HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Innovationsaktionsplan für die Energietechnologie-Revolution (2016–2030) – Was können wir tun?

2016-04-19View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von Yuanhong07 am 19.4.2016 um 17:16 bearbeitet. Am 18. April haben das Entwicklungs- und Reformkomitee sowie das Energieministerium den „Aktionsplan für Innovationen in der Energietechnologie (2016–2030)“ veröffentlicht (im Folgenden „Plan“ genannt). Gleichzeitig wurde auch eine „Roadmap für wichtige Innovationsmaßnahmen in der Energietechnologie“ veröffentlicht (im Folgenden „Roadmap“ genannt). http://finance.ifeng.com/a/20160418/14330206_0.shtml ; Was können wir tun? Diejenigen, die weiterhin im Bereich der Technologien und Ausrüstungen für Erdgas tätig sind. 【Drei】Schlüsselaufgaben 1) Technologische Innovationen für die umweltverträgliche Kohleförderung: Beschleunigung der Entwicklung und Anwendung von Schlüsseltechnologien und -ausrüstungen wie intelligenter Erkennung versteckter Katastrophenursachen, Überwachung und Frühwarnung bei schweren Katastrophen, Prävention von Katastrophen in tiefen Bergwerken sowie Notfallmaßnahmen bei schweren Unfällen, um eine sichere Kohleförderung zu gewährleisten. Es soll der Schutz der Umwelt bei der Kohlegewinnung gestärkt werden. Dabei sollen insbesondere Schlüsseltechnologien und -ausrüstungen entwickelt werden, wie beispielsweise integrierte Verfahren für den Abbau und die Auffüllung unter Tage, umweltfreundliche und effiziente Auffüllverfahren, kontinuierlicher Abbau ohne Kohlestützen, Methoden zum Schutz des Wassers, sowie Verfahren zur Überwachung und Kontrolle von Schäden durch den Abbau. Dadurch sollen grüne Bergwerke geschaffen werden. Die Effizienz sowie der Grad der Automatisierung bei der Kohlegewinnung sollen verbessert werden. Es werden Technologien entwickelt, die eine effiziente Errichtung von Schächten sowie ein schnelles Vortreiben ermöglichen, außerdem intelligente Arbeitsabläufe sowie Methoden zur höheren Ausbeutung spezieller Kohleschichten. Zudem wird die unterirdische Gaserzeugung aus Kohle sowie die umfassende Nutzung der mit dem Kohlebergbau verbundenen Ressourcen gefördert. In den wichtigsten Kohlebergbaugebieten soll in Zukunft möglichst ohne menschliche Einmischung gearbeitet werden. Auf nationaler Ebene liegt der Grad der Mechanisierung beim Kohleabbau bei über 95 %. 2) Innovations in der Technologie zur Gewinnung von nichtkonventionellem Öl und Gas sowie aus tiefen und ozeanischen Schichten: Es werden umfassende Forschungen zu den geologischen Theorien bezüglich des Shale-Oils und -Gases sowie zu den Erkundungstechniken durchgeführt. Zudem werden Technologien für den Bau von Horizontalbohrungen sowie für die Frakturierung entwickelt. Ebenso werden wichtige Ausrüstungsgegenstände und Materialien für den Bohr- und Fertigstellungsprozess selbst entwickelt. Dadurch wird das System zur Erkundung und Gewinnung von Kohlegas verbessert, wodurch eine effiziente Gewinnung von nichtkonventionellem Öl und Gas möglich wird – und somit ein stabiler Anstieg der Produktion gewährleistet werden kann. Durchbrüche in den grundlegenden Theorien und Schlüsseltechnologien für die Erkundung und Entwicklung von Erdgashydraten durchführung von Vor-Bohrungen und Probennahmeproben. Die Schlüsseltechnologien für die Erkundung und Entwicklung von Öl- und Gasvorkommen in großen Tiefen wurden beherrscht. Die Erkundungs- und Entwicklungsarbeiten finden nun auch in Tiefen von über 8000 Metern statt. Es wurde ein effektives Technologieframework für die Entwicklung in Tiefen von 6000 bis 7000 Metern geschaffen. Das Niveau der Erkundungs- und Entwicklungstechnologien liegt insgesamt auf international führendem Niveau. Die technologischen Fähigkeiten im Bereich der Bohrung und Förderung von Öl und Gas in großen Tiefen sowie die Fähigkeit zur eigenständigen Herstellung von Ausrüstung müssen erheblich verbessert werden, um die selbstständige Entwicklung von Öl- und Gasfeldern in Tiefen von 3000 Metern und mehr zu ermöglichen. 