绿色发展2030.pdf
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1、1迈向绿色发展新时代绿色发展2030构建万物互联的智能世界GREEN DEVELOPMENT 2030序言人类社会仍面临着前所未有的挑战:碳排放持续增长,威胁着我们的生物圈;社会依然存在不平等现象,基本服务缺乏;随着经济的发展,消费模式变得愈发不可持续。为此,我们必须立刻行动起来。在这个过程中,数字技术可以,而且应该做出更多贡献。企业可以在改变世界发展动态、推动社会繁荣方面发挥重要作用。在全球新冠大流行的背景下,数字技术和创新在保持社会运转方面的关键作用越发凸显。为了充分发挥数字技术改变世界的潜力,信息和通信技术(ICT)行业必须通过负责任的产品和服务开发、部署及使用来发挥带头作用。数字技术能
2、够助力其他行业减少碳足迹,是企业、城市和公共服务数字化转型的根本动力。数字技术通过提高新一代生产流程的灵敏度、智能化和自动化,提升工业竞争力,推动工业4.0的发展。数字技术还能驱动城市向智慧型和包容型城市转型,从而提高人们的生活质量。此外,数字技术还有助于提升公共服务的效率,让更多学生享受优质教育资源;通过远程医疗和优化资源利用,提升医疗服务质量;加速经济交易,最大化资源利用率,提高安全性。数字技术与人们的生活息息相关,但技术本身不足以带来有影响力的变化。我们应通过开发和部署技术解决方案来改善人类所处的环境,而且现在就应该行动起来。绿色发展是指借助创新和技术的力量,打造一个绿色、低碳、循环发展
3、的世界。虽然技术回弹效应需要得到有效的控制和解决,但相比数字技术对于改善人类所处环境的作用,其负面影响微不足道。因此,我们应全力聚焦解决方案的开发和部署。GeSI的调查数据显示,现有技术的部署将使可持续发展进程平均加快22%,并将下行趋势延缓23%1。交通、制造、农业、建筑和能源领域的智能解决方案有望将全球排放的二氧化碳当量维持在2015年的水平,促使经济增长与碳排放脱钩2。此外,ICT技术还有助于促进增长,创造超过6万亿美元的收入,并节省近5万亿美元的成本3。数字技术驱动变革的潜力是巨大的。我深信,这份报告将加速我们建设一个更可持续、更具韧性的世界。我们在能效、行业和可再生能源解决方案方面的
4、创新,将驱动行业数字化转型,共建更美好的世界。我谨向华为公司绿色发展2030报告的发布表示祝贺。该报告通过透明、直接的方式,展示了绿色发展将如何改变我们的生活和未来产业。感谢华为在推动全行业更好地展望未来和制定政策方面做出的贡献。Luis NevesGeSI CEOFOREWORD31 GeSI:数字目标:使能更智能的 2030 年2世界资源研究所、政府间气候变化专门委员会、世界银行、GeSI、埃森哲分析与 CO2模型3世界资源研究所、政府间气候变化专门委员会、Gartner、联合国粮食与农业组织、GeSI、埃森哲分析与 CO2模型4GREEN DEVELOPMENT 2030绿色发展 203
5、0迈向绿色发展新时代 7绿色发展 2030 展望 9可再生能源成为主流 10工业走向绿色生产 11交通全面电气化 13未来建筑进入零碳运行 14绿色数字基础设施成为基本要求 15零碳生活成为新时尚 17数字化、低碳化使能绿色发展 19数字化和低碳化是驱动绿色发展的双引擎 20数字化使能低碳化发展 20低碳化激发数字化潜能 22数字化与低碳化相辅相成,共同驱动绿色发展 23目录CONTENTS5目录数字化、低碳化使能绿色发展的三大创新方向 25方向一:提升数字基础设施能效 27通过理论、材料、器件、架构的创新,打造绿色站点 29通过系统架构,软件节能创新,构建极简网络 31通过 L1 到 L3
6、多维创新,打造绿色数据中心 32通过指标体系评估、低碳自智网络,实现智慧运营 34方向二:加大可再生能源占比 35能源供给侧创新方向 36能源消费侧创新方向 38方向三:使能行业绿色发展 40电力:数字技术助力构建以新能源为主体的新型电力系统 43工业:数字技术助力工业实现绿色智造 45交通:数字技术加速交通工具电气化和交通体系智慧化 48建筑:数字技术使能建筑绿色零碳运行 49倡议 51鸣谢 536执行摘要华为的愿景与使命是把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织,构建万物互联的智能世界。这个智能世界同时也是一个绿色世界。站在智能世界的入口,眺望2030:零碳生活成为新时尚,虚拟旅游让人们摆
