全球能源信息化现状及发展趋势分析
能源互联网发展趋势与挑战

能源互联网发展趋势与挑战随着全球对可持续发展的需求以及对传统能源模式的担忧日益增加,能源互联网作为一种创新的能源转型模式正在快速发展。
能源互联网以信息技术为基础,通过集成分布式能源资源,优化能源配置,实现智能调度,提高能源利用效率,为人类提供清洁、安全、可靠、高效的能源服务。
然而,能源互联网的发展也面临着各种挑战。
本文将探讨能源互联网的发展趋势以及面临的挑战。
一、能源互联网的发展趋势1. 低碳转型:能源互联网是推动低碳转型的重要手段。
它通过大规模引入可再生能源、智能电网、能源储存等技术,实现了低碳能源的高效利用和大规模应用,为减少温室气体排放、应对气候变化提供了有效途径。
2. 分布式能源:能源互联网充分利用分布式能源资源,包括太阳能、风能、生物能等,实现了能源的多样化和去中心化。
分布式能源不仅可以减少传输损耗、提高供电可靠性,还能有效改善能源供应结构,降低能源安全风险。
3. 智能电网:能源互联网将信息技术应用于电网系统,实现了电力系统的智能化管理。
通过集成传感器、数据分析、云计算等技术,能源互联网可以实时监测和调度能源供需,提高电网的运行效率和稳定性。
4. 能源互联网+:能源互联网不仅仅是能源领域的转型升级,还与其他领域相结合,形成了“能源互联网+”的模式。
能源互联网与交通、建筑、制造业等领域的融合,能够更好地满足综合能源需求,推动经济社会的可持续发展。
二、能源互联网面临的挑战1. 技术挑战:能源互联网的建设需要大规模集成先进的信息技术、通信技术、控制技术等。
这些技术的发展和应用面临挑战,包括安全性、可靠性、成本等方面的问题,需要不断进行研究和创新。
2. 经济挑战:能源互联网的建设需要巨额投资。
然而,对于一些发展中国家或地区来说,资金限制可能导致能源互联网建设的难度增加。
此外,能源互联网的商业模式还需要进一步完善,以吸引更多的投资者参与。
3. 法律和政策挑战:能源互联网的发展还面临着法律法规、政策支持等方面的挑战。
2023年能源形势分析

2023年能源形势分析
随着世界经济的发展,全球能源消耗不断增长,能源供应一直是人类社会发展的重要基础设施。
目前,我国正处于工业化、城镇化以及信息化的快速发展阶段,能源需求持续增加,对能源的依赖程度也逐渐加深。
因此,预测及分析未来能源形势对于我国的能源规划具有重要意义。
能源消费结构
根据国家能源局发布的数据显示,我国能源消费结构主要分为煤炭、石油、天然气和可再生能源四大类。
其中,煤炭依然是我国能源消费的主要来源,其占比高达60%以上,石油和天然气次之,可再生能源在能源消费结构中占比较低。
能源发展趋势
从全球能源发展趋势来看,针对传统能源的限制以及对环境的考虑,全球各国正逐步向可再生能源转型,目前已在逐渐扩大其在能源结构中的占比,而我国作为发展中大国,也在加快推进可再生
能源的开发利用。
预计到2023年,我国可再生能源在能源消费中
的占比将达到15%以上。
能源政策方向
为了满足我国能源消费不断增长的需求,保障能源安全和可持
续发展,我国实行了一系列的能源政策。
未来几年,我国将继续制
定一系列的政策措施,以加快推进可再生能源的产业化发展,减少
对传统化石能源的依赖。
同时,还将加强对能源消费的管控和调控,提高能源利用效率和降低污染排放。
总的来说,2023年我国能源形势将会朝着可持续、低碳化的方向发展,可再生能源和高效节能技术的应用将会得到越来越广泛的
推广和应用。
2024年全球能源危机的风险与机遇

风能发电技术的进步与限制
全球风能发 电技术现状
技术成熟度高
面临的挑战 与突破
风力资源分布不 均
风能发电在 2024年的应
用前景
增长可观
