搜索到3082篇“ 行业减排“的相关文章
- “双碳”背景下煤基合成氨/尿素行业减排措施
- 2024年
- 本文主要以“双碳”为背景,对现代煤基合成氨/尿素行业的主要碳排放现状及其减排措施进行分析。包括“双碳”基本概述,煤基合成氨/尿素行业碳排放分析,以及煤基合成氨/尿素行业的主要减排措施分析。经分析可知,在“双碳”背景下,通过减排意识的进一步提升、产品化方案的合理制定、原料化方案的合理制定与清洁能源的合理应用,便可有效提升煤基合成氨/尿素生产企业的减排效果。希望通过本次的分析,可以为此类企业碳减排的合理控制及其“双碳”目标的科学实现提供有力支持。
- 张文杰
- 复杂国际形势下重点行业减排措施被引量:2
- 2023年
- 近年来,极端气候、环境灾害频频发生,民众环保意识不断觉醒,“应对能源危机、治理环境问题”已经成为全世界的共识。然而,新冠疫情的跌宕反复和日益紧张的国际形势为全球环境治理带来了新的挑战。为此,对一些较有影响力的国家进行减排政策的调研,从而为中国重点行业的能源转型和减排提供建议。
- 赵佳雪
- 关键词:节能减排气候治理行业减排
- 不同行业减排对我国东部地区空气质量及大气温度的影响被引量:1
- 2023年
- 未来我国减排政策更加关注对大气污染和大气增温的协同控制效果,但不同行业减排对空气质量改善和大气温度的影响不同.利用双向耦合的空气质量模型WRF-Chem,通过多组敏感性试验量化各部门人为源(工业源、居民源、交通源、火电厂和农业源)减排对2016年9月我国东部地区空气质量和大气温度的影响.结果表明,工业源、居民源、交通源、火电厂和农业源减排均能有效改善空气质量,PM_(2.5)浓度分别下降33.9%、9.6%、15.8%、10.8%和26.7%,但减弱的气溶胶-辐射相互作用使地表层获得更多能量,进而增加近地面气温0.04、0.03、0.01、0.03和0.09℃.在大气层顶,工业源、居民源、交通源和火电厂减排分别导致净辐射通量下降0.3、0.8、0.7和0.1 W·m^(-2);而农业源减排则引起大气层顶净辐射通量增加0.8 W·m^(-2).一方面,减排农业源导致散射性气溶胶下降进而引起净辐射增加;另一方面,减排农业源不会导致吸收性气溶胶(黑碳)下降,不能抵消散射性气溶胶下降引起的辐射增加.因此,减排农业源会导致大气层顶净辐射通量增加,同时近地面温度增加也最为显著.未来需要特别关注的是,尽管控制农业源排放会带来显著的空气质量改善,但同时会带来不利的显著增温后果.
- 龙籽谕朱佳李柯陈磊杜楠廖宏
- 关键词:大气温度辐射通量数值模拟
- 横向并购如何助力重污染行业减排增效?被引量:3
- 2023年
- 重污染行业的减排增效对于经济社会高质量发展极为重要。然而,许多重污染企业在转型升级过程中面临资金、人才等资源约束和能力约束。通过剖析宝武并购韶钢后的整合过程,探索了横向并购对于重污染行业减排增效的重要意义及作用机理。研究结论显示,在重污染行业的横向并购中,并购方可以通过资金输入及技术协同对被并购方进行技术赋能,通过人才输入及业务协同对被并购方进行管理赋能,从而缓解被并购企业面临的资源和能力约束,提高其技术及管理能力,进而实现减排增效,使其具备环保和经营方面的竞争优势,最后通过合理运用并购的经济效益巩固被并购企业的这种优势。同时,并购方也可以从中分享被并购方的经济效益和技术创新成果,从而使并购双方走向高质量发展之路。
- 强国令高乾
- 关键词:横向并购重污染行业减排
- 双碳视角下代工行业减排策略的多情境三方演化博弈:属地政府VS.外企品牌商被引量:4
- 2023年
- 代工行业由于其产业附加值低且碳排放量高的特点,与其既受外企品牌商制约又受属地政策约束的特性,一直被视为我国双碳目标下促减工作的特殊群体。在政企双方共同影响与自身发展需求下,如何针对不同类型代工厂设计低碳减排策略与减排路径,是目前亟待解决的问题。本文构建了一个由代工厂、外企品牌商和属地政府三方组成的演化博弈模型,分析了碳配额、碳交易价格、政府奖惩力度、减排技术外溢、技术共享程度和企业声誉等多因素对三方博弈决策的复杂影响机理,探究了多情境下精准奖惩政策与碳交易机制对代工厂及外企品牌商减排策略的引导作用,讨论了三方博弈的稳定点及其演化过程、演化速率和不稳定状态情境的动因等问题。研究发现:(1)单纯依靠碳交易市场或奖惩政策都只能在特定高位区间内产生减排影响;(2)外企品牌商声誉损失差值的增大会减轻其短视行为及搭便车效应;(3)随着代工厂减排效果差值及减排投资差值向中位区间变化,政府奖惩的失效区间逐渐缩小;(4)区域政府的精准奖惩措施不但对减排引导效率更高,范围也更大;(5)外企品牌商追责比例的增大不仅可以直接降低自身的协助风险,还可间接促进代工厂积极减排。本文从多方演化博弈视角给出了在属地政府与外企品牌商策略拉扯下代工行业最优减排策略,为双碳目标下供给侧改革与供应链重构提供了理论支撑与决策依据。
- 赵川郭奇栋左敏何明珂
