清洁能源产业概述
清洁能源产业链条及其发展趋势分析

清洁能源产业链条及其发展趋势分析随着全球气候变化、能源需求逐年增长和化石能源储量枯竭的现实,清洁能源产业已成为未来可持续发展的重要领域,各国已纷纷加强技术研发和推广清洁能源。
近年来,随着国际间合作逐渐加强和国内政策的支持,中国清洁能源产业也获得了快速发展,产业链条逐渐完善,下面分别从清洁能源产业的定义、类别、发展历程、产业链条以及趋势等方面进行分析。
一、清洁能源产业的定义及分类清洁能源产业是指不会污染空气、水、土壤和生态环境、减少或避免对人类健康和生态系统产生有害影响,并符合可持续性原则的能源产业。
清洁能源产业按能源种类分类主要有:太阳能、风能、生物质能、水能、地热能、核能等。
二、清洁能源产业的发展历程(一)高新科技的推动清洁能源经过数十年的技术研发推进,例如太阳能电池、风电机组、高效发电机、储能系统、智能光伏识别等高科技技术应用,都为清洁能源发展提供了关键支撑,保障了清洁能源的持续、稳定、高效发展。
(二)政策推动全球各国纷纷采取政策措施,减少化石燃料的使用,推广清洁能源。
例如:2003年德国出台清洁能源法,2014年中国发布《能源发展战略行动计划(2014-2020)》,各国利用税制、补贴、标准和法律等方式,鼓励企业开展清洁能源技术的研发和应用。
(三)技术迭代升级清洁能源产业向高效、智能、绿色化转型,技术迭代已成为产业持续发展的重要驱动力。
例如:2005~2010年,中央财政、地方政府和银行的扶持推动了中国风电、太阳能和生物质能行业的快速增长。
(四)国际合作突破国际合作逐渐加强,随着多边合作机制逐步建立,各种领域合作加快,清洁能源产业逐渐走向国际。
例如:应对全球气候变化,联合国在2006年发起“清洁能源合作伙伴关系”,并现已成为全球90多个国家和20多个地区合作的平台,共同推广清洁能源技术。
三、清洁能源产业链条清洁能源产业链条始于清洁能源原材料、技术、设备制造、运输、安装、使用、回收等环节。
下面简单介绍一下各个环节的产业链条。
清洁能源行业

01
综合能源服务模式
通过整合多种清洁能源资源和技术,为客户提供定制化的综合能源解决
方案,包括能源供应、节能改造、能源管理等服务。该模式将推动清洁
能源产业链的深度融合和创新发展。
02
能源互联网模式
利用互联网技术和平台优势,构建连接能源生产、传输、消费和服务的
智能网络,实现能源的优化配置和高效利用。该模式将推动清洁能源产
一种以节省的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。该模式允许客户用未来的节能收益为工厂和设备升 级,以降低目前的运行成本。
电动汽车共享模式
通过共享电动汽车,降低个人出行成本,减少城市交通拥堵和尾气排放。该模式推动了电动汽车的普及 和应用,促进了清洁能源在交通领域的消费。
创新商业模式探讨与展望
发和生产能力。
国外太阳能市场现状
欧美等发达国家在太阳能技术研发和应用方面起步较早,拥有先进的的技术和产业基础 。近年来,随着全球对清洁能源的需求不断增长,太阳能市场在全球范围内持续扩大。
太阳能技术发展趋势与挑战
发展趋势
未来太阳能技术的发展将更加注重高效、低成本和可持续性。新型光伏材料、高效电池技术、储能技术等将成为 研究热点。同时,光伏建筑一体化、分布式光伏等应用领域也将得到更多关注。
水能技术发展趋势与挑战
发展趋势
未来水能技术将朝着大型化、智能化、环保 化方向发展。一方面,通过建设大型水电站 提高水能资源利用效率;另一方面,利用先 进技术和智能化手段降低水电站对环境的影 响,提高运行安全性。
挑战