水力能源开发的前景
全球水力发电技术 的发展
大规模水电站 小型水力发电
水 力 能 源 在 2024 年 的应用前景
增长潜力大 环境友好
潜在挑战与机遇
影响生态系统 可提供稳定能源
展望全球能源未来发展趋势
逐步实现能源多元 化
开发可再生能源 增加核能比重 加大清洁能源使用
提升新能源技术创 新能力
加强研发投入 支持科技创新 推动产业升级
加强国际合作与能源 安全保障
建立国际合作机制 共同维护能源安全 推动全球能源治理
建议2024年全球能源危机的应对策略
制定长期可 持续的能源
合资开发项目 技术共享合作 市场拓展合作
国际能源合作的现 状与前景
多边协议合作 区域性能源整合 能源政策协调
跨国能源合作在 2024 年全球能源危 机中的作用
资源互补共享 风险分担减轻
能源安全保障
新能源技术创新与投资
新能源技术 创新的重要
性
推动新能源发展
新能源技术 创新对2024 年能源危机
的启示
来的影响
智能能源管理系 统
智能能源管理系统是 基于技术的能源管理 方法,通过数据分析 和智能控制,实现对 能源的有效管理和利 用。这种系统可以提 高能源利用效率,降 低能源浪费,对于解 决全球能源危机具有 重要意义。
新能源智慧城市建设
新能源智慧 城市的概念
与特点
介绍新能源智慧 城市的基本概念
和特点
介绍智能能源管 理系统的特点和
能源管理现状及发展趋势分析

能源管理现状及发展趋势分析一、能源管理现状随着经济的快速发展,全球对能源的需求也日益增加。
而能源的供应与需求之间的不平衡,使得能源管理成为了一项至关重要的任务。
当前,全球能源管理面临着以下几个主要问题。
1. 能源消费模式不够清洁、高效在当前工业化和城市化的进程中,高耗能、低效率的产业和生活方式成为能源管理的主要瓶颈。
工业、交通、建筑、家庭四个领域的能源消耗占总能源消耗的比例达到了80%以上,其中石油是主要的能源类型。
同时,化石能源的使用对环境和人类健康造成了危害。
2. 能源体系缺乏协调合理性能源体系在供应、储存、传输、消费等各环节之间存在不协调、不合理的问题。
能源的供应过程可靠性不高,能源市场竞争不充分,能源价格波动大。
此外,能源消费与环保、社会发展等方面的考虑缺失,也使得能源供需结构出现不协调的情况。
3. 能源管理的信息化程度不高能源管理的信息化程度不够高,缺乏精细化管理和精细化调控。
能源管理数据缺少全面、准确、实时、动态等特点,难以进行精细化分析和管理。
二、能源管理的发展趋势1. 推进清洁能源发展当前,清洁能源发展成为了各国政策目标的重要内容。
清洁能源不仅可以改善环境,还可以提高能源利用效率,降低能源消费成本。
未来,清洁能源的发展将覆盖更多的应用场景和领域。
2. 加速智能化改造智能化改造是提高能源管理效率的关键手段。
通过与互联网、物联网等技术相结合,对重要的能源设施实现远程监测和控制。
未来,随着新技术的不断发展和普及,能源管理将呈现全面智能化的趋势。
3. 建设协调高效的能源体系建设协调高效的能源体系是大势所趋。
发展绿色低碳经济、优化能源结构、加强能源互联互通,都是实现能源体系协调、高效、可靠的关键。
4. 推动信息化和数据化建设数据化是未来能源管理的趋势之一。
在未来,能源管理将依靠大数据平台、云计算技术、人工智能等技术手段,对能源消费、生产、供应等各方面进行数据化分析,为决策提供支持。
5. 强化合作共赢机制合作是推动能源管理发展的重要方式。
能源互联网的技术和发展趋势

能源互联网的技术和发展趋势随着能源危机的加剧,能源互联网成为了全球能源发展的趋势。
它是一种基于信息技术和能源技术的新型能源系统,顺应能源转型和低碳经济发展的需要。
本文将从技术和发展趋势两方面来探讨能源互联网。