3) Technologische Innovationen für eine saubere und effiziente Nutzung von Kohle: Es soll an der Entwicklung von Technologien zur Sortierung und Qualitätsverbesserung von Kohle geforscht werden. Schwerpunkt der Forschung sollen fortschrittliche Verfahren zur Gaserzeugung, die großtechnische Pyrolyse von Kohle sowie die Nutzung von Teer und Halbkohle sein. Zudem sollen Verfahren zur Integration von Gaserzeugung und Pyrolyse sowie zur Integration von Gaserzeugung und Verbrennung entwickelt werden. Es sollen Demonstrationsanlagen mit einer Kapazität von 3000 Tonnen Gas pro Tag oder mehr sowie Anlagen zur Pyrolyse von Niedrigqualitätskohle in Mengen von Millionen von Tonnen pro Jahr errichtet werden. Entwicklung neuer Verfahrenstechnologien zur Herstellung kohlenstoffbasierter Produkte wie sauberer Brennstoffe, ultrasauberer Öle, spezieller Öle für den Raumfahrt- und Militärbereich sowie wichtiger Chemikalien, sowie Forschung an effizienten Katalysatorsystemen und fortschrittlichen Reaktoren. Es soll die Vernetzung und Integration der Kohlechemie mit verwandten Energietechnologien wie der thermischen Stromerzeugung, der Raffinerieindustrie, der Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen, der Umwandlung von Biomasse sowie Brennstoffzellen gefördert werden, um eine effiziente Nutzung der Energie sowie einen Kreislauf der Materialien zu erreichen. Entwicklung einer vollständig zirkulären „Null-Emissionen“-Technologie für Abwässer aus der Kohlechemie, Stärkung der Kostenkontrolle und der Ressourcennutzung sowie Umsetzung von großangelegten industriellen Demonstrationsprojekten. Die Parameter der herkömmlichen Kohlekraftwerke weiter verbessern, die Entwicklung neuer, kohlebasierte Kraftwerkstechnologien aktiv vorantreiben und die Energieeffizienz von Kohlekraftwerken insgesamt steigern ; Neue Technologien wie die integrierte Entfernung von Schadstoffen werden entwickelt, um die Effizienz der Schadstoffkontrolle ständig zu verbessern sowie die Kosten und Energieverbrauch für die Schadstoffkontrolle zu senken. 4) Innovationen in der Technologie zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid: Es werden Technologien zur effizienten, großskaligen Abscheidung von CO2 erforscht. Ebenso werden Technologien zur Nutzung von CO2 zur Förderung von Öl sowie zur Speicherung von CO2 untersucht. Zudem werden Technologien zur Nutzung von CO2 zur Förderung von Schiefergas sowie zur Speicherung von CO2 erforscht. Auch Technologien zur Nutzung von CO2 zur Wasseraufbereitung sowie zur Speicherung von CO2 werden untersucht. Des Weiteren werden Technologien zur Umwandlung von CO2 in nutzbare Stoffe sowie zur chemischen und biologischen Verwertung von CO2 erforscht. Es werden außerdem Technologien zur sicheren und zuverlässigen Speicherung, Überwachung sowie zum Transport von CO2 entwickelt. Es sollen Demonstrationsanlagen für die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Millionen Tonnen an CO2 errichtet werden. CCUS-Systeme sollen in den Bereichen Energieerzeugung, Kohleindustrie, Chemieindustrie und Mineralverarbeitung weit verbreitet eingesetzt werden, um eine zuverlässige Speicherung von CO2 sowie einen sicheren Transport über große Entfernungen zu gewährleisten. 