在水能技术发展过程中,面临的主要挑战包 括环境保护、移民安置、投资成本等问题。 此外,随着全球气候变化和极端天气事件的 增多,水电站运行安全也面临新的风险和挑 战。因此,需要不断加强技术创新和政策引
清洁能源产业市场分析

清洁能源产业市场分析随着人们对环境问题的关注不断增加,清洁能源的需求逐渐崛起并成为全球经济的重要组成部分。
清洁能源产业市场也迎来了快速发展的机遇。
本文将从市场规模、产业链结构、政府支持、技术创新等角度对清洁能源产业市场进行分析,以期为读者提供更全面的了解和洞察。
清洁能源市场规模随着清洁能源的普及和应用,清洁能源市场规模快速扩大。
根据国际能源署(IEA)发布的报告,截至2020年,全球清洁能源产能已达到约2000GW,年均增长率约为8%。
其中,太阳能和风能是清洁能源市场中最具潜力的两个领域。
中国是全球最大的清洁能源市场,自2015年以来连续多年领先全球。
据中国国家能源局数据显示,2020年中国的清洁能源安装容量超过了1.2TW,占全球总装机容量的30%以上。
清洁能源产业链结构清洁能源产业链包括能源生产、能源储存和能源利用三个主要环节。
能源生产环节主要涉及太阳能发电、风能发电、水能发电等。
能源储存环节主要包括储能电池、氢能储存等技术。
能源利用环节包括电动车、可再生能源供暖等领域。
这三个环节相互依存、相互促进,构成了清洁能源产业链的完整结构。
政府支持政府的支持和政策引导对清洁能源产业的发展起到了至关重要的作用。
各国政府纷纷出台了一系列的补贴政策、税收优惠和产业规划,推动清洁能源产业的发展。
例如,中国实施了“光伏扶贫”政策,促进清洁能源在贫困地区的发展。
美国政府则提出了“碳中和”的目标,并承诺在2035年实现100%清洁能源的使用。
技术创新技术创新是推动清洁能源产业发展的重要驱动力。
在太阳能领域,光伏电池的效率不断提高,细分领域如钙钛矿电池等新技术不断涌现。
风能领域也在不断突破,浮式风机、离岸风电等新技术的应用为行业带来了更广阔的发展前景。
此外,储能、能源互联网、智能电网等领域的技术创新也为清洁能源产业带来了新的商机。
市场前景结合清洁能源市场规模的快速增长和政府的政策支持,清洁能源产业市场前景广阔。
首先,清洁能源市场将迎来更多投资和资金支持。
能源行业清洁能源与节能减排技术应用

能源行业清洁能源与节能减排技术应用第一章清洁能源概述 (2)1.1 清洁能源的定义与分类 (2)1.2 清洁能源的发展现状 (3)1.3 清洁能源的发展趋势 (3)第二章太阳能技术应用 (3)2.1 太阳能光伏技术 (3)2.2 太阳能热利用技术 (4)2.3 太阳能发电系统的设计与优化 (4)第三章风能技术应用 (4)3.1 风能资源评估与开发 (4)3.2 风力发电设备与技术 (5)3.3 风力发电场的规划与运行 (5)第四章水电技术应用 (5)4.1 水能资源开发与利用 (5)4.2 水电站设计与运行 (6)4.3 水电工程的环保与生态修复 (7)第五章生物质能技术应用 (7)5.1 生物质能资源概述 (7)5.2 生物质能转化技术 (7)5.3 生物质能发电与供热技术 (8)第六章地热能技术应用 (8)6.1 地热能资源开发 (8)6.1.1 地热资源勘探 (8)6.1.2 地热资源评价 (9)6.1.3 地热资源开发 (9)6.2 地热能利用技术 (9)6.2.1 地热供暖 (9)6.2.2 地热发电 (9)6.2.3 地热农业 (9)6.3 地热能发电与供暖技术 (9)6.3.1 地热发电技术 (9)6.3.2 地热供暖技术 (9)第七章节能减排政策与技术 (10)7.1 节能减排政策概述 (10)7.2 节能减排技术发展趋势 (10)7.3 节能减排技术的应用案例分析 (11)第八章能源互联网与智能电网 (11)8.1 能源互联网的构建与发展 (11)8.1.1 能源互联网概念解析 (11)8.1.2 能源互联网构建的关键技术 (11)8.1.3 能源互联网发展现状与趋势 (11)8.2 智能电网技术与应用 (11)8.2.1 智能电网技术概述 (11)8.2.2 智能电网应用案例分析 (12)8.2.3 智能电网发展趋势 (12)8.3 互联网智慧能源解决方案 (12)8.3.1 互联网智慧能源概述 (12)8.3.2 互联网智慧能源解决方案实践 (12)8.3.3 互联网智慧能源发展趋势 (13)第九章清洁能源产业发展 (13)9.1 清洁能源产业链分析 (13)9.1.1 上游环节 (13)9.1.2 中游环节 (13)9.1.3 下游环节 (13)9.2 清洁能源产业政策与市场 (13)9.2.1 政策环境 (13)9.2.2 市场状况 (14)9.3 清洁能源产业技术创新 (14)9.3.1 技术创新方向 (14)9.3.2 技术创新成果 (14)9.3.3 技术创新策略 (14)第十章国际合作与交流 (15)10.1 国际清洁能源合作现状 (15)10.2 国际节能减排技术交流 (15)10.3 国际清洁能源产业发展趋势分析 (15)第一章清洁能源概述1.1 清洁能源的定义与分类清洁能源,指的是在能源生产、转换和利用过程中,对环境产生的污染小、碳排放低、可持续发展的能源。
能源行业清洁能源利用与推广方案

能源行业清洁能源利用与推广方案第1章清洁能源概述 (3)1.1 清洁能源的定义与分类 (3)1.1.1 可再生能源 (4)1.1.2 非可再生能源 (4)1.2 清洁能源的发展现状与趋势 (4)1.2.1 发展现状 (4)1.2.2 发展趋势 (4)第2章清洁能源政策与法规 (5)2.1 国内外清洁能源政策概述 (5)2.1.1 国际清洁能源政策 (5)2.1.2 我国清洁能源政策 (5)2.2 清洁能源法规体系与支持措施 (5)2.2.1 法规体系 (5)2.2.2 支持措施 (6)第3章清洁能源技术与创新 (6)3.1 清洁能源技术发展现状 (6)3.1.1 太阳能技术 (6)3.1.2 风能技术 (6)3.1.3 生物质能技术 (7)3.1.4 水力发电技术 (7)3.1.5 地热能技术 (7)3.2 清洁能源技术创新方向 (7)3.2.1 提高能源转换效率 (7)3.2.2 储能技术突破 (7)3.2.3 智能化与互联网技术融合 (7)3.2.4 多能互补与综合利用 (7)3.2.5 环境友好型清洁能源技术 (7)3.2.6 适应性与可扩展性技术 (8)第4章太阳能利用与推广 (8)4.1 太阳能资源评估与分布 (8)4.1.1 太阳能资源评估方法 (8)4.1.2 我国太阳能资源分布特点 (8)4.2 太阳能光伏发电技术 (8)4.2.1 太阳能光伏发电系统组成 (8)4.2.2 工作原理 (9)4.2.3 关键技术 (9)4.2.4 发展趋势 (9)4.3 太阳能光热利用技术 (9)4.3.1 太阳能光热利用原理 (9)4.3.2 主要类型 (9)4.3.3 应用现状 (9)第5章风能利用与推广 (9)5.1 风能资源评估与分布 (9)5.1.1 风能资源评估方法 (10)5.1.2 我国风能资源分布特点 (10)5.2 风力发电技术 (10)5.2.1 技术原理 (10)5.2.2 风力发电机类型 (10)5.2.3 发展趋势 (10)5.3 海上风电发展现状与前景 (10)5.3.1 发展现状 (11)5.3.2 前景展望 (11)第6章水能利用与推广 (11)6.1 水能资源评估与分布 (11)6.1.1 水能资源概述 (11)6.1.2 水能资源评估方法 (11)6.1.3 水能资源分布特点 (11)6.2 水力发电技术 (11)6.2.1 水力发电概述 (11)6.2.2 水力发电技术分类 (12)6.2.3 水力发电技术发展趋势 (12)6.3 抽水蓄能技术 (12)6.3.1 抽水蓄能概述 (12)6.3.2 抽水蓄能电站类型及特点 (12)6.3.3 抽水蓄能技术在我国的应用 (12)第7章生物质能利用与推广 (12)7.1 生物质能资源评估与分类 (12)7.1.1 生物质能概述 (12)7.1.2 生物质能资源评估 (12)7.1.3 生物质能资源分类 (13)7.2 生物质发电技术 (13)7.2.1 生物质直燃发电技术 (13)7.2.2 生物质气化发电技术 (13)7.2.3 生物质热解发电技术 (13)7.3 生物质燃料技术 (13)7.3.1 生物质固体燃料技术 (13)7.3.2 生物质液体燃料技术 (13)7.3.3 生物质气体燃料技术 (13)7.3.4 生物质燃料应用与推广 (13)第8章地热能利用与推广 (14)8.1 地热能资源评估与分布 (14)8.1.1 地热资源分布特点 (14)8.1.2 地热资源潜力评估 (14)8.1.3 地热资源评估方法 (14)8.2 地热发电技术 (14)8.2.1 地热发电技术原理 (14)8.2.2 地热发电主要类型 (14)8.2.3 我国地热发电技术应用 (14)8.3 地热供暖与制冷技术 (14)8.3.1 地热供暖与制冷技术原理 (15)8.3.2 地热供暖与制冷应用 (15)8.3.3 我国地热供暖与制冷发展现状 (15)第9章海洋能利用与推广 (15)9.1 海洋能资源评估与分类 (15)9.1.1 海洋能资源分布 (15)9.1.2 海洋能资源储量 (15)9.1.3 海洋能资源开发利用条件 (15)9.2 潮汐能发电技术 (16)9.2.1 潮汐能发电技术原理 (16)9.2.2 潮汐能发电设备 (16)9.2.3 我国潮汐能发电应用 (16)9.3 海浪能发电技术 (16)9.3.1 海浪能发电技术原理 (16)9.3.2 海浪能发电设备 (16)9.3.3 我国海浪能发电应用 (17)第10章清洁能源推广策略与实施 (17)10.1 清洁能源市场分析与预测 (17)10.1.1 市场需求分析 (17)10.1.2 市场供应分析 (17)10.1.3 技术进步与成本变动分析 (17)10.1.4 市场竞争格局分析 (17)10.1.5 市场预测 (17)10.2 清洁能源推广模式与途径 (17)10.2.1 推广模式 (17)10.2.2 推广途径 (18)10.3 清洁能源推广政策建议与措施 (18)10.3.1 政策建议 (18)10.3.2 推广措施 (18)10.4 清洁能源推广效果评估与优化建议 (18)10.4.1 效果评估 (18)10.4.2 优化建议 (18)第1章清洁能源概述1.1 清洁能源的定义与分类清洁能源,指的是在能源生产、转换和利用过程中,对生态环境污染小、排放量低的能源。
清洁能源技术概述

清洁能源技术的国际合作
国际合作是推动清洁能源技术发展的重要途径,各国应加强交流合作,共 同应对全球能源挑战。通过共同努力,可以加快清洁能源技术的研究和应 用,实现全球能源可持续发展的目标。
清洁能源技术的可持续发展
政府
加大政策支持力度 推动清洁能源产业发展
企业
加大研发投入 探索新型清洁洁能源政策
清洁能源技术的 可持续发展
清洁能源技术的可持续发展是全球环保和气候 变化应对的重要一环。通过采用清洁能源技术, 可以减少对传统能源的依赖,提高能源利用效 率,降低碳排放,实现能源供应的可持续性发 展。
