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Este tópico foi editado pela última vez por Yuanhong07 em 19/04/2016, às 17:16. Em 18 de abril, o **Comitê de Desenvolvimento e Reforma** e a **Administração de Energia** emitiram o “Plano de Ação para a Revolução Tecnológica na Área de Energia (2016-2030)” (doravante denominado “Plano”). Além disso, foram também divulgadas as “Diretrizes para as Ações Inovadoras na Área de Tecnologia Energética” (doravante denominadas “Diretrizes”). http://finance.ifeng.com/a/20160418/14330206_0.shtml ; O que podemos fazer? Aqueles que continuam a se dedicar ao campo de equipamentos e tecnologias de gás natural. 【III】Tarefas prioritárias 1) Inovação tecnológica para a extração segura de carvão: acelerar o desenvolvimento e a aplicação de equipamentos e tecnologias-chave para a detecção inteligente de fatores que podem causar desastres, para o monitoramento e alerta antecipado de desastres graves, para a prevenção de desastres em minas profundas, bem como para o resgate em casos de acidentes graves, visando garantir a extração segura de carvão. Fortalecer a proteção do meio ambiente no desenvolvimento do carvão, com foco no desenvolvimento de tecnologias e equipamentos-chave, como extração integrada em profundidade, extração sustentável e eficiente, extração contínua sem colunas de carvão, extração que preserva a água, monitoramento e controle dos danos causados pela extração, além da restauração e reestruturação da superfície das áreas mineradas. Dessa forma, é possível criar minas verdes. É necessário aumentar a eficiência e o nível de inteligência no desenvolvimento do carvão. Isso envolve o desenvolvimento de tecnologias para a construção eficiente de minas e escavação rápida, além de sistemas de trabalho automatizados. Também é importante buscar maneiras de extrair maior quantidade de carvão de camadas específicas, bem como tecnologias para a gaseificação subterrânea do carvão e para o uso integrado dos recursos associados ao carvão. Nos principais campos de mineração, espera-se que os processos de extração sejam realizados sem a participação humana. Em todo o país, o grau de mecanização na extração de carvão deve chegar a mais de 95%. 2) Inovações tecnológicas para o desenvolvimento de petróleo e gás não convencionais, bem como em áreas profundas e oceânicas: realização de pesquisas aprofundadas sobre as teorias geológicas relacionadas ao petróleo e gás de xisto, bem como sobre técnicas de exploração; engenharia de reservatórios de petróleo e gás; perfuração e completamento de poços horizontais; técnicas de fraturamento hidráulico. Além disso, é necessário desenvolver equipamentos e materiais essenciais para perfuração e completamento de poços de forma independente. Isso visará aperfeiçoar o sistema de tecnologias de exploração e desenvolvimento de gás de xisto e gás de camadas de carvão, permitindo assim o desenvolvimento eficiente desses recursos não convencionais e garantindo um aumento estável na produção. Superar as teorias fundamentais e as tecnologias-chave para a exploração e desenvolvimento de hidratos de gás natural, realizando perfurações-piloto e testes de extração. Dominar as tecnologias-chave para a exploração e desenvolvimento de petróleo e gás em profundidades elevadas e ultra-elevadas, alcançando profundidades de exploração acima de 8.000 metros. Desenvolver um sistema tecnológico eficaz para exploração e desenvolvimento em profundidades entre 6.000 e 7.000 metros. O nível geral das tecnologias de exploração e desenvolvimento atinge um padrão internacionalmente avançado. Melhorar de forma abrangente o nível técnico das tecnologias de perfuração e extração de petróleo e gás em águas profundas, bem como a capacidade de desenvolver equipamentos de forma independente, visando o desenvolvimento autônomo de campos de petróleo e gás em águas profundas de 3.000 e 4.000 metros. 