12月22日,2023清華大學(xué)“
碳中和經(jīng)濟(jì)”
論壇在清華大學(xué)召開。隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國在“國之重器—
碳中和之路”主題
論壇上發(fā)表《“綠電”+“綠氫”助力碳中和》的主題演講。
面對全球氣候變化加劇,“碳中和”已經(jīng)從全球共識開始邁向全球行動。今年在迪拜舉辦的COP28大會上有119個(gè)國家承諾“三倍可再生能源”目標(biāo),即到2030年全球可再生能源裝機(jī)規(guī)模提升至11000GW,約等于現(xiàn)在的三倍。
但可持續(xù)的能源系統(tǒng)需要解決能源安全、能源公平和環(huán)境可持續(xù)性的“三難困境”。光伏是名副其實(shí)的
綠色能源“放大器”,可以很好地解決這一難題。從石英礦(硅材料)到光伏組件,直接能耗僅約0.4度/瓦,而每瓦光伏組件在其全生命周期(30年)內(nèi)的發(fā)電量約為45度。從0.4到45,光伏最終產(chǎn)生的能源效益是其生產(chǎn)消耗的100倍。
伴隨著技術(shù)的迭代和創(chuàng)新成果的產(chǎn)業(yè)化,近十年來,光伏發(fā)電成本下降了90%,成為全球絕大多數(shù)國家和地區(qū)最為經(jīng)濟(jì)的電力能源,對碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)形成了有力的支撐。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,全國二氧化
碳排放約100億噸以上。其中,石化、有色、鋼鐵、建材、航空及運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域約占排放總量的60%,電力系統(tǒng)碳排約占碳排總量的40%。這其中,有些行業(yè)無法通過電氣化實(shí)現(xiàn)脫碳。
李振國表示,綠氫將成為深度脫碳的必然選擇之一。聯(lián)合國在《與氣候目標(biāo)一致的氫能部署指導(dǎo)原則》中強(qiáng)調(diào),可再生能源制氫是所有制氫路徑中唯一與實(shí)現(xiàn)1.5℃控溫目標(biāo)嚴(yán)格一致的選擇?;诖?,隆基綠能積極同中國石化、國家電投、三峽、中廣核等大型央國企開展可再生能源制氫項(xiàng)目合作。以中國石化庫車萬噸級綠氫示范項(xiàng)目為例,該項(xiàng)目是隆基綠能秉承“四個(gè)1”標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)國家重大戰(zhàn)略部署的示范項(xiàng)目,即第一家完成IGBT實(shí)證測試、第一家完成“四對一”大型制氫系統(tǒng)實(shí)證測試、第一家完成85天設(shè)備供貨和第一家完成指導(dǎo)安裝和成功平穩(wěn)產(chǎn)氫。
目前,在全球能源結(jié)構(gòu)中,綠氫占比仍不足1%,而通過煤或天然氣制氫獲得的灰氫占比高達(dá)96%。因此,如何實(shí)現(xiàn)綠氫制造過程中的清潔化、低碳化、低成本化成為當(dāng)務(wù)之急。
基于此,隆基綠能提出了關(guān)于實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的系統(tǒng)解決方案——“綠電”+“綠氫”,解決了綠氫項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性測算難、最佳方案選擇難、波動電力適配難、復(fù)雜工況下平穩(wěn)運(yùn)行難這四大痛點(diǎn)。
作為全球領(lǐng)先的太陽能科技公司,隆基綠能致力于成為全球
清潔能源可持續(xù)發(fā)展的倡導(dǎo)者、實(shí)踐者和引領(lǐng)者。李振國希望,共創(chuàng)碳中和生態(tài)系統(tǒng),攜手推動碳中和實(shí)現(xiàn)。
在論壇上,李振國還參與了“碳中和經(jīng)濟(jì)生態(tài)伙伴計(jì)劃”啟動儀式。該計(jì)劃將招募
新能源、新材料、新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的新銳企業(yè),依托清華大學(xué)深厚的學(xué)術(shù)積累,圍繞政策分析、產(chǎn)業(yè)研究、創(chuàng)新實(shí)踐等多個(gè)方面展開“碳中和”領(lǐng)域的互學(xué)共建活動,幫助企業(yè)構(gòu)建理論體系、掌握發(fā)展趨勢、共享
平臺資源、提升“中和”能力,為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級發(fā)展注入活力,建立一個(gè)充滿活力的生態(tài)圈。
據(jù)了解,2023清華大學(xué)“碳中和經(jīng)濟(jì)”論壇由清華大學(xué)、中國石化指導(dǎo),清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、清華大學(xué)碳中和研究院和中國經(jīng)濟(jì)出版社共同舉辦。邀請政產(chǎn)學(xué)研各界精英,共商綠色低碳發(fā)展大計(jì),共探雙碳背景下的高質(zhì)量發(fā)展之道。
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