● 07
第7章 总结与展望
清洁能源技术的 重要性
清洁能源技术在当今社会中具有重要意义,它 不仅可以有效保护环境,减少温室气体排放, 还可以推动可持续发展的进程。因此,加大清 洁能源技术的研发和应用,对于构建更加清洁、 绿色的能源体系至关重要。
提高能源安全性
水能技术提高能源安全 性
● 05
第五章 生物质能技术
生物质能利用技 术
生物质能利用技术是指利用生物质作为原料生 产燃料、发电等能源的技术。这种技术具有资 源丰富、清洁环保等优势,可以有效促进可持 续能源发展。
生物质废弃物利用技术
农林废弃物利用 生产生物质燃料
废弃物发酵 生产生物质气体
风能技术发展现状和未来趋势
技术发展
01 巨大进展
新型高效技术
02 未来发展方向
可持续发展
03 推动清洁能源产业进步
风能技术概述
风能技术是清洁能源中的重要组成部分,利用 风力转动风轮驱动发电机发电,成为未来新能 源发展的重要方向之一。风能技术通过海上风 电等技术形式,将对环境保护和能源可持续发 展发挥重要作用。
绿色能源行业发展分析

▪ 产业链内部协同分析
1.信息共享:加强产业链各环节之间的信息交流,提高决策效 率和协同性。 2.资源整合:整合产业链上的优势资源,实现资源共享,降低 成本,提高整体竞争力。 3.战略合作:建立长期稳定的战略合作关系,促进产业链各环 节的协同发展。
发展趋势:绿色能源行业的未来走向与展望
智能电网与能源互联网
1.智能电网和能源互联网的建设将提升电力系统的智能化和互联程度。 2.通过信息技术和大数据的应用,智能电网将优化能源调度和分配,提高电力系统的稳定性和效率 。 3.能源互联网将促进不同能源类型之间的互补和优化,实现能源的高效利用。
国际合作与政策支持
▪ 水力能技术创新与突破
1.海洋潮汐能开发:海洋潮汐能开发技术的进步,增加了水力能的开发领域和可利用量。 2.水力储能技术:高效的水力储能技术,提高了水力能的稳定性和可调性,为电网提供了更好 的支撑。 3.水电站智能化管理:智能化的管理技术提高了水电站的运营效率,降低了运营成本。
绿色能源行业发展分析
绿色能源行业发展分析
政策环境:国内外政策对绿色能源行业的 影响
政策环境:国内外政策对绿色能源行业的影响
▪ 国内外政策对绿色能源行业的支持
1.国家对绿色能源行业的投资逐渐增加,提供了资金保障。政 策鼓励各类金融机构加大对绿色能源项目的信贷支持,降低了 企业的融资成本。 2.一些地区出台了针对绿色能源行业的税收优惠政策,减轻了 企业的税收负担,有助于行业的快速发展。 3.国家鼓励绿色能源技术研发,加大了对科研机构的支持力度 ,推动了技术进步。
新能源行业概述

新能源行业概述一、新能源行业的定义和意义新能源行业是指以太阳能、风能、水能、地热能等自然资源为基础,通过科技手段转化为可用的清洁能源,用于替代传统的化石燃料,减少环境污染和碳排放的产业。
新能源行业的发展对于实现可持续发展和应对全球气候变化具有重要意义。
二、新能源行业的发展历程1. 初期探索阶段(20世纪60年代-80年代)在20世纪60年代至80年代初期,由于环保意识逐渐加强,人们开始关注清洁能源的开发利用。
当时主要是以太阳能为主,但是由于技术不成熟和成本过高等原因,发展缓慢。
2. 加速发展阶段(80年代中期-90年代)80年代中期至90年代初期,随着技术进步和政策支持力度加大,新能源行业开始快速发展。
此时风电、水电等清洁能源开始逐渐进入市场,并得到了广泛应用。
3. 蓬勃发展阶段(21世纪初至今)21世纪初至今,新能源行业迎来了蓬勃发展的时期,尤其是太阳能和风能的发展速度更加迅猛。
