低碳技术简介
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低碳技术分类
低碳技术可分为3个类型: 第一类是减碳技术,是指高能耗、高排放领域的节
能减排技术,煤的清洁高效利用、油气资源和煤 层气的勘探开发技术等。 第二类是无碳技术,比如核能、太阳能、风能、生 物质能等可再生能源技术。在过去10年里,世界 太阳能电池产量年均增长38%,超过IT产业。全 球风电装机容量2008年在金融危机中逆势增长 28.8%。 第三类就是去碳技术,典型的是二氧化碳捕获与埋 存(CCS)。
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❖ 三是建筑领域,目前城市碳排放的60%来源于建 筑维持功能本身,构建绿色建筑技术体系、发展 低碳建筑极其重要,其关键是建筑规划设计、建 造、使用、运行、维护、拆除和重新利用全过程 的低碳控制优化。如在建造环节,可利用屋顶光 伏发电技术,实现自然光和灯光照明有效整合, 可通过建造无动力屋顶通风设备,调节风流风速 并带动风机发电;在使用环节,可通过种植屋顶 花草建造“绿色屋顶”,不仅可达到降温效果节 省空调电力,还能吸收大气污染物;在拆除环节, 可通过有效回收利用建筑废弃物,防止发生二次 污染。
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我国高耗能、高排放行业三大领域
❖ 一是电力行业领域,目前我国每发一度电要排放 二氧化碳0.8—0.9公斤,如果每度电的耗煤量降 低1克,全国每年就可减排二氧化碳750万吨。因 此,应集中精力加快技术改造,推进火电减排, 实施“绿色煤电”计划。这将主要依靠开发煤清 洁转化高效利用技术和提高燃煤发电效率实现, 其中提高燃煤发电效率能实现15%的减排。目前 具有发展前途的高效、洁净的煤发电技术,主要 涉及整体煤气化联合循环(IGCC)、循环流化床燃 烧(CFBC)等技术。
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低碳技术简介
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目录
❖ 低碳技术定义 ❖ 低碳技术分类 ❖ 我国高耗能、高排放行业三大领域 ❖ 当前低碳技术动态 ❖ 中国低碳行业专利简况
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低碳技术定义
❖ 低碳技术是指涉及电力、交通、建筑、冶金、化 工、石化等部门以及在可再生能源及新能源、煤 的清洁高效利用、油气资源和煤层气的勘探开发、 二氧化碳捕获与埋存等领域开发的有效控制温室 气体排放的新技术
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减碳技术Hale Waihona Puke Baidu
❖ 指实现生产消费使用过程的低碳,达到高效能、 低排放。集中体现在节能减排技术方面。排在二 氧化碳排放量前5位的工业行业(电力、热力的生 产和供应业,石油加工、炼焦及核燃料加工业, 黑色金属冶炼及压延加工业,非金属矿物制品业, 化学原料及化学制品制造业)占工业二氧化碳排放 的比重已超过80%。因此,这5大行业应该作为 发展和应用减排技术的重点领域。另外,在建筑 行业,通过构建绿色建筑技术体系、推进可再生 能源与资源建筑应用、集成创新建筑节能技术等 可减少电能和燃料的使用。
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去碳技术
❖ 特指捕获、封存和积极利用排放的碳元素,即开 发以降低大气中碳含量为根本特征的二氧化碳的 捕集、封存及利用技术,最为理想状况是实现碳 的零排放。主要包括碳回收与储藏技术,二氧化 碳聚合利用等技术。根据联合国政府间气候变化 委员会的调查,该技术的应用能够将全球二氧化 碳的排放量减少20%至40%,将对气候变化产生 积极影响。
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❖ 太阳能技术专利国别概况
JP 日本专利, CN 中国专利, US 美国专利, WO 世界专利, DE 德国专利, EP 欧洲专利, KR 韩国专利, Other 其它国家地 区的专利(本图中 其它国家地区包括 台湾专利、法国专 利、英国专利、 俄罗斯专利等)