5) Fortschrittliche Innovationen in der Kernenergie-Technologie: Forschung zu Technologien zur Erkundung und Nutzung von Uranvorkommen in großen Tiefen sowie bei unkonventionellen Vorkommen. Zudem soll die Nutzung von Sandsteinvorkommen in einer Tiefe von bis zu 1000 Metern ermöglicht werden. Ebenso werden Forschungen zu Technologien zur umfassenden Gewinnung von Uran aus Gesteinsformationen mit geringem Gehalt, Salzseen sowie Meerwasser durchgeführt. Demonstrative Anwendungen autonomer, fortschrittlicher Kernbrennelemente umzusetzen, die Strahlungsprüfung sowie den kommerziellen Betrieb von fehlertoleranten Brennelementen (ATF) sowie ringförmigen Brennelementen voranzutreiben und über internationale Führungsqualitäten in der Forschung, Entwicklung und Konstruktion von Kernbrennstoffen zu verfügen. Auf der Grundlage der weltweit führenden Stellung der dritten Generation an Druckwasserreaktoren wird die Entwicklung von Schnellreaktoren sowie fortschrittlichen modularen Kleinreaktoren vorangetrieben, um bedeutende Durchbrüche bei der Forschung und Entwicklung von Schlüsseltechnologien, -geräten und -Materialien für neue Generationen von fortschrittlichen Reaktortypen wie Übertemperatur-Gaskühlerreaktoren und Salzschmelzreaktoren zu erzielen. Durchführung von Experimenten zur Brennplasmazustand im Fusionskern, Forschung zu Steuerungstechnologien sowie Entwurfsstudien für den Demonstrationsfusionsreaktor DEMO. 6) Technologische Innovationen im Bereich der Nachverarbeitung von abgebrannten Brennelementen sowie der sicheren Entsorgung hochradioaktiver Abfälle: Förderung des Baus großer kommerzieller Anlagen zur Nachverarbeitung, Stärkung der Forschung und Entwicklung im Bereich der trockenen Nachverarbeitung im Rahmen eines fortschrittlichen Brennstoffkreislaufs. Förderung des Aufbaus von Untergrundlaboren für die Entsorgung hochaktiver Abfälle, Forschung zu geologischer Entsorgung und Sicherheitstechniken sowie Verbesserung der theoretischen und technischen Grundlagen der geologischen Entsorgung hochaktiver Abfälle. Es sollen die Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen in den Bereichen der Behandlung hochaktiver Abfälle, hochaktiven Graphits sowie α-Abfälle verstärkt werden. Zudem soll die Glasverfestigung hochaktiver Abfälle in kalten Tiegelmethoden weiter vorangetrieben werden, um das Niveau bei der Behandlung radioaktiver Abfälle auf ein fortschrittliches Niveau zu heben. Forschung zu Technologien zur Umwandlung von radioaktivem Abfall, wie der Gesamtmengekontrolle langlebiger transaktinoider Nuklide, Erwerb von Kenntnissen in der Konstruktion subkritischer Systeme sowie in der Herstellung von Schlüsselgeräten, und Aufbau von ingenieurtechnischen Versuchsanlagen für externe subkritische Systeme. 7) Innovations in der effizienten Nutzung von Solarenergie: Tiefgehende Forschung zu den Schlüsseltechnologien für die Industrialisierung effizienterer und kostengünstigerer Siliziumzellen sowie Entwicklung wichtiger unterstützender Materialien. Forschung zu den Industrialisierungstechnologien, -verfahren und -ausrüstungen für Folienbatterien wie Cadmiumtellurid, Kupferindiumgalliumzinn-Selenid sowie Siliziumfolien, um die Effizienz der Batterien erheblich zu steigern und die Herstellung der Schlüsselrohstoffe im Inland zu ermöglichen. Forschung neuer, effizienter Solarmodule durchführen sowie die Herstellung und Anwendung dieser Module vorstellen. Die Technologie zur Erzeugung von Strom mittels Solarenergie mit hohen Parametern muss beherrscht werden, um deren industrielle Anwendung voranzutreiben. Zudem sollten große Demonstrationsanlagen für solare Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen errichtet werden, um eine umfassende Nutzung der Solarenergie zu ermöglichen. Durchbruch in der Technologie zur herkömmlich-thermochemischen Herstellung von sauberen Brennstoffen – Entwicklung eines Prototyps für den kontinuierlichen Betrieb. Forschung zu intelligenten großen Photovoltaikanlagen, Anwendungen von dezentraler Photovoltaik und Mikrogrids sowie zu den Schlüsseltechnologien großer solarkraftbetriebener Anlagen; Durchführung von Demonstrationsanlagen für kombinierte Wind-, Solar- und Solarkraftanlagen. 