3) Inovações tecnológicas para o uso limpo e eficiente do carvão: É necessário fortalecer as inovações tecnológicas relacionadas à transformação do carvão em diferentes graus de qualidade. Devem-se priorizar pesquisas em tecnologias avançadas de gaseificação, pirólise em larga escala, utilização de alcatrão e semi-carvão, integração entre gaseificação e pirólise, bem como integração entre gaseificação e queima. Deve-se também implementar projetos-piloto com capacidade de gaseificação de 3.000 toneladas por dia ou mais, além de projetos de pirólise de carvão de baixa qualidade em volumes de milhões de toneladas por ano, além da produção conjunta de óleo e eletricidade. Desenvolver novas tecnologias de produção de produtos à base de carvão, como gases limpos, óleos superlimpos, óleos especiais para uso aeroespacial e militar, além de químicos importantes; além disso, pesquisar sistemas catalíticos eficientes e reatores avançados. Fortalecer a integração entre a química do carvão e outras tecnologias energéticas relacionadas, como geração de energia a partir de combustíveis fósseis, refino de petróleo, produção de hidrogênio a partir de fontes renováveis, conversão de biomassa e células de combustível, visando o uso eficiente da energia e o ciclo de reaproveitamento das matérias-primas. Desenvolver tecnologias de “zero emissões” para o uso integral das águas residuais da indústria do carvão, fortalecer o controle de custos e a utilização eficiente dos recursos, e realizar demonstrações em escala industrial. Melhorar ainda mais os parâmetros das usinas termelétricas a carvão convencionais, desenvolver ativamente novas tecnologias de geração de energia a partir do carvão e elevar o nível de eficiência energética dessas usinas ; Desenvolver novas tecnologias, como a remoção integrada de poluentes, a fim de aumentar continuamente a eficiência no controle da poluição, reduzir os custos associados ao seu controle e o consumo de energia. 4) Inovações em tecnologias de captura, utilização e armazenamento de dióxido de carbono: Pesquisa de tecnologias de captura de CO2 com baixo consumo energético e em larga escala; pesquisa de tecnologias para utilização do CO2 na extração de petróleo e seu armazenamento, bem como tecnologias para utilização do CO2 na extração de gás de xisto e seu armazenamento; pesquisa de tecnologias para utilização do CO2 na extração de água e seu armazenamento; pesquisa de tecnologias para geração de energia por meio da mineralização do CO2, bem como tecnologias para conversão química e biológica do CO2. Também há pesquisas sobre técnicas de transformação, fixação e utilização do CO2 em minerais. Além disso, são estudadas tecnologias para o armazenamento seguro e confiável do CO2, bem como técnicas de monitoramento e transporte. São desenvolvidos projetos-piloto de sistemas de captura, utilização e armazenamento de CO2 em escala de milhões de toneladas. Sistemas CCUS de fluxo total devem ser aplicados de forma generalizada em setores como energia, carvão, indústria química e processamento de minerais, visando garantir o armazenamento confiável do CO2, seu monitoramento e seu transporte seguro over longas distâncias. 5) Inovações tecnológicas em energia nuclear avançada: realização de pesquisas sobre técnicas para a exploração e utilização de recursos de urânio em profundidades maiores e de forma não convencional, com o objetivo de possibilitar a utilização de arenitos acessíveis a profundidades de até 1000 metros. Além disso, são realizadas pesquisas sobre técnicas para a recuperação integrada de recursos de urânio de baixa qualidade, como rochas negras, lagos salgados e água do mar. Realizar aplicações demonstrativas de elementos de combustível nuclear autônomos e avançados, promover os testes de irradiação e a operação comercial dos elementos de combustível tolerantes a falhas (ATF) e dos elementos de combustível em formato circular, possuindo capacidades internacionais de liderança no desenvolvimento e projeto de combustíveis nucleares. Com a tecnologia de reatores de água pressurizada de terceira geração já estando em nível líder internacional, procura-se avançar na construção de reatores rápidos e de reatores modulares avançados de pequeno porte. Além disso, buscam-se conquistas significativas no desenvolvimento de equipamentos e materiais essenciais para novas gerações de reatores avançados, como reatores resfriados a gás a altas temperaturas e reatores a sal fundido. Realizar experimentos com o plasma em chama no núcleo do reator de fusão, pesquisas sobre tecnologias de controle e o projeto do reator demonstrador de fusão DEMO. 6) Inovações tecnológicas no tratamento de combustível exaurido e no manejo seguro de resíduos altamente radioativos: promoção da construção de grandes instalações comerciais para o tratamento de combustível, além do aprimoramento da pesquisa e desenvolvimento em métodos de tratamento a seco para ciclos de combustível avançados. Desenvolver a construção de laboratórios subterrâneos para o tratamento de resíduos altamente radioativos, além de pesquisas em tecnologias de disposição geológica e segurança, com o