一、技术1.电网建设电网作为能源互联网的重要组成部分,必须进行大规模的建设和升级。
目前,已经有许多国家开始在电网方面进行投资和创新。
例如,中国正在积极推进超高压输电、电力信息化和智能配电网建设等方面的工作。
2.能源储存能源储存是实现能源互联网可持续发展的关键技术之一。
目前,最常见的能源储存技术包括电池、压缩空气储能、水泵储能等。
未来,随着技术和成本的不断降低,新型能源储存技术会逐步被广泛应用。
3.智能电表智能电表可以监测电能质量、节约能源、调节负荷等功能。
在能源互联网中,智能电表可以实现用户能源的管控,增强用能效率。
同时,智能电表还可以帮助电力公司进行负荷预测和市场调度。
4.分布式能源分布式能源是指在用户端利用太阳能、风能等可再生能源,通过网络分布和交互使用的能源模式。
在能源互联网中,分布式能源可以使用户在利用可再生能源的同时,实现能源的共享和交互。
二、发展趋势1. 开放性能源互联网面向所有的能源供应商、能源消费者和能源服务提供商,具有开放性和包容性。
未来,能源互联网将应用数字技术、支持新能源和传统能源的平衡发展,以满足多种能源的需求。
2. 一体化能源互联网将不同的能源资源整合起来,形成统一的能源系统,实现能源合理配置和利用。
未来,能源互联网会进一步整合市场、技术和政策等方面的资源和力量,实现能源系统的一体化。
3. 数字化能源互联网通过数字技术实现电力信息化、数据智能化、能源管理的自动化等功能。
在未来,随着人工智能、区块链等新兴技术的应用,能源互联网将实现更高效的能源协同和管理。
4. 可持续性能源互联网以可持续发展为目标,通过能源节约、环境保护等手段,实现能源的可持续使用。
未来,能源互联网将进一步强化环保、节能、减排、发展可再生能源等方面的意识,确保人与自然的和谐共生。
2023年能源领域信息化行业市场规模分析

2023年能源领域信息化行业市场规模分析能源领域信息化行业指的是将先进的信息技术应用于能源领域,实现智能化、数字化、自动化等目标的一种新型行业。
其近年来的发展呈现出快速增长的趋势,市场规模也在不断扩大。
本文将对能源领域信息化行业市场规模进行分析。
一、市场概况随着信息技术的高速发展和能源行业的快速发展,能源领域信息化行业已经成为了一个重要的子行业,市场规模也不断扩大。
根据相关调研数据显示,2019年能源领域信息化市场规模已经达到了734.5亿元,预计到2025年将会达到1738.6亿元,年均增长率为15.5%。
二、市场机遇1. 政策环境扶持近年来,国家对于能源领域的信息化事业发展也开始给予高度重视,出台一系列相关政策,鼓励企业开发新技术,推动能源行业的信息化建设进程。
例如,推动能源云平台建设等政策都在为能源领域信息化行业的发展提供有力的政策支持。
2. 技术创新前景广阔随着技术的不断创新,人工智能、物联网、云计算等先进技术被广泛应用于能源领域信息化行业中,极大地增强了能源行业的生产力,提高了能源行业的能效水平,实现了对能源的智能监控与调度,若能发挥好技术的优势,能源领域信息化行业的发展必将前景广阔。
三、市场挑战1. 技术不成熟虽然随着技术的不断发展,能源领域信息化行业已经取得了一些非常不错的成绩,但仍然存在一些技术难以实现、完善的问题。
比如数据安全性、稳定性、实时性等问题都还需要进一步解决,以确保能源领域信息化行业的可持续发展。
2. 前期投资高与传统能源行业相比,能源领域信息化需求诉求更高,技术更新也更快,而且在不断发展过程中需要有持续的新资金注入。
前期投资可能需要的资金比较高,且收效并不一定容易显现,这一点对于中小企业可能会造成很大的挑战。
四、市场趋势1. 绿色可持续发展能源领域信息化行业的发展越来越明显地表现出绿色和可持续发展的趋势。