8) Innovationen in der Technologie für große Windkraftanlagen: Forschung zu kompletten Technologiesystemen für Windkraftanlagen in einer Höhe von 200–300 Metern. Erforschung der Schlüsseltechnologien für solche großen Windkraftanlagen. Entwicklung von Windrädern mit einer Höhe von 100 Metern oder mehr. Einführung der Nutzung von Windenergie in einer Höhe von 200–300 Metern. Es werden umfassende Forschungen zu den typischen Eigenschaften der Windressourcen auf See sowie zu Methoden zur Nutzung dieser Windenergie durchgeführt. Zudem wird ein eigenständiges System zur Bewertung der Windressourcen auf See entwickelt. Es sollen die Schlüsseltechnologien für die Planung und den Bau von Offshore-Windparks überwunden werden. Zudem sollen Windkraftanlagen mit einer Leistung von 10 MW oder mehr sowie wichtige Komponenten wie Lager, Steuerungssysteme, Wechselrichter und Rotorblätter entwickelt werden, bei denen eigene Urheberrechte bestehen. Ebenso soll ein System zur Steuerung und Vernetzung von Offshore-Windparkanlagen auf der Grundlage von Big Data und Cloud Computing entwickelt werden. Dadurch soll eine umweltfreundliche Verarbeitung und Wiederverwendung der Materialien aus stillgelegten Windkraftanlagen ermöglicht werden. So kann eine effiziente, großflächige und nachhaltige Nutzung der Offshore-Windenergie gewährleistet werden. 9) Wasserstoffenergie und Innovationen in der Brennstoffzellentechnologie: Forschung zu Wasserstofferzeugungstechnologien, die auf erneuerbaren Energien sowie fortschrittlicher Kernenergie beruhen, zu neuen Methoden zur Wasserstofferzeugung durch katalytische Gaserzeugung aus Kohle sowie durch Methanreformierung/Teiloxidation, zu dezentralen Wasserstofferzeugungssystemen sowie zu Technologien zur Reinigung von Wasserstoff. Zudem sollen wichtige Materialien und technische Geräte für den Speicher- und Transport von Wasserstoff entwickelt werden. Ziel ist es, eine integrierte Lösung für die großtechnische, kostengünstige Erzeugung, Speicherung, Transport und Nutzung von Wasserstoff zu schaffen. Ebenso soll die Standardisierung sowie die breite Anwendung von Wasserstoffspeichersystemen an Tankstellen gefördert werden. Es werden die Technologien der Wasserstoff/Luft-Polymerelektrolyt-Brennstoffzellen (PEMFC) sowie der Methanol/Luft-Polymerelektrolyt-Brennstoffzellen (MFC) erforscht, um die großen Anforderungen an Energiespeichersysteme für erneuerbare Energien zu erfüllen. Zudem sollen Demonstrationsfahrzeuge mit PEMFC-Technologie sowie Fahrzeuge mit MFC-Technologie entwickelt und in der Praxis eingesetzt werden. Forschung zu der Technologie der dezentralen Erzeugung mit Brennstoffzellen, Umsetzung von Demonstrationsanwendungen und Verbreitung. 10) Innovations in der Nutzung von Biomasse, Meeres- und Geothermieenergien: Entwicklung fortschrittlicher Technologien für die Nutzung von Biomasse als Energiequelle sowie in der Chemieindustrie. Durchführung von Demonstrationsprojekten zur großtechnischen Produktion von Biokraftstoffen (einschließlich solcher für militärische Zwecke), Zelluloseethanol sowie anderer grüner Energierohstoffe. Erforschung neuer Pflanzenarten, die als effiziente Energiequellen dienen können. Aufbau von Öko-Energiefarmen. Schaffung einer fortschrittlichen Industriekette für Biokraftstoffe sowie eines nachhaltigen Systems zur Bereitstellung von Biomasse-Rohstoffen. Die Nutzung der Ozeanenergien soll ausgebaut werden, indem effiziente Anlagen zur Umwandlung von Wellenenergie, Gezeitenenergie sowie Temperatur- (und Salz-)unterschieden in Energie entwickelt werden. Zudem sollen Mw.-Klassige Demonstrationskraftwerke errichtet werden, um eine vollständige Wertschöpfungskette für die Nutzung der Ozeanenergien zu schaffen. Die Nutzung von Geothermie soll ausgebaut werden. Es sollen Technologien zur Umgestaltung sowie zur Steigerung der Erträge in hydrothermischen Geothermiesystemen entwickelt werden. Zudem sollen die Schlüsseltechnologien für die Nutzung von trockenem heißen Gestein weiterentwickelt werden. Es sollen Demonstrationsanlagen für den Einsatz von trockenem heißen Gestein zur Erzeugung von Energie sowie für die integrierte Nutzung von Geothermie errichtet werden. 