objetivo de aperfeiçoar as teorias e os sistemas técnicos relacionados à disposição geológica de resíduos altamente radioativos. É necessário intensificar as pesquisas e desenvolvimentos relacionados ao tratamento de resíduos altamente radioativos, grafite altamente radioativo, resíduos alfa, bem como à solidificação de resíduos altamente radioativos por meio de vidro em cadinhos a baixa temperatura, com o objetivo de elevar o nível de tratamento de resíduos radioativos para um patamar avançado. Pesquisar tecnologias de transformação de resíduos radioativos, como o controle da quantidade total de nuclídeos actínios de vida longa, dominar a tecnologia de projeto de sistemas subcríticos e a fabricação de equipamentos essenciais, e criar dispositivos experimentais práticos para sistemas subcríticos exógenos. 7) Inovações tecnológicas para o uso eficiente da energia solar: Pesquisa aprofundada das tecnologias-chave para a industrialização de células de silício cristalino mais eficientes e de menor custo, além do desenvolvimento de materiais complementares essenciais. Pesquisar tecnologias, processos e equipamentos para a industrialização de células solares baseadas em filmes de cádmio telúrico, cúprico-indio-gálio-seleno e silício, visando aumentar significativamente a eficiência das células e alcançar a produção nacional das matérias-primas essenciais. Explorar a pesquisa de novos tipos de células solares eficientes, bem como realizar demonstrações da produção e aplicação desses componentes. Dominar a tecnologia de geração de energia térmica solar com altos parâmetros, promover amplamente sua aplicação industrial, desenvolver sistemas de fornecimento combinado de energia solar e térmica em grande escala, e alcançar uma utilização integrada e eficiente da energia solar. Superou-se a tecnologia de produção de combustíveis limpos por meio da quimiotermia solar, sendo desenvolvido um protótipo capaz de operar de forma contínua. Estudar usinas fotovoltaicas de grande porte inteligentes, aplicações de energia fotovoltaica distribuída e microredes, bem como as tecnologias-chave para usinas solares térmicas de grande escala. Além disso, realizar demonstrações de usinas híbridas que combinem energia eólica, solar e térmica. 8) Inovações tecnológicas em turbinas eólicas de grande porte: Pesquisa de tecnologias completas adequadas para sistemas eólicos de grande porte, com altura entre 200 e 300 metros. Estudo das tecnologias-chave para turbinas eólicas em altitudes elevadas. Desenvolvimento de pás eólicas com altura de 100 metros ou mais, visando a implementação da geração de energia eólica em altitudes de 200 a 300 metros. Realizar pesquisas aprofundadas sobre as características dos recursos eólicos típicos em ambientes marinhos, bem como sobre os métodos para aproveitamento da energia eólica, desenvolvendo de forma independente sistemas de avaliação dos recursos eólicos em alto-mar. Superar as tecnologias-chave relacionadas ao projeto e à construção de parques eólicos em alto-mar, desenvolvendo turbinas eólicas marítimas de 10 MW ou mais, bem como componentes essenciais como rolamentos, sistemas de controle, conversores e pás, com propriedade intelectual própria. Além disso, é necessário criar sistemas de operação e interconexão para parques eólicos marítimos, baseados em big data e computação em nuvem. Isso permitirá o tratamento adequado e a reciclagem dos materiais provenientes de turbinas eólicas obsoletas, garantindo assim o uso eficiente, em larga escala e sustentável dos recursos eólicos marítimos. 9) Inovações em energia de hidrogênio e células a combustível: Pesquisa em tecnologias de produção de hidrogênio baseadas em energias renováveis e energia nuclear avançada, novas técnicas de gaseificação do carvão para produção de hidrogênio, bem como técnicas de reformatagem do metano ou oxidação parcial para produção de hidrogênio. Também são desenvolvidas tecnologias para purificação do hidrogênio, além de materiais e equipamentos essenciais para seu armazenamento e transporte. O objetivo é alcançar a produção, armazenamento, transporte e uso em larga escala do hidrogênio a baixo custo. Além disso, busca-se a padronização e disseminação de métodos de armazenamento e produção de hidrogênio nas estações de reabastecimento. Estudar a tecnologia de células a combustível com membrana eletrolítica polimérica de hidrogênio/ar (PEMFC) e a tecnologia de células a combustível com membrana eletrolítica polimérica de metanol/ar (MFC), a fim de atender às