7、脱时空的羁绊,来一场“说走就走”的旅行;全息在线教育让人们穿梭在知识的宇宙;零碳运行建筑给人们提供节能又健康的居住和工作环境;电气化、智能化的交通让人们避免拥堵,实现绿色出行;工业生产更绿色,虚拟工厂让全球的专家在家里就可以实现整套产品的规划设计,柔性生产更精准的匹配供给消费侧需求;能源加速清洁化,可再生能源成为主流;数字基础设施拥抱绿色,80%采用可再生能源,能源效率提升100倍。在本报告中,我们从未来生活和行业绿色发展入手,通过对零碳生活、可再生能源、交通电气化、零碳运行建筑、绿色工业和数字基础设施的展望,尝试描绘未来世界绿色发展的美好前景。我们认为数字化、低碳化是驱动绿色发展的双引擎,数
8、字化使能低碳化发展,低碳化激发数字化的无限潜能。为了实现绿色发展目标,我们提出需要在提升数字设施基础能效、加大可再生能源占比、使能行业绿色发展三个方向持续创新。我们相信绿色发展的智能世界将加速到来,需要各行各业持续协作,不断探索,共创美好未来。EXECUTIVE SUMMARY 1迈向绿色发展新时代A NEW ERA OF GREEN DEVELOPMENT8GREEN DEVELOPMENT 2030绿色发展 2030回顾全球现代化发展历程,人类已经完成了从“蒸汽时代”、“电气时代”到“信息化时代”的三次工业革命。前三次工业革命主要依赖化石能源,经济快速增长的同时,二氧化碳排放也呈指数级增加
9、,引发全球气候变化问题,为人类社会生存与发展带来巨大挑战。近期,在包括中国、日本、美国、欧洲等经济体公布的计划路线图中,绿色发展成为与数字经济并驾齐驱的主要发力领域和全球共识。绿色发展是以绿色低碳循环为主的新型可持续发展模式,其基本内涵是指在保持经济持续增长的同时,减少对自然环境的损害或者能同时改进自然资源的状况。当今世界,绿色发展已经成为一个重要趋势,许多国家把发展绿色产业作为推动经济结构调整的重要举措,全球正在加快绿色基础设施布局。美国大力推动5550亿美元的清洁能源计划,在基础设施、清洁能源等重点领域加大投资,并重点补贴电动车的购买者和安装屋顶太阳能的家庭。欧盟计划2021年至2030年
10、间,每年新增3500亿欧元投资,推进电动汽车、公共交通运输等实现减排目标。德国将放弃化石燃料的目标提前至2035年,拟加速风能、太阳能等可再生能源基础设施建设,实现100%可再生能源供给。日本在海上风电、电动汽车、氢能等14个重点领域提出了发展目标和具体的减排任务。中国于2020年9月提出力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值,并努力争取2060年前实现碳中和的“3060”双碳目标,开启了“双碳”目标引领下的高质量绿色发展新征程。中国还发布了2030年前碳达峰行动方案,以及一系列能源、工业、建筑、交通等重点领域和煤炭、电力、钢铁、水泥等重点行业的实施方案,出台了科技、碳汇、财税、金融等保障措施
11、,形成了碳达峰、碳中和“1+N”政策体系,并明确了相关的时间表、路线图、施工图。随着气候变化问题的日益紧迫,全世界已经充分意识到人类社会未来发展必须与碳排放“脱钩”,在做好节能减排的同时,更多地利用可再生能源。同时,绿色经济带来的绿色产业发展正日益成为许多国家,尤其是新兴发展中国家,推动经济结构调整,实现经济快速发展的重要机遇。在这个过程中,5G、云、大数据和人工智能等关键数字技术,正扮演着越来越重要的角色。放眼全球,越来越多的国家已经从过去被动应对气候变化,转变为主动拥抱绿色发展,人类社会正在加速迈向绿色发展的新时代。9绿色发展 2030 展望2绿色发展 2030 展望VISION FOR
12、GREEN DEVELOPMENT 203010GREEN DEVELOPMENT 2030绿色发展 2030 展望未来,绿色发展将在能源、工业、交通、建筑、数字基础设施等各个方面改变人类的工作与生活。可再生能源成为主流未来,近海海面将遍布漂浮式光伏电站,也将耸立着直径超200米的风机;广袤的撒哈拉建立起全球未来,随着数字化、智能化技术的发展和大规模应用,电力在生产环节、输配电环节、用户端和储能端都将实现测量、控制、调节等全方位、自主、协同发展。此外,储能技术和分布式绿色电源的发展将使能源流和信息流双向互通,大幅度提升能源系统的可靠性、稳定性和安全性。电力生产环节将越来越绿色化、低碳化。未来十
