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我国纺织服装行业碳排放量与产业GDP的脱钩关系研究
来源:毛纺科技 发布日期:2016-04-05
作为我国重要的民生产业之一,纺织服装业的能源消费量在轻工业中处于第一位,对纺织服装业碳排放的估算及影响因素的分析具有重要意义。在估算纺织服装业碳排放量的基础上,分析了纺织服装业碳排放的能源消耗与碳排放量的关系。基于Tapio脱钩指标构建模式,详尽分析了我国纺织服装业碳排放与产业GDP之间存在的脱钩关系。通过计量的分析结果可以看到,我国纺织服装业的碳排放逐年增加,纺织业的碳排放较于纺织服装、鞋、帽制
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低碳经济下钢铁供应链碳排放控制模式设计
来源:企业技术开发 发布日期:2016-04-01
文章结合钢铁行业自身高能耗高排放现状,设计了一种面向钢铁产品生命周期过程,包含目标层、策略层、生命周期层、支撑层四层结构的钢铁供应链碳排放控制模式;并选取碳排放、时间、成本以及工艺技术4个主要指标作为钢铁供应链碳排放控制模式评价模型的决策目标,建立钢铁供应链碳排放控制模式层次评价结构模型;对湘钢供应链碳排放控制模式应用效果进行评价,并提出相关控制策略。
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各种生物燃料、木材产品、森林经营对碳排放和能源利用影响的比较
来源:国际木业 发布日期:2016-03-25
可持续经营的森林在生长周期中,从大气吸收碳,经采伐和加工,碳转化为木材产品中的碳储存或者制成生物燃料替代矿物燃料或矿物燃料高耗产品,如钢铁制品,直接减少矿物燃料中的碳向大气的排放。产品中的碳储存将森林中的碳储存延伸到森林以外。生产多种不同利用方式的副产品获得不同
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钢铁行业能源效率与碳排放
来源:北京理工大学学报(社会科学版) 发布日期:2016-03-17
钢铁行业是中国能源消费和碳排放大户,面临的节能减排压力巨大,同时针对钢铁行业能源效率与碳排放的研究也不断增多。基于中国知网数据库,利用文献计量方法,分析了钢铁行业能源效率与碳排放研究的发展变化特征和趋势。研究结果表明:钢铁行业能源效率与碳排放的科研产出自2010年开始出现快速增长,中国冶金报、冶金管理、东北大学是重要的文献来源,科研产出的学科分布和关键词分析反映了本领域是包含冶金技术、工业经济、管
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紫东智能膜获评2015年国家重点节能低碳技术并入编推广目录
来源:上海包装 发布日期:2016-02-28
历经3年研制并推广应用的紫东智能膜日前被国家发改委评定为国家重点节能低碳技术,入编《国家重点节能低碳技术推广目录(2015年本,节能部分)》,面向全社会宣传推广,并向国际能效合作伙伴关系(IPEEC)"十大节能技术和节能实践"工作组推荐应用。2015年7月开始,国家发改委根据《中华人民共和国节约能源法》、国务院《"十二五"节能减排综合性工作方
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碳交易与城市公交
来源:人民公交 发布日期:2016-02-15
发展低碳公交,是中国城市公共交通行业的发展方向和趋势。由于公交行业与钢铁、电力等高排放行业相比,碳排放水平较低,这给公交企业提供了开发减排项目、销售减排量、参与碳交易、获得碳收益的良好契机。随着2015年底巴黎气候大会的闭幕,全球对于气候变化的关注度又一次提升到前所未有的高度,我国作为一个在应对气候变化领域的负责任大国,近些年已经采取了多
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巴黎气候变化协定或将给全球钢铁产业带来深远影晌
来源:新疆钢铁 发布日期:2016-02-15
2015年12月12日《,联合国气候变化框架公约》近200个缔约方一致同意通过《巴黎协定》。《巴黎协定》是第一份让所有国家都承诺减少碳排放的协议,主要减排目标包括温室气体排放尽快达到全球峰值,在本世纪下半叶实现温室气体净零排放等。《巴黎协定》体现了世界各国利益和全球利益的平衡,是全球气候治理进程的里程碑,也是推,
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全球视野下的中国碳交易市场建设思考
来源:北方经济 发布日期:2016-02-10
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出"推动低碳循环发展",强调"主动控制碳排放,加强高能耗行业能耗管控,有效控制电力、钢铁、建材、化工等重点行业碳排放,支持优化开发区域率先实现碳排放峰值目标,实施近零碳排放区示范工程"。从可持续发展的角度来看,建设国内碳交易市场,既符合自身发展的需要,也符合世界发展的潮流与趋势。
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新能源汽车产业将驶入快车道
来源:新经济导刊 发布日期:2016-02-05
通过一步到位全面实现"零排放"的新能源汽车正在重新构建汽车生态,代表着中国汽车产业的未来经过"十二五"启动阶段的发展,中国已成为全球最大的新能源汽车市场。在近期政策密集出台、国家大力扶持的背景下,我国新能源车的发展正在步向新征程。日前发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》更是提出,要推进交通运输低
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绿色住宅碳排放计算研究
来源:科技创新与应用 发布日期:2016-01-08
建筑行业产生大量的温室气体已经成为全球变暖的重要原因。文章通过对建筑全生命周期的划分,从建材生产、建材运输、项目施工、项目运行、拆除处置等几个阶段,确定建筑全生命周期的碳排放来源。根据计算结果,确定各个阶段碳排放比例,有针对性的提出碳减排策略,为建筑行业的节能减排提供科学的理论依据。