中国能源工业与新能源技术行业发展调研与市场前景预测报告(2025-2031年)

报告编号:2305679 市场调研网
中国能源工业与新能源技术行业发展调研与市场前景预测报告(2025-2031年)
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报告内容

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  (六)特高压输电线路对邻近电磁敏感系统的电磁影响与防护技术
  (七)特高压输电线路导线舞动及其抑制方法
  (八)特高压输变电设备电工材料的参数特性
  (九)特高压输变电设备绝缘材料的老化与寿命评估
  (十)特高压直流换流阀电压分布特性与多物理场耦合特性
  (十一)特高压GI S系统极快速瞬态过电压以及绝缘系统的响应特性
  (十二)特高压GI S断路器的开断性能及其关键技术
  (十三)特高压换流变压器复合电场分布以及绝缘系统的响应特性
  (十四)特高压换流变压器电磁振动特性与噪声抑制方法
  (十五)特高压输电线路与设备运行状态检测与评估技术
  (十六)特高压输变电系统的可靠性与风险评估
  (十七)灾害空间天气对特高压输变电系统的影响分析
  (十八)先进输电技术
    5.3.3 发展现状与研究前沿
    5.3.4 近中期支持原则与重点
    (一)特高压输电线路电晕特性
    (二)特高压输电线路电磁环境特性
    (三)特高压输电线路长空气间隙放电特性
    (四)特高压输电线路和设备外绝缘特性
    (五)特高压输电线路潜供电弧特性与抑制技术
    (六)特高压输电线路对邻近电磁敏感系统的电磁影响与防护技术
    (七)特高压输电线路导线舞动及其抑制方法
    (八)特高压输变电设备电工材料的参数特性
    (九)特高压输变电设备绝缘材料的老化与寿命评估
    (十)特高压直流换流阀电压分布特性与多物理场耦合特性
    (十一)特高压GI S系统极快速瞬态过电压以及绝缘系统的响应特性
    (十二)特高压GI S断路器的开断性能及其关键技术
    (十三)特高压换流变压器复合电场分布以及绝缘系统的响应特性
    (十四)特高压换流变压器电磁振动特性与噪声抑制方法
    (十五)特高压输电线路与设备运行状态检测与评估技术
    (十六)特高压输变电系统的可靠性与风险评估
    (十七)灾害空间天气对特高压输变电系统的影响分析
    (十八)先进输电技术

  5.4 储能储电系统

    5.4.1 基本范畴、内涵和战略地位
    5.4.2 发展规律与发展态势
    5.4.3 发展现状与研究前沿
    (一)抽水蓄能
    (二)压缩空气储能

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    (三)惯性储能
    (四)超导磁储能
    (五)超级电容器储能
    (六)电池储能
    5.4.4 近中期支持原则与重点
    (一)储能技术自身的发展
    (二)储能技术的应用研究

  5.5 智能高压电力装备

    5.5.1 基本范畴、内涵和战略地位
    5.5.2 发展规律与发展态势
    (一)发展规律
    (二)主要发展趋势
    5.5.3 发展现状与研究前沿
    5.5.4 近中期支持原则与重点
    (一)高压电力装备故障产生机理及故障特征信息
    (二)高压电力装备故障信息传感理论和传感器研究
    (三)高压电力装备故障辨识与定位理论及技术
    (四)高压电力装备状态评估及寿命管理
    (五)高压开关电器智能操作理论及技术
    (六)高压电力装备的通讯与信息平台技术

  5.6 电力电子器件和系统

    5.6.1 基本范畴、内涵和战略地位
    5.6.2 发展规律与发展态势
    (一)高压、大电流功率器件
    (二)高压、大电流功率器件系统工作可靠性
    (三)中小功率电力电子器件
    (四)基于新材料的电力电子器件
    (五)高频功率无源元件
    5.6.3 发展现状与研究前沿
    (一)高压大电流功率器件
    (二)高压、大电流功率器件系统工作可靠性
    (三)中小功率器件
    (四)新材料电力电子器件
    (五)高频功率无源元件
    5.6.4 近中期支持原则与重点
    (一)以I GB T为核心的高压大电流功率器件及集成技术研究
    (二)宽带隙半导体功率器件核心技术研究
    (三)高性能、集成化中小功率电力电子器件及系统技术研究
    (四)高频功率无源元件研究