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当前低碳技术动态
1990年至2009年全球低碳技术专利分布
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❖ 低碳技术专利年度申请量趋势图
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❖ 低碳技术专利年度公开量趋势图
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太阳能
❖ 一般而言,太阳能是指太阳向地球辐射的能量。 目前利用太阳能的技术主要包括:太阳能加热-制 冷(Solar Heating and Cooling,SHC),例如 太阳能热水器和太阳能空调;太阳能光伏材料, 例如光伏材料、光伏器件及其制备;太阳能集中 发电,即规模型太阳能发电站;以及其它太阳能 应用,例如利用太阳能进行废水处理等。在检索 得到的太阳能技术相关专利中,有近14500 件为 日本(JP)专利,占所有太阳能技术相关专利的 42%,说明日本在太阳能领域的技术优势明显。
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❖ 二是材料和制造领域,主要集中于两大方面:一为金属材 料制造。2010年我国粗钢产量将达到6.6亿吨,钢铁工业能 源消耗占全国工业总能耗的1/4,每生产1吨钢,采用高炉 工艺将排放2吨二氧化碳,电炉工艺排放1吨二氧化碳。钢 铁工业必须将控制总量、淘汰落后和技术改造结合起来, 推动节能减排。二为高分子材料,2009年,我国生产塑料 达4000万吨,如果以石油路线制备的高分子材料为例,有 估算每生产1吨塑料,需消耗2-5吨原油,排放二氧化碳4-8 吨。因此,一方面要大力发展新型稳定化技术,提高材料 服役寿命,从而节省石化资源,降低温室气体排放量。另 一方面可通过应用生物基及生物降解塑料技术,直接以可 再生资源替代石化资源,同时加快发展高效的回收利用新 技术。如果从原料到回收处理形成产业链,以年产1000万 吨生物基材料为例,单位产品就可减少二氧化碳排放40% 以上。
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无碳技术
❖ 即大力开发以无碳排放为根本特征的清洁能源技 术。这主要包括风力发电技术、太阳能发电技术、 水力发电技术、地热供暖与发电技术、生物质燃 料技术、核能技术等,其最终理想是实现对化石 能源的彻底取代。因为,化石燃料燃烧是主要的 碳排放源,经由这一渠道每年进入大气的碳排放 量约为80亿吨。
低碳技术分类
低碳技术可分为3个类型: 第一类是减碳技术,是指高能耗、高排放领域的节
能减排技术,煤的清洁高效利用、油气资源和煤 层气的勘探开发技术等。 第二类是无碳技术,比如核能、太阳能、风能、生 物质能等可再生能源技术。在过去10年里,世界 太阳能电池产量年均增长38%,超过IT产业。全 球风电装机容量2008年在金融危机中逆势增长 28.8%。 第三类就是去碳技术,典型的是二氧化碳捕获与埋 存(CCS)。
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❖ 三是建筑领域,目前城市碳排放的60%来源于建 筑维持功能本身,构建绿色建筑技术体系、发展 低碳建筑极其重要,其关键是建筑规划设计、建 造、使用、运行、维护、拆除和重新利用全过程 的低碳控制优化。如在建造环节,可利用屋顶光 伏发电技术,实现自然光和灯光照明有效整合, 可通过建造无动力屋顶通风设备,调节风流风速 并带动风机发电;在使用环节,可通过种植屋顶 花草建造“绿色屋顶”,不仅可达到降温效果节 省空调电力,还能吸收大气污染物;在拆除环节, 可通过有效回收利用建筑废弃物,防止发生二次 污染。
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我国高耗能、高排放行业三大领域
❖ 一是电力行业领域,目前我国每发一度电要排放 二氧化碳0.8—0.9公斤,如果每度电的耗煤量降 低1克,全国每年就可减排二氧化碳750万吨。因 此,应集中精力加快技术改造,推进火电减排, 实施“绿色煤电”计划。这将主要依靠开发煤清 洁转化高效利用技术和提高燃煤发电效率实现, 其中提高燃煤发电效率能实现15%的减排。目前 具有发展前途的高效、洁净的煤发电技术,主要 涉及整体煤气化联合循环(IGCC)、循环流化床燃 烧(CFBC)等技术。