grandes necessidades em termos de fontes de energia renovável. Além disso, buscar a implementação prática e a disseminação do uso de veículos elétricos movidos por PEMFC e de veículos elétricos híbridos movidos por MFC. Pesquisar a tecnologia de geração distribuída por células de combustível, implementar aplicações de demonstração e promovê-la. 10) Inovações tecnológicas na utilização de biomassa, energia oceânica e geotérmica: superar as tecnologias avançadas relacionadas à energia de biomassa e à indústria química; desenvolver demonstrações em larga escala de uso de biocombustíveis (inclusive para fins militares), etanol de celulose e processos de refino biológico sustentável; pesquisar novas espécies de plantas que possam gerar energia de forma eficiente; criar fazendas de energia ecológica; e estabelecer cadeias industriais avançadas para a produção de energia de biomassa, além de sistemas sustentáveis de fornecimento de matérias-primas. Fortalecer o desenvolvimento e a utilização da energia oceânica, desenvolver dispositivos eficientes para gerar energia a partir das ondas, das correntes marinhas e das diferenças de temperatura (salinidade), construir usinas-piloto com capacidade em megawatts, e criar uma cadeia industrial completa para a utilização da energia oceânica. Fortalecer o desenvolvimento e a utilização da energia geotérmica, pesquisar tecnologias para a reforma de sistemas geotérmicos de tipo hidrotermal e para aumentar a produção de energia, superar as barreiras técnicas relacionadas ao desenvolvimento de rochas secas termicamente ativas, e construir projetos-piloto de geração de energia a partir de rochas secas termicamente ativas em escala de megawatts, além de sistemas integrados de utilização da energia geotérmica. 11) Inovação tecnológica em turbinas a gás de alta eficiência: Estudo aprofundado de materiais avançados para turbinas a gás, bem como de tecnologias-chave relacionadas à manufatura inteligente, ao design das unidades e à combustão eficiente e limpa. São realizados testes com turbinas a gás completas, com o objetivo de superar os obstáculos no desenvolvimento dessa indústria, como os problemas relacionados às pás das turbinas feitas de ligas resistentes a altas temperaturas e aos métodos de design. Além disso, são desenvolvidas turbinas a gás de pequeno porte, de tamanho médio para uso industrial e turbinas pesadas, de forma a alcançar a autonomia total na produção de materiais e componentes essenciais para turbinas a gás, bem como nos processos de teste, design, fabricação e manutenção. 12) Inovações em tecnologias avançadas de armazenamento de energia: Pesquisa sobre técnicas eficientes de armazenamento de calor a altas temperaturas, utilizando a energia solar térmica; desenvolvimento de tecnologias de armazenamento de grande capacidade para sistemas de energia distribuída. Também são pesquisadas tecnologias de armazenamento físico voltadas para a otimização do funcionamento da rede elétrica e para o fornecimento de energia em regiões específicas. Além disso, são estudadas tecnologias de armazenamento adequadas para a integração de energias renováveis, redes distribuídas e microredes, bem como para veículos elétricos. O objetivo é dominar as tecnologias-chave relacionadas ao armazenamento de energia, realizar testes de demonstração e alcançar um nível técnico internacionalmente líder, contribuindo assim para o desenvolvimento da indústria de armazenamento de energia no mundo. Explorar ativamente tecnologias de armazenamento de energia com alta densidade de armazenamento e baixo custo de isolamento térmico, novos conceitos de tecnologias de armazenamento de energia (baterias líquidas, baterias à base de magnésio, etc.), bem como tecnologias híbridas multifuncionais baseadas em magnetismo supercondutor e eletroquímica, com o objetivo de alcançar avanços significativos. 