政府对新能源行业的支持力度越来越大,技术不断升级,成本逐渐降低,市场需求不断增长。
三、新能源行业的主要领域1. 太阳能领域太阳能是目前新能源行业中应用最广泛的领域之一。
主要包括光伏发电、太阳能热利用等多个方面。
其中光伏发电是最为常见的应用方式,通过将光转化为电来实现清洁能源的利用。
2. 风能领域风力发电是利用风力驱动涡轮机转动并产生电力的技术。
风力资源丰富,成本低廉,因此在新能源行业中占有重要地位。
3. 水能领域水力发电是利用水流驱动涡轮机转动并产生电力的技术。
水力资源广泛且稳定可靠,在一些地区得到了广泛应用。
4. 生物质领域生物质燃料是指以植物、动物等生物质为原料,通过发酵、压缩等技术转化为燃料的清洁能源。
生物质领域在新能源行业中也占有一席之地。
四、新能源行业的市场前景1. 国内市场前景中国政府一直高度重视新能源行业的发展,出台了一系列支持政策。
目前中国在太阳能和风能领域已经成为全球最大的市场之一。
随着技术不断升级和成本逐渐降低,新能源行业将会得到更加广泛的应用和推广。
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全球清洁能源市场解决方案
渥太华的清洁能源产业
加拿大首都渥太华的清洁能源产业的技术和服务为国 际能源市场提供世界一流的清洁能源技术解决方案。作 为一个团队,这些公司代表加拿大拥有清洁能源知识产 权、强大的进军国际市场能力和让人印象深刻的研究开 发能力的最大单一群体的组合。渥太华的清洁能源产业 由这样一些公司组成,它们经历了市场的检验,在满足 全球主要市场的工业、电力、市政和民用国际客户的需 求方面表现出色。
热能公司(Thermal Energy):废弃能源恢复设施使成本降低10-35%,并产生相应的排放
减少
的最后测试
普兰斯克公司(Plasco):把每天80吨生活垃圾转化为能源的设施正在渥太华做商业化之前
埃澳根公司(Iogen):从2004以来运行世界上唯一的应用酶技术把生物质能转化成纤维乙 醇的具备展示规模的设备 麦诺娃公司(Menova):可以安装在民用、商业和组织机构包括学校设施上的高% 南美洲 7%
欧洲 11% 所较地区 39% 亚洲 13%
安大略省以额较加拿大中美 国 26%
All Regions
Canada Outside of Ontario & US
Asia
Europe
Africa
S. America
本产业公司的全球合作与金融支持
商商商商商商
出口市场对该产业公司的兴趣
过去,渥太华的清洁能源公司把它们的商业发展集中在安大略省的本地市场。情况正在发生变 化 虽然本省市场仍然是主要公司的兴趣点,但日益增长的国际出口市场,也包括美国和其他加拿 大省的市场成为这个产业公司的目标 商业管理杂志企业《企业骑士》(Corporate Knights)在2007年10月与清洁能源技术网 络(Cleantech Network)合作宣布了加拿大全国的“10个正在涌现的明天的清洁能源技 术领导者”排名。获选的6个公司是渥太华清洁产业的公司,它们是:爱恩森公司技术公司 (Ensyn),第四组半导体有限公司(Group IV Semiconductor Inc.),埃澳根公司 (Iogen Corp),曼根电力有限公(Magenn Power Inc.),麦诺娃有限公司(Menova Inc.)和普兰斯克能源集团有限公司(Plasco Energy Group Inc)。 公共资金支持:由于渥太华清洁能源公司所具有的优势,加拿大可持续发展技术公司 (STDC)表示将支持这个产业一些公司的技术创新
截至2008年3月,在这个产业的公司总数为82个
