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當地時間11月29日15時48分,由上海電氣總承包建設的迪拜700兆瓦光熱和250兆瓦光伏太陽能電站項目槽式1號機組順利實現并網發電,標志著上海電氣在新能源產業轉型發展進程中邁出關鍵性一步。機組各項技術參數優良,主輔設備運行穩定,為當地提供了太陽能光熱發電的首度綠電。該機組采用全球最先進的槽式光熱發電技術,解決了常規光伏電站夜間無法發電的弊端,是踐行國家“一帶一路”倡議和實現全球“碳中和”目...
2022-12-27
非洲太陽能產業協會近期公布的數據顯示,非洲太陽能產業正迎來加速發展期。僅最近兩個月間,非洲多國已公布總計近2吉瓦大中型太陽能電站項目,其中18個國家在同期規劃包括電站儲能在內的太陽能相關產業基礎設施建設。值得關注的是,部分非洲國家已開始嘗試利用更為先進的太陽能產業技術,從而跟上全球清潔能源快速發展的潮流?! ∽鳛榉侵薮箨懮系谝粋€實現太陽能發電超過1吉瓦的國家,南非上個月再簽太陽能大單。挪威一...
2022-12-09
中國石化新聞網訊 據油價網2022年12月3日報道,由于世界各國政府鼓勵在風能和太陽能以外的可再生能源領域進行更大的創新,以及大量的融資機會,長期被忽視的替代綠色能源正在全球各地涌現。盡管幾十年來人們對各種可再生能源都有了解,但大多數國家都專注于最容易生產的低成本能源。但是許多替代能源的潛力是巨大的,需要更多的研究和開發來建立卓有成效的運作。 其中一種能源就是地熱能,地熱能具有利用地球熱量生...
2022-12-09
美國石油價格網站11月1日發表黑利·扎倫巴的文章,文章稱,早在2010年,《科學美國人》月刊就發出過這樣的疑問:“美國在清潔能源競賽中落后了嗎?”在接下來的12年里,答案已經揭曉:是的,毫無疑問。文章稱,其他國家一直在發展可再生能源技術,希望通過這一領域實現能源獨立和安全,而美國卻享受著廉價的國內頁巖油氣。頁巖革命使美國自1957年以來首次實現了能源獨立,將頁巖棄之一旁、轉而采用新興的昂貴技...
2022-11-10
今年以來,地熱能開發在全球“流行”起來。印尼、秘魯、阿爾及利亞、土耳其等國相繼調整了地熱能開發利用政策,為進一步優化各國在該領域的市場環境鋪平了道路?! ∠噍^于太陽能和風能,地熱能的表現并不算亮眼,但這并沒有影響地熱資源豐富的國家發展地熱能的信心。事實上,鑒于其安全可靠、無污染、低噪音等諸多優勢,地熱能已經成為清潔能源領域不容忽視的一員?! 鲇∧崽嵘l電裝機目標 印尼政府日前表示,地熱能...
2022-03-08
實現碳達峰、碳中和是一場硬仗。日前召開的中央財經委員會第九次會議強調,我國力爭2030年前實現碳達峰,2060年前實現碳中和,是黨中央經過深思熟慮作出的重大戰略決策,事關中華民族永續發展和構建人類命運共同體。如何看待會議提出的重點工作,當前進展如何?“十四五”是碳達峰的關鍵期、窗口期,下一步該如何抓好綠色低碳發展?記者采訪了有關部門和專家。加快清潔能源開發利用,構建以新能源為主體的新型電力系...
2022-03-08
巴西水能、風能和太陽能資源豐富,可再生能源裝機總量位居南美洲國家第一位。其中,水電約占巴西可再生能源發電裝機總量的76.8%。近年來,隨著經濟快速增長,巴西化石能源供給日趨緊張,煤炭和天然氣均需大量進口。為降低化石能源對外依存度,培育本國可再生能源這一新的經濟增長點,巴西政府計劃到2030年前,使水電裝機占比降至56%,風電和太陽能發電占比分別增加至11.6%和3.3%?! “臀魇ケA_州立大...
2022-03-08
中國、印度、印度尼西亞、孟加拉國和越南可再生能源增長的經驗?! 〈宋淖畛醢l表在世界資源研究所(WRI’s Resource Institute)?! ∽髡撸篢atsatom Goncalves和Emily Kaldjian 在清潔能源轉型方面,亞洲是世界上最關鍵的地區。亞洲占全球能源需求的近一半,目前是世界上排放量最多的地區,超過了歷史上排放最多的北美和歐洲。盡管2019冠狀病毒大流行帶來...
2022-02-17
4月29日,國家能源局發布《2020年能源監管重點任務清單》,列出9項專項監管任務,北方清潔取暖被納入其中。關于清潔取暖,國家及北方各地今年打算怎么做? 國務院 2020年采暖季前,在保障能源供應的前提下,京津冀及周邊地區、汾渭平原的平原地區基本完成生活和冬季取暖散煤替代;對暫不具備清潔能源替代條件的山區,積極推廣潔凈煤,并加強煤質監管,嚴厲打擊銷售使用劣質煤行為。力爭2020年天然氣占...
2021-12-01
科學家們表示,一種更有效地從水中提取氫的新方法,可能有助于這種可持續燃料的獲取。在最近發表的一篇新論文中,來自英國、葡萄牙、德國和匈牙利等國的研究人員在《自然通訊》(Nature Communications)雜志上描述了通過層狀催化劑產生脈沖電流,如何使電解過程中每毫伏電能所產生的氫氣量幾乎翻倍。電解,這個過程對任何一個在高中學過化學的人來說都很熟悉,它利用電流來分裂水的氫原子和氧原子之間...
2021-07-29
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