  5.7 电能高效利用与节电

    5.7.1 基本范畴、现状和战略地位
    5.7.2 发展趋势与研究前沿
    (一)节电调度
    (二)电能质量控制
    (三)终端用户能源消费管理
    (四)变压器节电
    (五)电机节电
    (六)高耗能电气设备节电
    (七)电梯节电
    (八)空调节电
    (九)照明节电
    5.7.3 近中期支持方向、重点及交叉研究方向
    (一)考虑多能源情况下的节电调度
    (二)动态电能质量控制技术与设备
    (三)电能供给侧与消费侧的最优配合
    (四)大功率工业负载的开关电源技术及其非线性电能计量
    (五)空调控制技术及新型节电空调

  5.8 电气交通与运载系统

    5.8.1 基本范畴、内涵和战略地位
    5.8.2 发展规律与发展态势
    (一)电气化
    (二)均应用综合能源管理技术优化组合
    (三)朝着高速、高效、低排放的方向发展
    (四)大量应用高效节能的新材料和新型器件
    5.8.3 发展现状分析与前沿
    (一)电动汽车
    (二)轨道交通
    (三)船舶交通
    (四)多电飞机与空间飞行器
    5.8.4 近中期支持原则与重点建议
    (一)近中期支持原则
    (二)近中期期支持重点

  5.9 超导电力技术

    5.9.1 基本范畴、内涵和战略地位
    (一)超导电力技术的基本范畴
    (二)超导电力技术的内涵
    (三)超导电力技术的战略地位
    5.9.2 发展规律与发展态势

  China Energy Industry and New Energy Technologies Industry Development Research and Market Prospects Forecast Report (2025-2031)

    (一)向更高电压等级或更大容量方向发展
    (二)向原理多样化和功能集成化方向发展
    (三)与智能电网技术的发展需求相结合
    (四)为新能源的发展服务
    5.9.3 发展现状分析与前沿
    (一)超导材料
    (二)超导电力应用基础
    (三)超导电力技术应用
    5.9.4 近中期支持原则与重点建议
    (一)近中期支持的原则
    (二)近中期支持的重点
    (一)大规模可再生能源电力输送及接入参考文献
    (二)智能电网参考文献
    (三)特高压输变电参考文献
    (四)储能储电系统主要参考文献
    (五)高压电力装备参考文献
    (六)电力电子器件和系统参考文献
    (七)电能高效利用与节电参考文献
    (八)电气交通与运载系统参考文献
    (九)超导电力技术参考文献

第六章 温室气体控制与无碳-低碳系统

  6.1 温室气体控制的领域范畴与现状

    6.1.1 温室气体控制的领域范畴
    (一)气候变化事实、影响及原因
    (二)各国对温室气体控制问题的态度及相应对策
    (三)我国温室气体排放状况
    (四)温室气体减排和控制措施和技术
    6.1.2 温室气体控制的现状
    (一)温室气体控制系统
    (二)二氧化碳输送
    (三)二氧化碳封存
    (四)二氧化碳利用
    (五)温室气体控制研究的现状分析

  6.2 能源动力系统的减排科学与技术

    6.2.1 基本范畴、内涵和战略地位
    6.2.2 发展规律与发展态势
    6.2.3 发展现状与研究前沿
    (一)燃烧后分离二氧化碳
    (二)燃烧前分离二氧化碳
    (三)纯氧/二氧化碳(O 2/C O2 )循环
    6.2.4 近中期支持原则与重点
    (一)温室气体控制研究的近中期支持原则
    (二)近中期支持重点

  6.3 无碳-低碳能源科学与技术

    6.3.1 基本范畴、内涵和战略地位
    6.3.2 发展规律与发展态势
    (一)低碳产品合成技术
    (二)新型清洁煤燃烧技术
    (三)劣质煤利用
    (四)弱还原性煤的综合利用生产技术
    6.3.3 发展现状与研究前沿
    (一)发展现状
    (二)研究前沿
    6.3.4 近中期支持原则与重点
    (一)重点支持技术的原则