科技进步将助推能源领域信息化的绿色和可持续发展,同时也将为经济发展提供有力支撑。
2024年能源领域信息化与IT应用市场分析报告

2024年能源领域信息化与IT应用市场分析报告1. 简介能源领域的信息化与IT应用是指使用信息技术来提高能源行业的生产效率、管理效能以及推动能源可持续发展的过程。
本报告将对能源领域的信息化现状进行分析,并探讨IT应用在该市场中的发展前景。
2. 信息化现状分析2.1 能源领域的信息化进展能源领域的信息化进展较为迅速,主要体现在以下几个方面:•数据采集与监测:通过传感器、测量仪表等设备,实现对能源设施进行数据采集和监测,包括能源使用情况、设备运行状态等。
•信息管理与分析:采用数据库、云计算等技术,对采集到的数据进行存储、管理和分析,以提高数据的利用价值。
•智能控制与优化:通过自动化技术和智能算法,实现对能源系统的控制和优化,包括能源供应链、能源调度等。
2.2 IT应用在能源领域的应用情况IT应用在能源领域得到了广泛应用,主要涉及以下方面:•能源生产与供应:通过物联网技术和大数据分析,实现对能源生产和供应链的智能化管理,提高能源供应的可靠性和效率。
•能源使用与管理:通过智能电网、建筑能源管理系统等技术,实现能源使用的监测、调控和管理,提高能源利用效率。
•新能源开发与利用:借助信息技术,推动新能源的开发和应用,包括太阳能、风能等可再生能源的利用。
•能源市场与交易:通过区块链技术和智能合约,实现能源市场的去中心化和交易的自动化,提高市场的公平性和透明度。
3. IT应用市场分析3.1 市场规模与增长趋势能源领域的IT应用市场规模庞大,且呈现出不断增长的趋势。
根据市场研究公司的数据,全球能源领域的IT应用市场在2020年达到了X亿美元,并预计未来几年将以X%的年复合增长率增长。
3.2 市场竞争格局目前,能源领域的IT应用市场存在着较为激烈的竞争。
主要竞争者包括大型跨国科技公司、专业的能源管理软件提供商以及创新型初创企业。
这些企业通过不断创新和提高产品性能来争夺市场份额。
3.3 市场发展前景未来,能源领域的信息化与IT应用市场仍将保持较高的增长势头。
能源行业未来能源发展的五个趋势

能源行业未来能源发展的五个趋势随着全球能源需求的不断增长,以及环境问题的日益凸显,能源行业正面临着巨大的挑战和机遇。
未来能源发展的趋势也随之出现了新的变化。
本文将重点探讨能源行业未来的五个趋势。
一、可再生能源的快速发展在环境保护日益受到重视的大背景下,可再生能源将成为未来能源发展的主流趋势。
太阳能、风能、水能等可再生能源的利用将得到进一步的推广和普及。
随着技术的发展和成本的降低,可再生能源的使用效率将得到大幅度提升,同时也会降低对传统能源的依赖程度。
二、智能电网的兴起智能电网将成为未来能源产业的重要方向。
智能电网将通过信息技术的应用实现能源供应的智能化、信息化和可持续化。
通过智能电网的建设和运营,能源的分配和使用将更加高效和灵活,同时也能够实现能源的优化配置和资源共享。
三、电动汽车的普及随着环保意识的增强以及电动汽车技术的不断成熟,电动汽车将在未来得到更广泛的应用。
电动汽车作为清洁能源的代表,具有零排放和低能耗的特点,能够有效减少对传统能源的依赖。
同时,电动汽车的普及还将推动电池技术和充电设施的发展。
四、能源互联网的建设能源互联网将成为未来能源供应和消费的重要模式。
通过建设能源互联网,能源的产生、传输、分配和使用将实现全面的信息交互和资源共享。
能源互联网将打破传统能源的壁垒,实现不同能源的互补和优势互补,进一步提升能源的利用效率和经济性。
五、能源储存技术的突破能源储存技术的突破将为未来能源发展带来新的机遇。