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低碳技术定义
❖ 低碳技术是指涉及电力、交通、建筑、冶金、化 工、石化等部门以及在可再生能源及新能源、煤 的清洁高效利用、油气资源和煤层气的勘探开发、 二氧化碳捕获与埋存等领域开发的有效控制温室 气体排放的新技术
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减碳技术Hale Waihona Puke Baidu
❖ 指实现生产消费使用过程的低碳,达到高效能、 低排放。集中体现在节能减排技术方面。排在二 氧化碳排放量前5位的工业行业(电力、热力的生 产和供应业,石油加工、炼焦及核燃料加工业, 黑色金属冶炼及压延加工业,非金属矿物制品业, 化学原料及化学制品制造业)占工业二氧化碳排放 的比重已超过80%。因此,这5大行业应该作为 发展和应用减排技术的重点领域。另外,在建筑 行业,通过构建绿色建筑技术体系、推进可再生 能源与资源建筑应用、集成创新建筑节能技术等 可减少电能和燃料的使用。
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去碳技术
❖ 特指捕获、封存和积极利用排放的碳元素,即开 发以降低大气中碳含量为根本特征的二氧化碳的 捕集、封存及利用技术,最为理想状况是实现碳 的零排放。主要包括碳回收与储藏技术,二氧化 碳聚合利用等技术。根据联合国政府间气候变化 委员会的调查,该技术的应用能够将全球二氧化 碳的排放量减少20%至40%,将对气候变化产生 积极影响。
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❖ 太阳能技术专利国别概况
JP 日本专利, CN 中国专利, US 美国专利, WO 世界专利, DE 德国专利, EP 欧洲专利, KR 韩国专利, Other 其它国家地 区的专利(本图中 其它国家地区包括 台湾专利、法国专 利、英国专利、 俄罗斯专利等)
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当前低碳技术动态
1990年至2009年全球低碳技术专利分布
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太阳能
❖ 一般而言,太阳能是指太阳向地球辐射的能量。 目前利用太阳能的技术主要包括:太阳能加热-制 冷(Solar Heating and Cooling,SHC),例如 太阳能热水器和太阳能空调;太阳能光伏材料, 例如光伏材料、光伏器件及其制备;太阳能集中 发电,即规模型太阳能发电站;以及其它太阳能 应用,例如利用太阳能进行废水处理等。在检索 得到的太阳能技术相关专利中,有近14500 件为 日本(JP)专利,占所有太阳能技术相关专利的 42%,说明日本在太阳能领域的技术优势明显。
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❖ 二是材料和制造领域,主要集中于两大方面:一为金属材 料制造。2010年我国粗钢产量将达到6.6亿吨,钢铁工业能 源消耗占全国工业总能耗的1/4,每生产1吨钢,采用高炉 工艺将排放2吨二氧化碳,电炉工艺排放1吨二氧化碳。钢 铁工业必须将控制总量、淘汰落后和技术改造结合起来, 推动节能减排。二为高分子材料,2009年,我国生产塑料 达4000万吨,如果以石油路线制备的高分子材料为例,有 估算每生产1吨塑料,需消耗2-5吨原油,排放二氧化碳4-8 吨。因此,一方面要大力发展新型稳定化技术,提高材料 服役寿命,从而节省石化资源,降低温室气体排放量。另 一方面可通过应用生物基及生物降解塑料技术,直接以可 再生资源替代石化资源,同时加快发展高效的回收利用新 技术。如果从原料到回收处理形成产业链,以年产1000万 吨生物基材料为例,单位产品就可减少二氧化碳排放40% 以上。
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无碳技术
❖ 即大力开发以无碳排放为根本特征的清洁能源技 术。这主要包括风力发电技术、太阳能发电技术、 水力发电技术、地热供暖与发电技术、生物质燃 料技术、核能技术等,其最终理想是实现对化石 能源的彻底取代。因为,化石燃料燃烧是主要的 碳排放源,经由这一渠道每年进入大气的碳排放 量约为80亿吨。