  6.4 无碳-低碳能源化工与工业

    6.4.1 基本范畴、内涵和战略地位
    6.4.2 发展规律与发展态势
    (一)发展规律
    (二)发展趋势
    6.4.3 发展现状与研究前沿
    (一)二氧化碳吸收法捕集技术
    (二)二氧化碳吸附捕集技术
    (三)二氧化碳膜分离捕集技术
    (四)二氧化碳耦合捕集技术
    (五)能源化工与工业的二氧化碳捕集集成技术
    6.4.4 近中期支持原则与重点
    (一)二氧化碳吸收法捕集技术
    (二)二氧化碳吸附法捕集技术
    (三)二氧化碳膜分离法捕集技术
    (四)二氧化碳耦合捕集技术
    (五)能源化工与工业与二氧化碳捕集集成技术

  6.5 低碳型生态工业系统

    6.5.1 基本范畴、内涵和战略地位
    6.5.2 发展规律与发展态势
    (一)发展规律
    (二)发展趋势
    6.5.3 发展现状与研究前沿

  中國能源工業與新能源技術行業發展調研與市場前景預測報告(2025-2031年)

    (一)循环经济发展模式
    (二)二氧化碳分离与资源化利用
    (三)多技术集成
    6.5.4 近中期支持原则与重点
    (一)清洁生产替代与能量梯级利用技术研究
    (二)碳资源生态化循环利用关键技术研究
    (三)生物固碳技术的开发与应用研究
    (四)低碳循环经济生态工业大系统集成技术研究
    (五)低碳型循环经济生态工业系统决策与支撑研究

  6.6 研究建议

    6.6.1 控制二氧化碳排放的洁净煤技术
    6.6.2 燃烧与二氧化碳分离一体化系统集成创新
    6.6.3 煤基液体燃料生产与二氧化碳分离一体化系统创新
    6.6.4 加快发展先进的二氧化碳捕集分离技术
    6.6.5 加强C O2 储存和利用的研究
    6.6.6 低碳排放型工业系统研究

第七章 能源科学优先发展与交叉领域

  7.1 节能减排、提高能效研究

  7.2 煤与化石燃料

    7.2.1 优先领域
    7.2.2 重大交叉领域

  7.3 可再生能源

    7.3.1 太阳能利用与建筑节能
    7.3.2 太阳能利用与环境保护
    7.3.3 多能源供应体系下的能量利用系统优化
    7.3.4 太阳-植物光合作用
    7.3.5 太阳能化学与生物转化的基础科学问题研究
    7.3.6 太阳能规模制氢燃料电池耦合系统关键技术研究
    7.3.7 燃料电池多尺度复杂结构中耦合的基本问题
    7.3.8 高效低成本规模化的多相界面及多相流储氢体系的理论与技术
    7.3.9 微生物燃料电池以及水生植物利用相关基础问题
    7.3.10 风、水、光互补系统设计、运行与控制
    7.3.11 基于生物质能-太阳能的农村多能互补系统设计、运行与控制
    7.3.12 多能互补网络

  7.4 电能

    7.4.1 本领域重点支持方向
    (一)大规模可再生能源的电力输送与接入
    (二)智能电网的关键科学技术问题
    (三)多元复合储能系统及其应用
    (四)特高压绝缘技术与环境特性
    (五)高压大电流电力电子元器件和集成技术
    (六)复杂电力电子系统
    (七)先进电机系统-工业节能
    (八)电气交通与运载系统学科布局、重点交叉领域建议
    (九)超导装置中的基础问题
    (十)多场作用下电介质的性能及环境友好的电工材料
    (十一)环境友好的电介质材料
    7.4.2 本领域重点交叉支持方向
    (一)智能电网的信息平台(与信息交叉)
    (二)风能与太阳能的短期预测与电力调度(与气象交叉)
    (三)大容量高密度储能技术(与化学、材料交叉)
    (四)新型电工材料(与材料交叉)
    (五)高效节能的照明技术(与光电、微电子、半导体交叉)、