渥太华清洁能源的“创新基础设施”
渥太华所具有的“创新基础设施”促进清洁能源技术的发展。这个“创新基础设施”有以下“必赢条件”构成: 清洁能源的研究和开发能力(政府试验室和企业的研发部) 经受考验的企业管理人(特别是来自高技术产业) 多学科能力(来自6个大学和4个学院) 技术/服务相结合(整合在一起的解决方案) 能够获得资金支持(加拿大和美国/及国际上的风险投资) 公有和私营部门的合作(创造新的知识产权) 强大处于领先地位的公司(大公司领导整个产业) 大学的研究优势(创新能力) 多领域的创新(技术的来源)
1. 2. 3.
能源浪费消减(例如,热回收)和废物转化(例如,生物质能) 高技术在提高能源生产和消费效率上的应用 大规模能源基础设施建设能力(例如,水电和核电)
渥太华清洁能源产业的相关技术领域
渥太华清洁能源产业由处于该产业一系列主要技术领域的公司组成,这些包括:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
渥太华清洁能源产业的成功
渥太华清洁能源公司已经在加拿大和国际市场中打开了局面。下面这些只是它们众多成就中的 一些事例:
爱恩森公司(Ensyn):在位于安大略省瑞夫如(Renfrew)的RTP生物质能提炼厂(RTP™
Biomass Refinery)每天200吨的绿色森林垃圾被转化成天然树脂产品、乙烯共聚物、液体 燃料和绿色电力
水利电力生产和服务 能源基础设施和能源储藏 生物质能转化 风力发电 能源效率控制和监控 生物燃料生产 太阳能发电 高技术能源系统 能源服务
其中生物质能转化、生物燃料生产、能源效率、高技术能源系统和水利电力生产这几个领域是由具有“突围技
术”、开发国内国际市场以及技术研究和开发能力的公司组成。
清洁能源领域的公司分布
转化系统
渥太华清洁能源技术优势“地图”
生物质有转化
等离子技术 生物质能热解 厌氧消化技术
生物燃料生产
纤维素乙醇酶
太阳有
太阳能集热器 太阳能多样化应用
有额效率
高技术控制和监控 工业和团体机构能源生产、消费和产品管理的能源系统工具
高在在有额建统
能源效率的通信技术 有效照明半导体
商电/电生产产 商电 电生产产
金 金 金 金
商商商商 较较较较较较较较较较较较 中中商商较较中中较较较中中较较较较中 产产产产产产 额额较额额额产额额,项项项建中项项项项项项 请中 各较较较各较较中 在各额额在在在在 城额城城较产商额额 辅辅在在辅产产 拥较拥拥较额额 提提提项提提提提项较提提 较有商较在有 中中商商较较较较较中 有能能能能额额额 较建较有中有有有有较产产 与与在城与与与与较在在商商产产
为中国设计的清洁能源技术解决方案
渥太华的清洁能源产业的公司提出一套清洁能源技术的解决方案,可以应对中国面临的以下 环境挑战和机遇:
可再生能源 能源的效率和保护 工业能源系统和效率 民用/机构能源系统和效率 减少温室气体排放 减少/消除标准气体排放 减少发电和燃料对化石燃料的依赖 减少/消除需要储藏的废弃物数量(包括城市的、森林产品和农业的) 减少在能源生产/消费中水的使用
大规模项目开发 清洁煤的技术创新
清洁能源技术的认同