13、年,清洁能源的使用将日益广泛,传统化石能源将逐步被风电、光伏、水电等可再生能源发电代替。到2030年,全球可再生能源占发电总量比例将超过50%,光伏的度电成本将低至0.01美元,全球装机总量将超过3000GW,比2020年提升10倍以上。未来,输配电将更加智能化。数字技术可以有力推进输配电网络的智能运维、状态监测、故障诊断等综合管理能力,实现运行状态的全面感知,提高设备故障响应速度。运维效率也将获得大幅提最大的光伏发电厂。超级电网将电力从一个大洲输送到另一个大洲。依靠兼具融合、开放、智能等特点的能源云,虚拟电厂将打破传统的发电厂和用电用户边界,协调分布式风电、太阳能光伏、存储系统和其他灵活的负
14、载;储能技术、无线充放电、消费侧双向融合等将有望进入千家万户。Renewable energy is going mainstream可再生能源成为主流50%30%2030 年可再生能源发电占比2030 年消费端电气化比例2030 年增加 倍储能累计装机容量2011绿色发展 2030 展望升,自主协同、自主检测、自主跟踪等将可以精准定位并迅速排除能源系统中的故障。虚拟电厂把屋顶光伏、小型风力电站,电动车、家用储能系统等联接起来,提供稳定的电力供应。能源消费端的电气化将加速推进,交通、工业等化石能源的使用大户将逐步电气化,根据智能世界2030报告,电能占终端能源消费比重将从2020年的约20%达
15、到2030年的30%。同时,通过数字技术精准快速的定位高能耗、高碳排放用电环节,用户能够更精细化地管理自身能源消耗,从而更好地优化电力调度和匹配方案,达到提升用电效率,降低碳排放的目的。此外,储能技术的进步和大规模应用,将成为能源体系的重要调节器,全球储能累计装机容量将从2020年的17GW增至2030年的358GW,增加20倍以上。储能技术将有效地解决风光水等可再生能源固有的不稳定、不连续、质量差等问题,并通过数字化技术与电网的双向融合,实现源、网、荷、储等各能源参与方互联互通,起到削峰填谷、需求响应、调峰辅助、平衡供给等作用,实现电网的灵活、高效、稳定可靠、绿色低碳。未来,数字化技术将推动
16、机器人越来越智能化,机器人的使用将更加广泛。例如自主移动机器人通过丰富的环境感知能力、基于现场的动态路径规划能力、灵活避障能力、全局定位能力等在生产和仓储领域实现货物的智能拣选、移动、出入库以及上下生产线,将极大地减少相应的人工成本。根据华为智能世界2030报告预测,到2030年,每万名制造业员工将与390个机器人共 工业走向绿色生产未来,数字工厂里遍布的机器人将自主完成物料上线、生产制造、质量检测、下线封装、打包入库、出库装车等一系列工作。虚拟工厂中,全球的工程师、设计师、专家等将融合到同一个场景中,共同进行产品规划、设计、模拟等复杂的工作,甚至在数字工厂中完成整套产品规划。能够支持多人共创
17、内容的平台使大家能够创建和仿真与现实世界高度贴合的虚拟3D世界。3D打印使模具不再是工业生产中的必需,数字化柔性生产可以直接省去模具制造、产线调整等环节,让消费者自己设计,自己生产,打造全新的个性化生产模式。供应链上下游实现完全透明化和可视化,企业可实时监控产业链上下游的物质流和信息流。The industrial sector will go green工业走向绿色生产2030 年,每万名制造业员工将与390个机器人共同工作12GREEN DEVELOPMENT 2030绿色发展 2030同工作。未来,数字化柔性生产将有望改变从生产到消费的全过程。数字技术提供的海量数据,使企业可以更加直接和
18、精准地了解客户需求。同时,柔性生产中的模块化设计可以让消费端更多的参与到生产过程中。通过对产品设计、任务分配、设备功能、物流配送等环节的柔性化重塑,实现以消费端为主的新生产模式。数字化柔性生产将大大缩短产品研发周期,提高周转,降低能源、资源浪费,实现绿色低碳化发展。未来,工厂将越来越数字化、智能化、绿色化。通过5G、人工智能、物联网、云计算、数字孪生、区块链等数字化技术在工业制造领域的应用,生产过程将可以实现物质流、能量流、信息流等的采集监控、智能分析、精准控制和精细管理。通过智能化生产和管理,智慧工厂将极大地提高制造和运维服务效率,推动生产、运维、质检、封装等全流程碳减排。未来,供应链也将会
19、在数字化的助力下,变得更加透明和可预测。通过采集和分析供应链中的上下游订单、物流以及库存等相关信息,将可实现产业链上下游订单、生产、物流信息透明化和可视化,降低供应链风险。同时,通过各类传感器传输的仓库的温度、湿度、灰尘、烟雾浓度等信息,企业将可以实时监控运营环境,并利用IoT、RFID、二维码等技术,对货物出入库信息进行自动识别和登记,掌握存储货物状况。此外,利用全球定位系统、人工智能、5G、IoT等技术,对接物流系统中各种交通工具的运营数据,企业将能够对移动过程中的货物进行实时监控,迅速优化运输资源和路线,确保物资准时、安全地到达。未来,随着云计算、物联网、大数据、人工智能等数字技术的引入