  7.5 温室气体控制与无碳-低碳系统

    7.5.1 控制C O2 排放的洁净煤技术
    (一)燃烧与C O2 分离一体化系统集成创新
    (二)煤基液体燃料生产与C O2 分离一体化系统创新
    7.5.2 加快发展先进的C O2 捕集分离技术60 6 (一)吸收法
    (二)膜分离法
    (三)吸附法
    7.5.3 加强C O2 储存和利用的研究
    (一)C O2 储存
    (二)C O2 的化学利用
    7.5.4 低碳排放型工业系统研究

第八章 发展建议

  8.1 节能减排、提高能效研究建议

    8.1.1 高能耗行业节能研究建议
    8.1.2 工业领域节能研究建议
    8.1.3 建筑节能领域建议
    8.1.4 交通领域节能研究建议

  8.2 煤与石油研究发展建议

    8.2.1 科研平台及条件建设
    (一)建立洁净煤转化及利用科研平台
    (二)建设煤分级转换多联产研究平台
    (三)建设多种污染物协同脱除研究平台
    (四)建立完善的催化研究平台
    (五)建立创新的化工技术和过程平台
    8.2.2 其它建议

  zhōngguó néng yuán gōng yè yǔ xīn néng yuán jì shù hángyè fāzhan diàoyán yǔ shìchǎng qiántú yùcè bàogào (2025-2031 nián)

  8.3 可再生能源

    8.3.1 加大在可再生能源领域的经费支持力度
    8.3.2 加大培养多学科交叉综合性人才的力度
    8.3.3 建立国家级可再生能源研究平台
    8.3.4 加强国际交流与合作
    8.3.5 鼓励主要学术杂志开设可再生能源专刊或特刊

  8.4 电能转换、输配、储存及利用

    8.4.1 智能电网研究建议
    8.4.2 特高压输变电技术建议
    8.4.3 储能储电系统建议
    8.4.4 高压电力装备建议
    8.4.5 电力电子器件和系统建议
    8.4.6 超导电力技术建议

第九章 [.中.智林.]我国能源与经济展望

  9.1 2025年中国能源消费概况

  9.22018 年全年能源消费总量统计

  9.3 2020-2025年中国能源消费总量统计

  9.4 2025年中国能源消费情况

  9.5 2025年中国经济展望

    9.5.1 2025年中国经济回顾
    9.5.22018 年中国经济展望
图表目录
  图1-1部分国家人均能源消费量与人均GD P比较
  图1-2中国化石能源使用产生的二氧化碳排放量
  图1-3 2020-2025年中国电力生产量
  图1-4 2020-2025年中国能源消费总量及构成
  图1-5 2020-2025年中国石油对外依存度
  图1-6 2020-2025年中国煤炭进出口变化情况
  图1-7 2020-2025年世界能源消费结构
  图1-8 2020-2025年我国能源消费结构
  图1-9 2020-2025年我国煤炭消费量及增速
  图1-10 2020-2025年中国石油产量及增速
  图1-11 2020-2025年我国电力消费量变化情况
  图1-12 2020-2025年中国电力投资构成
  图1-13按GDP指数计算的我国单位GD P 能耗
  图1-14 世界主要国家的平均风机规模
  图1-15利用纤维生物质提取第二代生物燃料的过程
  图1-16通过气化利用纤维质生物质生产第二代生物燃料
  图1-17不同电能存储技术的存储效率和额定功率
  图1-18 C C S技术示意图
  图1-19 捕获系统示意图
  图1-20主要OEC D国家19 74 ~20 0 8年能源R&D预算变化情况
  图1-21 主要OEC D国家能源R&D预算对比
  图1-22不同能源科技占OE CD国家总能源R&D投入比例
  图1-23不同核能科技占主要OE CD国家核能R&D投入比例
  图1-2 4主要OEC D国家不同化石能源科技R&D投入
  图1-25 不同可再生能源科技占主要OE CD国家可再生能源R&D投入
  图1-2 6世界范围内新能源和可再生能源科学技术投资构成
  图1-2 7不同发电技术所处的发展阶段及减排潜力
  图1-2 8工业能源技术所处的发展阶段及减排潜力
  图1-29 建筑和电器用品方面技术所处的发展阶段及减排潜力
  图1-3 0交通运输能源技术所处的发展阶段及减排潜力
  图2-1我国一次性能源消费的行业结构(数据来源国家统计局,国家发改委)
  图2-2 2025-2031年世界一次能源消费及预测
  图2-3各类发电技术的投资比较(图中英文需要用中文表示)
  图2-4几类典型发电技术的热力学第一效率比较(图中英文需要用中文表示)
  图2-5中国的重工业比例的变化
  图2-6一次能源总供应中各类能源所占比例
  图2-7中美两国的能源消耗对比图
  图2-8 2025年我国建筑能耗预测图
  图2-9中国期刊论文数目的变化趋势
  图3-1世界一次能源消费构成
  图3-2中国一次能源消费构成
  图33天然气相关研究的的总体思路
  图4-1太阳能利用与建筑一体化
  图4-2太阳能复合空调系统
  图4-3太阳能发电的技术途径
  图4-4太阳能制氢的途径
  图4-5生物质利用过程的碳循环
  图4-6生物质能利用途径示意图
  图4-7秸秆直燃发电方面自有新技术示范项目
  图4-8江苏兴化55M W生物质气化—蒸汽联合循环发电厂
  图4-9英国W e l l m an 的25 0k g/h生物质热解液化装置
  图4-10 厌氧消化器
  图4-1 1日本厌氧发酵制氢工厂以及光生物制氢工厂
  图5-1世界风电装机容量
  图5-2我国有效风功率密度分布图
  图5-3电力电子器件分类