市场已经认识到了渥太华清洁能源产业所具有的规模和创新能力。 商业管理杂志企业《企业骑士》(Corporate Knights)在2007年10月与清洁 能源技术网络(Cleantech Network)合作宣布了加拿大全国的“10个正在涌 现的明天的清洁能源技术领导者”排名。获选的6个公司是渥太华清洁产业的公 司,它们是:爱恩森公司技术公司(Ensyn),第四组半导体有限公司(Group IV Semiconductor Inc.) 埃澳根公司(Iogen Corp) 曼根电力有限公 Inc.),埃澳根公司(Iogen Corp),曼根电力有限公 (Magenn Power Inc.),麦诺娃有限公司(Menova Inc.)和普兰斯克能源集 团有限公司(Plasco Energy Group Inc)。 公共资金支持:由于渥太华清洁能源公司所具有的优势,加拿大可持续发展技术公 司(STDC)表示将支持这个产业一些公司的技术创新
克里斯托弗•安德森(Christopher Henderson) 渥太华创新与研究中心 渥太华清洁能源产业 主席
全球清洁能源市场
一场“最佳时机的风暴”的力量--- 能源需求的增加、国际安全威胁和对 环境的关注--- 驱动着对清洁能源技术和产品需求的增加 全球清洁能源市场的年增长率达14-22% 主要的要求集中于具有竞争力的价格以及具有可行性的技术方案在发电和 燃料生产中的关键性应用 全球市场急需这样的技术,它们在运行中表现良好,拥有价格竞争力,并 且由具有有效完成项目所需要的经营规模的公司去推销 清洁能源技术在经济和环境方面的效果要求购买者给与"价格奖励"
建建建建建建较建建
商商商 商商产产建建
生产中生生生 其其
未来技术和商业重点
渥太华清洁能源产业在向前发展 大公司:重点是大型项目以及加拿大、北美及国际市场的扩张 以开发技术为主的公司重视在目标市场的多元化商业销售 发展小型的生产基地 服务公司将更进一步与技术公司紧密结合 公共和私营机构在创新上合作将产生良好效果 大学的研究能力开始有了技术成果
清洁能源产业概况
渥太华地区的清洁能源产业代表加拿大在这个领域内的最强大的组合,处于北美发展最 强劲的地区之列 82家企业开发了相关技术并把它们与客户服务能力相结合,以满足现在和未来能源市场 的需求 渥太华清洁能源企业的数量增长迅速,增长势头持续不断 主要企业正在开发那些有成为全球清洁能源解决方案可能标准的新的“突围技术” 渥太华清洁能源产业的优势表现在以下三个领域:
主要联系人
马克•麦克西(Marc McArthur ) 渥太华清洁能源技术倡议计划负责人 渥太华创新与研究中心经理 mmcarthur@ocri.ca, Tel: 613-828-6274 x 276 迈克尔•达奇(Mike Darch) 渥太华创新与研究中心国际发展部行政总监 mdarch@ocri.ca, Tel: 613-828-6274 x 271 克里斯托弗•安德森(Christopher Henderson): 渥太华清洁能源产业主席 鲁莫斯能源公司(Lumos Energy)董事长 chenderson@, Tel: 613-562-2005
Hydro Power Production & Services Energy Infrastructure & Storage Energy Services
公司经营时间
渥太华清洁有额产商较较经营中间( ) 渥太华清洁有额产商较较经营中间(%)
35% 30% 32% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 20+ years 10 to 19 years 6 to 9 years 2 to 5 years 3% 1 year 13% 23% 28%
有额服务 14%
生物燃料生产
风生商电 7%
6% 生物质有转化 13%
太阳有商电 15% 水利电生生产中服务 6%
有额基础设施中储藏 9%
高在在有额建统 5% 有额效率控制中监控 25%
Wind Power High Tech Energy Systems Biomass Conversion