11) Innovations in effizienten Gasturbinentechnologien: Tiefgehende Forschung zu fortschrittlichen Materialien für Gasturbinen sowie zu Schlüsseltechnologien wie intelligenter Fertigung, Konstruktion von Turbinenanlagen und effizienter, sauberer Verbrennung. Durchführung von Tests an ganzen Gasturbinenanlagen, Überwindung von Hindernissen in der Entwicklung von Gasturbinentechnologien – beispielsweise bei Turbinenschaufeln aus Hochtemperaturlegierungen und deren Konstruktionsmethoden. Entwicklung eigener, fortschrittlicher Mikro- und Kleingastturbinen sowie mittlerer und großer Industriegastturbinen. Vollständige Selbstversorgung bei den Schlüsselmaterialien und -komponenten für Gasturbinen sowie bei den Prozessen der Erprobung, Konstruktion, Fertigung und Wartung. 12) Innovationen in den Bereichen der fortschrittlichen Energiespeichertechnologien: Es werden Technologien zur effizienten Nutzung von Solarenergie durch Wärmespeicherung bei hohen Temperaturen erforscht, sowie Technologien für die großkapazitative Speicherung von Wärme/Kälte in dezentralen Energiesystemen. Zudem werden physikalische Energiespeichertechnologien untersucht, die zur Optimierung des Stromnetzes und zur regionalen Energieversorgung eingesetzt werden können. Ebenso werden Energiespeichertechnologien für die Integration erneuerbarer Energien, dezentrale sowie mikroelektrische Netze sowie Elektrofahrzeuge entwickelt. Dabei sollen die Schlüsseltechnologien in allen Bereichen der Energiespeichertechnologie beherrscht werden. Es sollen Demonstrationsprojekte durchgeführt werden, damit die Gesamtechnologie auf internationalem Niveau ankommt und somit zur Entwicklung der internationalen Energiespeichertechnologien beiträgt. Es sollten aktiv Forschungen zu Energiespeichertechnologien mit hoher Energiedichte und niedrigen Kosten für die Wärmeisolation durchgeführt werden. Ebenso sollen neue Konzepte für Energiespeicherung erforscht werden – wie beispielsweise Flüssigkeitsbatterien oder Magnesiumbatterien. Zudem sollen multifunktionale, neuartige Hybrid-Energiespeichertechnologien auf der Basis von Supraleitern sowie elektrochemischen Prozessen entwickelt werden, um bedeutende Durchbrüche zu erzielen. 13)Wichtige technologische Innovationen im modernen Stromnetz: Beherrschung der Technologie zur flexiblen Gleichstromübertragung und -verteilung sowie neuer, leistungsstarker Hochspannungs-Elektronikkomponenten ; Forschung und experimentelle Demonstrationen zu Technologien für Gleichstromnetze sowie zu Technologien zur Stromübertragung in zukünftigen Netzen ; Durchbruch in der Technologie der drahtlosen Ladung von Elektrofahrzeugen sowie in den Schlüsseltechnologien für Hochspannungsunterseekabel – und deren breite Anwendung ; Forschung zu Schlüsseltechnologien und -verfahren für Komponenten von Energieausrüstungen wie Hochtemperatursupraleitermaterialien. Erforderliche, kostengünstige und quantenbasierte Anwendungen der Kommunikations-Sicherheitstechnologie für den Betrieb des Stromnetzes beherrschen, um deren großflächige Anwendung zu ermöglichen. Forschung zu intelligenten Steuerungstechnologien für moderne Stromnetze, Durchführung von Forschungsprojekten und Demonstrationen zu den Schlüsseltechnologien für den Anschluss großer Mengen an erneuerbaren Energien sowie dezentraler Erzeugungsanlagen an das Stromnetz ; Durchbruch in den Technologien zur globalen koordinierten Steuerung von Stromsystemen sowie Demonstration der Anwendung ; Simulationstechniken für moderne, komplexe Übertragungsnetze unter Berücksichtigung großer Energiedatenmengen ; Umfassende Anwendung der Technologien zur gegenseitigen Koordination von Mikro- und Lokalnetzen mit dem Übertragungsnetz sowie intelligenter Steuerungstechnologien zur Koordination von Erzeugern, Netzwerken und Verbrauchern. 