  中国のエネルギー産業と新エネルギー技術業界発展調査と市場見通し予測レポート(2025年-2031年)

  图5-4功率半导体器件的功率频率乘积
  图5-5全国电能消耗分布
  图6-1“V i s i o n 21 ”远景计划
  图6-2欧洲“未来能源计划”
  图6-3地质封存方案概览
  图6-4 I GC C或天然气重整发电系统回收C O
  图6-5天然气发电系统回收C O
  图6-6超临界发电系统回收C O
  图6-7煤粉燃烧O2 /C O2 循环系统
  图6-8具有O 2/C O2 的M A T I A NT 循环系统
  图8-1催化科学和技术研究平台涉及的关键单元
  表1-1温室气体排放与气候变化的关系
  表1-2 2025年以来我国能源消费缺口
  表1-3 2020-2025年我国电源结构变化情况
  表1-4我国可再生能源装机容量及目标
  表1-5近年来发电设备平均利用小时数变化情况(单位:小时)
  表1-6我国历年单位GD P能耗
  表1-7近几年我国能源利用效率变化情况
  表1-8海洋可再生能源利用技术发展状态
  表1-9不同国家电力生产的电厂直接使用及输配电损失
  表1-10 C C S系统构成部分的技术发展现状
  表1-1 0部分关键能源技术的相关学科基础
  表2-1煤/天然气为燃料的能源动力系统发展
  表4-1 I EA 氢能项目
  表4-2氢能燃料倡议计划
  表4-3核能领域代表性学术期刊的影响因子的变化情况
  表4-4核工程领域代表性学术期刊发表论文数量变化表
  表4-5中国学者历年发表论文数量
  表5-1近年国际超导电力技术研发的典型事例
  表6-1温室气体控制研究的现状分析
  表6-2不同发电系统中用传统方法从尾气分离C O2 的比较
  表6-3天然气与煤发电系统回收C O2 比较(煤价格15$/GJ ,天然气价格2$/GJ )
  表9-1 2020-2025年中国能源消费总量统计
  表9-2 2020-2025年中国能源消费构成
  表9-3 2025年中国煤炭消费
  表9-4中国 GDP季度增速(单位:%)
  表9-5月度社会消费品零售总额同比增速(单位:%)
  表9-6 2020-2025年三大需求对中国 GDP贡献度
  表9-7中国对外贸易月度变化情况(单位:百万美元,%
  表9-8 2020-2025年中国经济指标

  略……

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中国能源工业与新能源技术行业发展调研与市场前景预测报告(2025-2031年)

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