20、,供应链将向供应网转型,让每个环节所需的上游物资都有多重的供货备份,并可以通过多路径送达。通过加强企业内外部的互联互通,打造多触点的协同供应生态系13绿色发展 2030 展望未来的交通出行,将加速向电气化领域转型,尤其在电动汽车领域,车、桩、网、储智能协同,实现更安全、更绿色、更智慧的出行。未来,在完善的电力基础设施和电池技术快速进步的推动下,清洁电能将成为道路和铁路交通中最主要的能量来源。其中电动汽车,既是交通工具、用电设施,同时也是储能设施,将成为电力系统与交通系统融合的关键枢纽。随着电池成本下降和性能提升,以及自动驾驶技术的快速发展,电动汽车将获得越来越多消费者的青睐,预计到2030年,
21、全球电动汽车的销量将有可能突破4000万辆,与燃油车二分天下。交通出行的绿色发展离不开相关的支持体系。以电动汽车为例,未来,电动汽车充电基础设施将快速发展,据国际能源署(IEA)和相关报告预测,到2030年全球私人充电桩预计保有量将达1亿台,总充电功率达1500GW,总充电量达800TWh。其中公共充电桩预计保有量达2000万台,总充电功率达1800GW,总充电量达1200TWh。随着包括WiFi设备、微波检测设备、北斗定位地面站等设备的大规模部署,以及自动驾驶、5.5G、6G通信感知融合技术的广泛应用,公路和铁路网将在多维感知、信息互联互通、设备自动控制、自主决策、智慧管控等诸多方面实现跨越
22、式发展,如实现厘米级的定位精度,毫米级的成像分辨率等。公路、桥梁、信号灯等交通基础设施将能够实现彼此间的信息统,杜绝链条中“最弱一环”效应。2030年,1.45亿辆具有自动驾驶功能的新能源汽车奔驰在世界各地,提供共享服务,数以万计的采用翼身融合技术的新能源民航飞机在全球的机场间穿梭。新能源货轮活跃在世界各个港口之间,海上光伏电厂为其提供绿色能源补给。交通互联网使新能源汽车能够与公共交通、共享自行车服务、共享摩托车服务、人行道结合,轻松通过各种交通方式转接运送乘客和货物到达最终目的地,从而减少拥堵和碳排放。Comprehensive electrification in transportati
23、on交通全面电气化2030年2030年2030年1.45亿辆新能源汽车1亿台全球私人充电桩680GW汽车储能交通全面电气化14GREEN DEVELOPMENT 2030绿色发展 2030互联互通和自动控制,并与交通工具、交通参与者协同联动,主动检测路网运行异常,及时上报道路拥堵、设备故障,并联网发布跨区域交通信息及事故信息。同时,车辆智能化水平的提高,加之路网运行的全面感知能力,车、路有望实现一体化运行监测,在发现公路通行异常后,可自主实施车路协同、区域路网协同管理、出行信息服务等智能服务。随着储能技术的发展和电网的智能化与灵活性提升,微观的储能单元如电动汽车等将全面参与能源系统双向互动。国
24、际能源署(IEA)于2021年4月发布的全球电动汽车展望报告预测,未来10年,全球电动汽车保有量将持续增长,2030年将达到1.45亿辆,相当于2020年储能装机的40倍,汽车储能规模达到680GW。届时,作为负荷具有高度灵活和可调节性储能单元的电动汽车,将可以自主参与电力市场双向交易,不仅降低充电时对电网的影响,还可以为电力系统提供更加灵活和分布的资源。Future buildings will operate at net zero carbon未来建筑进入零碳运行20302050新建建筑进入零碳运行时代100%的建筑将实现零碳运行 未来建筑进入零碳运行到2030年,全球新建建筑将主要为零
25、碳运行建筑。通过建筑设计的改良、节能环保新材料的使用,充分利用自然界的风和光,零碳运行建筑将可大幅度减少电灯、空调、暖气等使用。利用太阳能、风能和有机垃圾发酵产生的生物质能等能源,将使建筑达到“零能耗”。利用屋顶收集的雨水冲洗马桶或灌溉植物,减少对自来水的需求,将使建筑达到“零废水”。将无机垃圾制作成家具或建筑材料,将实现“零废弃物”。15绿色发展 2030 展望根据全球建筑建设联盟发布的2021年全球建筑建造业现状报告显示,2020年建筑业占全球终端能源消费量的36%,占与能源相关二氧化碳排放量的37%。与此同时,全球每年新建筑还在快速增加。根据国际能源署和联合国环境规划署发布的2019年全
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