能源储存技术能够解决可再生能源不稳定和间歇性的问题,实现能源的平衡供应和持续利用。
通过储能技术,能源可以在需求高峰时进行调度和调配,提高能源的利用率和供应可靠性。
总结起来,能源行业未来能源发展的五个趋势包括可再生能源的快速发展、智能电网的兴起、电动汽车的普及、能源互联网的建设以及能源储存技术的突破。
在未来的能源发展中,我们需要加大对可再生能源的开发和利用,推动智能电网和能源互联网的建设,同时促进电动汽车的普及和能源储存技术的研究。
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全球能源信息化现状及发展方向分析摘要:我们将在大量调查的基础上详细分析发达国家在能源信息化方面的做法,同时聚焦以色列、日本这两个资源严重短缺的国家,看他们如何利用现代技术实现能源的超高利用,摆脱能源困境。
信息技术助力缓解能源危机———编者按:面对能源紧张的严峻形势,半个多世纪以来,走过工业化粗放发展之路的发达国家首先意识到能源紧缺的严重性,继而提出建设一个低能耗、少污染、可持续发展的信息社会。
信息技术革命带来了各种技术的飞跃,同时也支撑了全球能源信息化的发展。
经过半个多世纪的探索,许多发达国家已经走出了一条节能、增效、多元化的能源发展之路。
本期,我们将在大量调查的基础上详细分析发达国家在能源信息化方面的做法,同时聚焦以色列、日本这两个资源严重短缺的国家,看他们如何利用现代技术实现能源的超高利用,摆脱能源困境。
日前,美国信息能源署发布了2005年版的《国际能源展望》,这份世界权威的能源态势分析与预测年度报告汇聚十余位有关专家学者,运用“全球能源市场分析系统(SAGE)”,对直到2025年的世界能源市场(包括石油、天然气、煤炭、电力和可再生能源)发展态势及二氧化碳排放与减排趋势进行了评估、分析与预测,最终得出一个结论——世界能源能支持到2025年。
这一消息对于人类来说,到底是喜还是忧?从手工生产时代发展至今,人类社会已经成为一架完全离不开能源的强大机器,离开了能源,无异于釜底抽薪,全球经济将急速衰退。
从2003年美国和加拿大仅有30小时的大停电事件中,我们已经深切体会到了这一点。
而今,能源的紧缺已经令人类惶恐不已,试想,如果人类社会的正常运行只能继续短短20年,这无疑是一件极度可怕的事。
事实上,能源危机并不是近年才有的,早在上世纪70年代许多国家仍热衷于传统的高能耗大工业生产时就已经出现了,由此也引至人类社会开始热衷于信息社会的建设。
在长期的摸索实践中,尽管人类对于化石能源的日趋减少并没有立竿见影的抑制措施,但是通过现代科技,各国在节约现有能源、开发新能源方面取得了突破性的进展,由此使得各国能耗大幅降低,也给人类的可持续发展带来更大希望。
能源一再告急未来发展堪忧能源告急!从上世纪70年代,全球第一次能源危机出现之后这一疾呼半个多世纪来从未间断过。
根据此前的预测,地球上的石油只够用50年;煤炭最多用100年……能源短缺,已经成为全世界最大的难题之一。
如今,全球石油日产量保持在7500万桶。
但为满足2015年的预计需求量,需要开掘每天可增加6000万桶石油的新油田。
这需要十多个面积等同于欧洲北海油田的新油区。
有人预测过,如果投入巨资伊拉克日产量可能会增加600万桶,中东其他地区或许也能达到这一水平。
但如果说世界其他地区日产量能够再增加4000万桶,无异于天方夜谭。
因此,国际上一些专家认为,按照上述计算,2010到2015年间或者更早,世界性的石油危机就会出现。
从目前来看,全球南北两边是完全不同的能源态势。
全世界的能源消费主要集中在发达国家以及少数后发展的工业化国家。
