通过可再生能源及新能源、煤的清洁高效利用等领域开发的有效控制温室气体排放的新技术,包含但不限于:太阳能技术、风力发电技术、水力发电技术、生物质能技术、核能发电技术、地热能技术、海洋能技术、洁净煤技术等解决方案,以此解决能源转化、能源降本等问题。
通过专业技术水平,降能减排,实现绿色化生产,减少碳排放相关成本。
企业可以不断向下延申产业链,提升产品附加值,降低单位产值的能耗成本。
可为其提供实现碳中和能源结构转型的关键材料,并解决实际转化难题。
从供给端和需求端共同发力,一方面含“碳”量高的化石能源,煤炭要面对供给侧改革,落实控制化石能源总量,提高利用效能,提高化石能源转换为电能的效率;另一方面在需求侧,依托技术改造的节能减排给予核心解决方案。
利用废钢再利用、碳捕集利用与封存(CCUS)、氢气直接还原炼钢(H2-DRI-EAF)等技术实现解决路径。
制生命周期完整的减排策略,使用可再生能源、回收的合金和复合材料制车,建立基于“碳价” 的道路交通客、货运收费机制,建立碳价入费机制,利用各地零 排放区试点示范工作,充分挖掘交通碳中和的市场化机制,从而给予完善的整体解决方案。
推行高标准的节能技术,可通过被动式技术手段及可再生能源,大幅提高能源设备与系统效率,降低建筑能耗水平,为建筑行业带来碳中和发展中的技术性突破。
把生产过程中排放的二氧化碳进行提纯,继而投入到新的生产过程中进行循环再利用或封存。CCUS技术可实现化石燃料利用过程的二氧化碳近零排放,可以在为经济发展保障能源安全稳定供应的前提下,既降低碳排放总量,同时显著控制总减排成本。
“零碳”技术是实现能源供给结构转型的关键技术,其中既包括零碳电力技术,也包括零碳非电能源技术。一方面,以零碳电力技术-新能源发电技术为起点,实现对化石能源的大比例替代,从源头“减碳”;其次,通过零碳非电能源技术-储能技术,提升新能源电力的利用率,并贯穿运用于发电侧、输电侧和用户侧;同时,创新研发并推广制氢技术,助力构建多元化清洁能源供应体系。
负排放技术主要包含CCUS及生态碳汇技术。其中,碳汇是指通过植树造林、植被恢复等措施,吸收大气中的二氧化碳,从而减少温室气体在大气中浓度的过程、活动或机制。如果以绿色植物(秸秆等)作为燃料,并辅以碳捕捉技术,即可减少大气中的二氧化碳。
制氢技术:低碳制氢、降低成本是发展重点及趋势。
氢能储运 :提高储氢密度和安全性及降低成本成为关键。