- 关键词:供应链重构
- 电价补贴政策对电力行业减排与创新的影响研究
- 鉴于二氧化硫是中国主要的空气污染物,中国环境管理部门一直把控制工业部门的二氧化硫排放作为环境监管工作的重中之重。虽然中国实施了大量的命令-控制型政策,中国工业二氧化硫排放量仍然保持了较快的增长。直到2006年,实施一项激...
- 杨温馨
- 关键词:电力行业污染减排技术创新
- “双碳”背景下煤基合成氨/尿素行业减排之路初探被引量:1
- 2022年
- 人类进入工业时代以来,高强度的二氧化碳排放对自然生态环境造成了严重的影响。如今,世界各国共同携手推进“碳达峰、碳中和”(“双碳”)目标的实现,意味着用氢或其他新能源替代化石能源实现“碳达峰、碳中和”是全人类需共同面对和必须解决的课题。简介人类历史温室气体二氧化碳的排放情况及国外的“双碳”情况和我国的二氧化碳排放情况,详细分析煤基合成氨/尿素生产中的二氧化碳排放量,提出煤基合成氨/尿素企业的碳减排之路——二氧化碳产品化或原料化,认为碳减排工作要防片面化、消极化、口号化,并结合氢能源利用推广面临的困局,展望将无载体氢能源拓展为以“绿氨”为载体的氢能源利用方式及其发展前景。
- 李红泰
- 关键词:氢能源
- “双碳”目标下重点行业减排路径模拟及对策研究被引量:6
- 2022年
- 碳达峰、碳中和目标的提出标志着我国能源发展进入新阶段,实现“双碳”目标关键是加快推进能源体系系统性变革,其中工业、建筑、交通等用能行业和电力生产行业降碳减排任务十分紧迫。基于“世界与中国能源展望模型”测算,在“双碳”目标约束下,终端用能行业碳排放将于2025年达峰,其中工业和交通行业达峰时间早于建筑行业,2060年碳排放将低于10×10^(8)t;电力行业碳排放于2030年达峰,2060年实现负排放。终端用能电气化与电力行业低碳化的协调推进是实现低碳转型的关键。2060年,终端用能行业电气化率将达到60%,非化石能源发电量占比将达到近90%。应加快产业结构调整,发展节能循环经济,大力提升电力、氢能等二次能源在终端用能行业中的消费,加快新型电力系统建设,建立新能源开发利用激励机制,确保“双碳”目标如期实现。
- 李建青姜学峰苏义脑戴家权王利宁王利宁
- 关键词:能源转型
- 在线监测数据对焦化行业减排政策的影响研究被引量:1
- 2022年
- 以2020—2021年长治市生态环境监控中心废气重点污染源在线监测系统(CEMS)在线监测数据为基础,通过方差齐性Levene检验和关于均值相等的t检验挖掘主要污染物年、月的变化及差异,分析焦化行业颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量排放特征,研究各项环保政策对各项监测因子排放量变化趋势的影响。经对研究结果分析可见,焦化行业对各项减排政策积极响应,在线监测是环境管理服务的重要途径,可为火电厂、钢铁等行业在环境管理、减排政策等方面提供一定参考。
- 马婧怡
- 关键词:焦化在线监测数据
- 欧美甲烷减排战略与油气行业减排行动分析被引量:11
- 2021年
- 近年来,欧盟国家和美国相继发布国家层面甲烷减排战略或行动计划,并联合103个国家在《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会期间发起签署《全球甲烷承诺》,拟将甲烷减排从科学研究上升至国际博弈。为实现短期内甲烷减排成效,国际社会重点聚焦能源行业特别是油气领域的甲烷减排,强化对油气行业的监管力度。国内外大石油公司为响应监管要求,纷纷提出甲烷减排目标,并利用技术手段采取了一些实质性措施。面对欧美重塑全球能源行业竞争格局的甲烷减排运动,中国应高度重视外部环境变化,根据能源资源禀赋和甲烷排放结构制定符合中国国情的减排行动计划;建立油气行业甲烷排放监测、报告及核查体系;加大甲烷等温室气体监测技术投入,推动关键减排技术取得突破;强化甲烷减排国际合作,主动参与构建相关标准体系,在应对气候变化博弈中争夺主导权。
- 张岑李伟
- 关键词:甲烷减排油气行业监测技术
相关作者
- 程琳

- 作品数:8被引量:14H指数:2
- 供职机构:冶金工业规划研究院
- 研究主题:协同治理 钢铁行业 多种污染物 烧结烟气脱硫 行业减排
- 王焱侠

- 作品数:1被引量:6H指数:1
- 供职机构:清华大学公共管理学院
- 研究主题:钢铁行业 行业减排 温室气体 气候变化 应对气候变化
- 龙飞

- 作品数:79被引量:300H指数:10
- 供职机构:浙江农林大学经济管理学院
- 研究主题:森林碳汇 碳 林业碳汇 企业 减排
- 魏晗

- 作品数:1被引量:0H指数:0
- 供职机构:华北电力大学
- 研究主题:发电行业 行业减排 环境规制 节能减排 运营管理
- 陈洁

- 作品数:5被引量:7H指数:1
- 供职机构:合肥工业大学
- 研究主题:专家系统 人工智能 博弈分析 AI 行业减排