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第三届霍尼韦尔绿色发展峰会在南京举办 以新"碳"力推动能源转型

2024/10/22 16:22:13 来源:中国企业新闻网

导言:10月22日,霍尼韦尔在南京举办"燃动新‘碳'力——第三届霍尼韦尔绿色发展峰会",并发布《拥抱能源转型 成就可持续未来》行业白皮书。

  10月22日,霍尼韦尔在南京举办"燃动新‘碳'力——第三届霍尼韦尔绿色发展峰会",并发布《拥抱能源转型 成就可持续未来》行业白皮书。该白皮书更新了六大能效理论体系,为炼化企业的能源转型和低碳发展提供实时方向和参考。同时,公司正式宣布推出绿氢催化剂涂层膜(CCM)技术和低全球变暖潜值氢氟烯烃(HFO)混合制冷剂Solstice® N15(R515B),以低碳技术推动行业可持续发展。本次峰会的举办进一步表明了霍尼韦尔正积极顺应能源转型、未来航空、自动化三大发展趋势。

  霍尼韦尔可持续发展研究院发布《拥抱能源转型 成就可持续未来》行业白皮书  

  霍尼韦尔可持续发展研究院发布《拥抱能源转型 成就可持续未来》行业白皮书,深入分析了能源转型和零碳发展的现状与趋势,并更新了此前提出的六大能效理论体系,涵盖技术、可持续和资本三大维度。包括炼化企业在内的各排放大户依据这些理论,可以更有效地平衡业务需求,优化决策,提升生产力和效率,增加投资回报。

  峰会上,霍尼韦尔向中国市场公布绿氢催化剂涂层膜(CCM)技术的进展。相较于传统电解水制氢技术,霍尼韦尔CCM技术不仅在稳定性和机械强度上实现了显著提升,而且每单位面积的氢气产量也提高了55%,有效降低了质子交换膜(PEM)水电解过程中电解槽堆栈的支出成本,降幅达到35%[1],[2]。

  同时,针对中国市场快速增长的工业热泵需求,霍尼韦尔推出了具有突破性的低全球变暖潜值制冷剂Solstice® N15(R515B),可满足80~100℃的工业高温热泵需求,且在80~100℃范围内相比传统制热方式能效更高[3],有力推动工业高温热泵产业链的发展,并通过减少直接的碳排放助力工业的低碳转型和可持续发展。

  "随着‘双碳'目标的深入推进,能源转型已经成为各行业实现可持续发展的重要路径——提升能源‘含绿量'是提升发展‘含金量'的关键。"霍尼韦尔能源与可持续技术集团中国副总裁兼总经理孙建能表示,"这已经是霍尼韦尔第三次举办绿色发展峰会,除了展示我们在低碳领域最新的研究报告和创新技术,我们希望持续通过这个平台与合作伙伴、学界、业界一起参与到中国的可持续发展中,为中国的能源转型注入创新活力。"

  在本次绿色发展峰会上,霍尼韦尔还展示了包括可持续航空燃料(SAF)、碳捕集(CCUS)、UpCycle工艺、高性能材料等多个领域的低碳技术,并且携手合作伙伴达成多项战略合作,共同推进可持续发展。

  霍尼韦尔与吉利控股集团创新中心签署战略合作备忘录,共同探索二氧化碳捕集、绿色甲醇合成及可持续航空燃料等低碳技术的应用落地,加快推动中国能源转型。

  霍尼韦尔与北京汉能清源科技有限公司签署战略合作备忘录,双方将在先前第一个废塑料化学回收商业化项目的合作基础上,进一步推广UpCycle工艺技术的应用落地,共同推动中国先进塑料回收技术产业的发展。

  霍尼韦尔与山西省甲醇经济行业协会达成战略合作协议,双方将共同致力于可持续航空燃料工艺技术及其全产业链的推广,助力推动山西省的产业转型和绿色发展。

  霍尼韦尔与海信家电集团股份有限公司签署战略合作备忘录,在双方现有的合作基础上,继续加速推动第四代氢氟烯烃制冷剂在工商制冷、工商空调等领域的应用,并将合作进一步扩大至亚太区域,助力制冷行业削减温室气体的排放。

  随着中国经济的转型升级,低碳经济成 为新的增长引擎,政府和企业正携手推动可再生能源、清洁交通、绿色建筑和循环经济等领域的低碳技术发展。今年3月,中国政府在工作报告中强调"深入推进能源革命,控制化石能源消费,加快建设新型能源体系"。8月,国务院发布《中国的能源转型》白皮书,展示中国在推进能源转型取得的积极成效和实践做法。近期,我国启动可持续航空燃料应用试点,12个航班将正式加注可持续航空燃料,标志着中国民航业在绿色低碳转型上迈出了坚实的步伐。这些举措不仅对促进国内经济增长至关重要,也为全球可持续发展提供了范本。

  霍尼韦尔的核心业务契合中国的宏观战略和市场需求。公司秉持深耕中国、着眼长期发展的理念,将持续致力于为各行各业客户开发并提供推动能源转型、可持续与脱碳的先进技术和材料,以及高性能工业解决方案;进一步深化技术创新与本土合作,推动低碳、高效、安全、健康的高质量可持续发展,赋能中国合作伙伴实现能源转型目标。

  [1] 基于 UOP内部数据,并经第三方电解槽OEM验证。

  [2] 基于使用可再生能源的PEM水电解系统,每年生产2220吨H2,每年运行8,760小时。

  [3] 基于调用Refprop 10.0 by NIST数据进行的模拟分析结果。

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