全世界人口现在大约已经达到65亿,发达国家包括前苏联,人口大约是14亿多一点,但这14亿人却消费了世界能源总量的65.5%(石油66%、天然气75.4%、核能93.8%),也就是全世界能源的三分之二被不到20%的发达国家所消费。
从地区上来看,能源消费分三个中心:北美、欧洲以及亚太地区。
这三大能源消费中心分别消耗全世界能源的30%左右。
而从2004年开始,亚太地区的能源消费水平进一步增长,已经超过北美、欧洲,成为世界上最大的能源消费地区。
而且,随着电子类产品的日趋丰富、新兴国家的飞跃式发展等,全世界在生活和生产方面对能源的总需求仍在不断增长。
美国信息能源署的2005年版《国际能源展望》分析,预计到2025年,全世界电力消费量增长差不多要翻一番;世界煤炭消费量将增长30亿吨,主要集中在煤炭资源丰富的中国和印度。
天然气比其他能源效率高,且含碳量低,将是世界上需求增长速度最快的一次能源,天然气需求将保持年均2.3%的增长率。
据分析,亚洲新兴经济区将成为世界电力消费增长的主要地区。
国外一些分析家认为,世界能源消费量增长部分的约三分之二来自工业化国家以外的新兴经济区,其中大部分又集中在以中国和印度为代表的亚洲经济高速发展的地区,预计这些地区的能源需求在预计期间将增长两倍以上。
提高能源效率改善能源结构从全球范围来看,利用信息化手段实现能源的节约、增效、安全保障等已经成为各国共识。
在化石能源有限的情况下,各国半个世纪来一直试图通过现代科技手段使能源使用效率最大化,以期实现更长期的供给。
——保障能源安全供给2003年8月14至15日,美国和加拿大东部广大地区发生了历史上最大规模的停电事件。
在长达30小时的时间里,5000万人无电可用,400多台发电机组脱离电网,通用汽车、戴姆勒-克莱斯勒、福特、本田等汽车公司的35个工厂停产。
仅15日一天,美加两地的400个航班取消,12个国际机场部分或全部关闭,100个电厂和25个核电厂关闭。
美国纽约、克利夫兰、底特律,加拿大多伦多、渥太华等大城市瘫痪了近30个小时,造成40亿至60亿美元的损失。
对于这次轰动一时的美加大停电事件,专家指出,事故的一个重要原因是修建于上世纪50年代的电网不能应付迅速增长的电力市场。
据联邦政府的一名高级官员透露,即使经过抢修80%的电厂已经恢复发电时,输电网也只能输送20%的电力。
而且,在停电事故发生后,美加两国长时间检测不到事故原因。
这次事件充分显示了电力稳定供给以及电网智能管理的重要性,而从整个能源行业来看,这仅仅是一个方面,其他包括煤炭、石油、天然气等能源在内的安全问题已经成为一个全球性的问题,保障能源的安全生产以及安全供给如今已经成为关系到社会运行、国家稳定的重大因素。
为此,各国都加大用现代科技保障能源安全的力度。
大停电事件为美国敲响了供电安全的警钟,美国政府随即将电网大停电事故提高到“危及美国国家安全”的高度来对待。
2003年,美国能源部提出了构建安全可靠电网的“Grid2030计划”。
该计划旨在采用先进的材料技术、超导技术、电力电子技术和控制技术、广域测量技术、实时仿真技术、储能技术、可再生能源发电技术、微型燃气轮机发电技术等构建全美骨干电网、区域性电网、地方电网和微型电网(分布式电力系统)等多层次的电力网络,以保障大电网的安全性、稳定性,供电的可靠性及电能质量,并提出要建设“综合能源及通信系统体系结构”(IECSA),如今正作为重大项目开始相关研究。
——铺垫节能增效之路节能,可以说是一个永恒不变的话题。
自1973年发生的石油危机以来,西方国家为减少对世界不稳定地区石油供应的过分依赖和出于环境保护的要求,都把提高能源系统的效率、节约能源作为其能源战略的重要目标和措施。
在这一过程中,信息通信技术始终作为一个重要的辅助手段被应用于节能的方方面面。
美国是能源消耗大国,为了避免过度依赖国外能源,美国很早就开始提倡节能增效。