14) Innovations in den Technologien des Energie-Internets: Das Energie-Internet ist eine neue Form der Entwicklung in der Energiewirtschaft, bei der das Internet mit der Erzeugung, Übertragung, Speicherung und Nutzung von Energie sowie mit den Energiemärkten eng miteinander verbunden werden. Förderung von Innovationen in der intelligenten Energieerzeugungstechnologie, mit Schwerpunkt auf der intelligenten Erzeugung erneuerbarer Energien und fossiler Energieträger sowie auf technologischen Lösungen für eine intelligente, koordinierte Nutzung mehrerer Energieträger. Die Innovationen in der intelligenten Energieübertragungstechnologie sollen weiter gefördert werden. Schwerpunkt der Forschung sind Technologien wie integrierte Energiennetze mit mehreren Energiequellen sowie die koordinierte Steuerung intelligenter Netzwerke. Zudem sollen Kernkomponenten wie Energierrouter und Energieaustauschgeräte weiterentwickelt werden. Förderung der Innovationen in den Technologien für einen intelligenten Energieverbrauch, mit Schwerpunkt auf der Erforschung von intelligenten Energieverbrauchseinheiten sowie Technologien zur intelligenten Überwachung und Steuerung sowie der zugehörigen Schlüsselkomponenten. Förderung der Innovationen in den Bereichen intelligente Energiemanagement- und -Regulierungsmethoden, mit Schwerpunkt auf der Erforschung von Technologien zur präzisen Bedarfssteuerung im Bereich intelligenter Energien, die auf großen Mengen an Energie-Daten beruhen, sowie auf Technologien zur Regulierung intelligenter Energien, die auf dem Energienetzwerk basieren. Es soll die technologische Innovation im Bereich des integrierten Energienetzes gefördert werden. Schwerpunkt der Forschung sollen die effiziente Integration sowie intelligente Steuerung von Informationssystemen und physikalischen Systemen, die Integration und sichere Verteilung von Energie-Daten, die Anwendung und Verwaltung von Energiespeichern sowie Elektrofahrzeugen sowie die Reaktion auf die Nachfrageseite sein. Dadurch soll ein umfassendes System aus Technologien und Standards entstehen, das zur Führung der technologischen Innovationen im Bereich des weltweiten Energienetzes beiträgt. 15) Technologische Innovationen zur Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz: Es soll an der Weiterentwicklung moderner Technologien zur Energieeinsparung in der Industrie gearbeitet werden. Schwerpunkt soll dabei die Forschung zu effizienten Industriekesseln und Öfen, neuen energieeffizienten Motoren, der effektiven Wiederverwertung von Abwärme in der Industrie sowie der Energieeinsparung in Industriesystemen unter Verwendung fortschrittlicher Informationstechnologien liegen. Zudem sollen entsprechende technische Demonstrationsprojekte durchgeführt werden. Förderung innovativer Technologien zur Energieeinsparung in der Bauwirtschaft, wie industrielle Bauweisen, Fertighäuser sowie effiziente, intelligente Haushaltsgeräte, Klimaanlagen, Beleuchtungssysteme und Energieverbrauchseinrichtungen für Bürogeräte. Förderung fortschrittlicher Energieeinsparungs-Innovationen wie effiziente, energieeffiziente Transportmittel, Systeme zur Rückgewinnung von Bremsenergie, Antriebssysteme für Schiffe, digitale Umspannungsanlagen sowie Verkehrssysteme, die auf fortschrittlichen Informationstechnologien beruhen. Es sollten Innovationen in den Technologien zur energetischen Optimierung insgesamt gefördert werden, beispielsweise durch eine effizientere Nutzung von Energiequellen. Zudem sollten Forschungen und Demonstrationen zu Technologien für die umfassende Nutzung von Energiequellen stattfinden – wie zum Beispiel als Ersatz für Kohle. Dies wird dazu beitragen, dass China seine Ziele im Bereich Energieeinsparung und -reduzierung erreichen kann.
Reply #22016-09-30
Sehr gute Zusammenfassung, danke, habe gelernt!
Reply #32017-01-10
Vielen Dank an den Poster! Danke an den Poster für den Share!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.