台,提升了生态环境管理的智能 化水平。 行政部门能够快速响应突发的环境事件,降低了环境风险。 企业在生产活动中能够实时监控排放情况,减少了对环境的影 响。 提高了公众的环保意识,促进社会各界对生态环境保护的参 与。 未来,随着人工智能技术的进一步发展,智慧诊断将在生态环 保领域发挥更加重要的作用。建立更为完善的多模态 当前,环境污染问题日益严重,成为制约可持续发展的重要瓶 颈。根据世界卫生组织的统计,全球每年因空气污染导致的死亡人 数高达 700 万。大气污染来源主要包括工业排放、汽车尾气、建筑 扬尘等,而水污染则主要源于农业面源污染和工业废水排放。此 外,固体废物的无序处置和塑料污染也在不断加剧环境负担。目 前,许多城市面临着重度的雾霾天气,河流湖泊的水质下降,生物 多样性遭受威胁。 在我国,部分地区的环境质量仍然处于较低水平。以40 积分 | 149 页 | 294.25 KB | 1 月前3
【低空经济】低空经济产业园建设方案(265页 WORD)才,其中高端人才占比不低于 20%。 5. 绿色发展与可持续发展:在园区规划与建设中,贯彻绿色低碳 理念,采用节能环保技术和材料,降低能源消耗和碳排放。同 时,建立园区环境监测系统,确保园区运营符合国家环保标 准。预计园区建成后,单位产值能耗降低 15%,碳排放强度 下降 20%。 6. 市场拓展与国际合作:通过举办低空经济产业论坛、展览会等 活动,提升园区的国际影响力,吸引国际企业和技术合作。同 善的公共服务平 台,为企业提供政策咨询、融资对接、市场推广等一站式服 务,显著提升园区服务能力。 5. 绿色低碳发展模式示范 项目将采用绿色建筑标准和智能化管理系统,实现能源高效利 用和碳排放最小化。预计园区单位产值能耗低于行业平均水平 20%,成为低空经济领域绿色低碳发展的示范标杆。 6. 社会效益显著 项目将推动低空经济在农业植保、应急救援、城市管理等领域 广泛应用,提升社会公共服务水平。预计每年为周边地区提供 此外,园区还将规划 建设低空飞行器起降点,为无人机和轻型飞行器的运营提供便利条 件。 能源与环保规划是园区可持续发展的关键。园区将采用清洁能 源和智能化能源管理系统,实现能源的高效利用和低碳排放。具体 措施包括:建设分布式光伏发电系统、风能发电设施,推广使用电 动车辆和绿色建筑技术。同时,园区将建立完善的污水处理和废弃 物回收系统,确保生产过程中的环保达标。 “ ” 在信息化与智能化规划方面,园区将建设10 积分 | 275 页 | 1.13 MB | 1 月前3
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