其中,最为典型的就是该国提出的电力需求侧管理(DSM)节能模式。
具体指的是通过采取有效措施,引导电力用户优化用电方式,提高终端用电效率,优化资源配置,改善和保护环境,实现最小成本电力服务所进行的用电管理活动。
实施电力需求侧管理要采取法律、经济、管理与引导等各种措施,现代信息通信技术则为需求侧管理提供了有力的技术保障,比如通过信息采集、信息处理、系统构成等实现配电自动化、电能监测等。
其中一个典型应用就是通过实施峰谷分时电价、季节性电价、可中断电价等电价政策,引导用户尽可能在低谷时段用电,合理避开高峰时段用电。
需求侧管理模式目前已逐渐扩散到加拿大、中国、欧盟国家、日本、巴西等三十几个国家和地区,并进一步同现代技术相结合,产生了巨大的经济效益。
有数字显示,美国自1973年以来通过需求侧管理获得的能源是国内能源供应增长量的4倍,2000年,美国人均一次能源消费与1973年几乎一样,而同一时期的人均GDP却增长了74%。
需求侧管理需要建立节能和需求模型,对于信息化手段有着很大的依赖性。
此后,美国加大节能技术的开发和投资,并于1998年4月推出的《综合国家能源战略》中明确要求:在电力系统,到2010年燃煤发电效率将由当时的平均35%提高到60%以上,燃气发电效率将由当时的50%上升到70%;在工业领域,到2010年林业与造纸、钢铁、炼铝、金属锻造、玻璃和化学这6个最主要的能源密集型工业部门的能源消费总量将比当时减少25%;在交通领域,到2010年将推出燃料利用率三倍于常规交通工具的新型私人交通工具等。
美国能源部已经宣布,继加利福尼亚州公布打造“氢气高速公路”计划后,该国将再斥资3亿美元,开发氢气动力车,目的就是为了节省能源、降低污染,预计这种车将于2015年上路。
日本也早在1978年就制订了发展节能技术的《月光计划》,希望通过新技术实现节能增效的目的,1980年专门成立了新能源和产业技术综合开发机构,主要负责新能源和节能技术开发研究推广。
此外,为了使一些具有很高节能效果且投资也较多的节能设备和技术能顺利推广、使用,日本政府还对其中一些重要的节能技术开发、节能设备推广和示范项目实行财政补贴制度。
1998年,日本在制订的能源长期发展战略中指出,要通过厉行节能,使能源总耗由当时的4亿5600万桶石油到2008年降至4亿桶。
在水资源应用方面,缺水程度最为严重的国家之一以色列也通过信息化手段有效克服了恶劣的自然条件。
该国通过不懈的技术创新,发明了驰名全球的滴灌、微灌技术,在水总量30年来毫无增长的情况下,农业产出却翻了5番,由此带动了该国农业的大飞跃。
结果,沙漠化、干旱严重,而且国土面积狭小的以色列竟然摇身一变,成为欧洲冬季的果蔬厨仓。
——有效减少环境污染现有的能源除短缺告急之外,也对环保带来隐患。
传统的发达国家在工业化的过程中不仅曾大肆消耗能源,而且对世界环境也造成了恶劣的破坏:全球二氧化碳的过多排放使得世界环境日趋恶化;一些以煤炭为主的能源结构不仅污染环境,还直接影响到水资源的平衡,每挖一吨煤,就要破坏相当数量的地下水……这些都对全球社会的可持续发展带来严重的隐患。
为了改善这种现状,各国也纷纷开发生态能源技术,以期在不影响能源消耗的情况下,尽量减少相应的污染。
目前看来,许多工业发达国家都制订了21世纪能源和能源科技新世纪战略规划或计划,旨在解决能源利用造成的环境问题。
例如,美国洁净煤技术计划(CCT)已转入“展望21”计划,制订了21世纪美国煤炭能源工厂的发展规划。
挖掘新能源为未来续航能源危机的现实压力令全世界都开始关注传统能源的替代品——新能源。
人们希望新能源能同时符合两个条件:一是储量丰富不会枯竭,二是安全、干净,不会威胁人类和破坏环境。