13) Inovações tecnológicas-chave para as redes elétricas modernas: domínio da tecnologia de transmissão e distribuição de energia em corrente contínua flexível, bem como de novos componentes eletrônicos de alta tensão e grande capacidade ; Realizar pesquisas e demonstrações experimentais em tecnologias de redes elétricas em corrente contínua, bem como em tecnologias de transmissão de energia para redes elétricas do futuro ; Superar as tecnologias de carregamento sem fio para veículos elétricos, bem como as tecnologias relacionadas aos cabos de energia submarinos de alta tensão, e promover sua aplicação em larga escala ; Pesquisar tecnologias e processos-chave para componentes de equipamentos energéticos, como materiais supercondutores em altas temperaturas. Dominar tecnologias de engenharia de segurança de comunicação de baixo custo e de nível quântico, adequadas às exigências do funcionamento das redes elétricas, para viabilizar sua aplicação em escala. Estudar as tecnologias de controle inteligente das redes elétricas modernas, e realizar pesquisas e demonstrações das tecnologias-chave para a integração de fontes de energia renovável em larga escala e de geração distribuída à rede elétrica ; Superar as tecnologias de coordenação e controle global dos sistemas elétricos, e demonstrar sua aplicação prática ; Tecnologias de simulação de redes elétricas complexas e modernas sob condições de grandes volumes de dados relacionados à energia ; Realizar a aplicação plena das tecnologias de coordenação entre microredes/redes locais e a rede elétrica principal, bem como das tecnologias de controle inteligente para a coordenação entre fontes de energia, rede e consumidores. 14) Inovações tecnológicas na Internet das Energias: A Internet das Energias é um novo modelo de desenvolvimento do setor energético, que consiste na integração profunda da Internet com a produção, transmissão, armazenamento e consumo de energia, bem como com os mercados de energia. Impulsionar a inovação tecnológica na produção inteligente de energia, com foco em pesquisas sobre a produção inteligente de energias renováveis e fósseis, bem como em técnicas de produção inteligente e coordenada com múltiplas fontes de energia. Fortalecer a inovação em tecnologias de transmissão inteligente de energia, com foco em pesquisas sobre redes energéticas integradas que utilizem múltiplas fontes de energia, controle coordenado de redes inteligentes, além de equipamentos essenciais como roteadores de energia e dispositivos de troca de energia. Promover a inovação em tecnologias para um consumo inteligente de energia, com foco na pesquisa de tecnologias como dispositivos de uso inteligente de energia, sistemas de monitoramento e controle inteligentes, além de equipamentos essenciais. Impulsionar a inovação em métodos de gestão e fiscalização de energia inteligente, com foco na pesquisa de tecnologias de gestão precisa da demanda por energia inteligente baseadas em grandes volumes de dados energéticos, bem como em tecnologias de fiscalização de energia inteligente baseadas na internet das energias. Fortalecer a inovação tecnológica na integração abrangente da Internet das Energias, com foco em pesquisas sobre a integração eficiente e o controle inteligente de sistemas informáticos e físicos, na integração e compartilhamento seguro de grandes volumes de dados relacionados à energia, no uso e gerenciamento de sistemas de armazenamento de energia e veículos elétricos, bem como na resposta do lado da demanda. Dessa forma, é possível criar um sistema técnico e de padrões mais completo, que sirva de referência para a inovação tecnológica na Internet das Energias em todo o mundo. 15) Inovações tecnológicas para economia de energia e melhoria da eficiência energética: Fortalecer as inovações tecnológicas voltadas à economia de energia na indústria moderna. Focar na pesquisa de caldeiras e fornos industriais eficientes, motores elétricos econômicos, recuperação eficaz da energia residual industrial, bem como em tecnologias que permitam a economia de energia nos sistemas industriais, com base em tecnologias de informação avançadas. Além disso, é necessário realizar demonstrações práticas dessas tecnologias. Desenvolver inovações tecnológicas em eficiência energética para edifícios, como a industrialização da construção, habitações pré-fabricadas, além de eletrodomésticos inteligentes e eficientes, sistemas de refrigeração, iluminação e equipamentos de escritório. Promover inovações tecnológicas em eficiência energética, como veículos de transporte eficientes e econômicos em termos energéticos, sistemas de recuperação de energia de frenagem, sistemas de propulsão para navios, sistemas digitais de fornecimento de energia em portos, bem como sistemas de transporte baseados em tecnologias de informação avançadas. Fortalecer as inovações tecnológicas em sistemas de otimização global, como o uso hierárquico da energia, e promover pesquisas e demonstrações de tecnologias para o uso integrado de energias alternativas ao carvão, visando fornecer um suporte eficaz para que o nosso país alcance seus objetivos de redução de emissões e economia de energia.