即使 WEM ESOO 的需求假设相对于 ISP 更为保守,4 SWIS 仍面临着提供维持可靠性所需投资的重大挑战。我们估计,在满足预测的容量缺口和政府 80% 的减排目标的同时,替换 Synergy 计划退役的设施,可能需要在 2030 年前在发电和存储方面投资约 130 亿美元。公开报道的可能替代火力发电或电气化的计划,包括来自博丁顿金矿、South 32 和美国铝业公司的计划,可能会大大增加这一要求,并使 WEM 更接近 NEM 的 ISP 需求预测,预计到 2050 年将翻一番,实现净零排放。
预测显示,未来二十年,全球商用客机和货运飞机机队以及乘客人数将翻一番。与此同时,由于面临主权安全威胁的国家国防预算不断增加,地区紧张局势带来的不确定性导致国际对国防和军事产品的需求不断增加。因此,航空航天和国防 (A&D) 原始设备制造商 (OEM) 正在重新评估其商业模式,并将重点转移到利用新方式设计、制造和维护技术先进的飞机和国防设备,以满足这种不断增长的需求并保持行业竞争力。然而,技术商业挑战,包括来自供应商的价格压力、来自市场的利润压力、进入新市场的障碍、日益严格的法规,
在制造业和其他生产领域使用人工智能 (AI) 和其他数字技术对于提高生活水平和应对近几十年来许多经合组织国家劳动生产率增长下降至关重要。人口快速老龄化——经合组织地区的抚养比将在未来 35 年内翻一番——进一步凸显了提高劳动生产率的紧迫性。人工智能可以通过多种方式提高制造业的生产率。当智能系统预测维护需求时,它可以减少机器停机时间。人工智能加速了工业研究,支持劳动力培训,帮助管理供应链,甚至使某些行业实现零缺陷生产。人工智能还使越来越智能和协作的机器人能够更快、更精确、更一致地完成工作,并提高相对于只有工人和只有机器人的团队的生产率。然而,即使在最先进的经济体中,人工智能和其他数字技术在制造业的传播也是缓慢或不完整的。
根据空中客车公司最近的一项研究,空中交通量将在未来 15 年内翻一番。1 航空公司对更多飞机的需求不断增加,来自中国和印度等国家的竞争也日益激烈,因此,欧洲飞机制造商必须提高制造和装配业务的效率,以便及时且经济高效地满足这些需求。2012 年,一项名为 LOCOMACHS(复合材料和混合结构的低成本制造和装配)的合作研发项目启动,涉及 31 家欧洲航空业主要参与者,旨在开发技术,如果采用这些技术,制造商将能够加速并更高效地生产和装配复合材料结构部件。目标之一是减少非增值活动,包括许多耗时的垫片或拆卸操作,这些操作会给复合材料生产线带来经常性成本。
安全项目经理的核心工作通常是需求工程——确定要保护什么以及如何保护。在执行此操作时,了解风险和回报之间的权衡至关重要。安全人员明显倾向于过于关注前者而忽略后者。如果客户的营业额为 1000 万美元,利润为 100 万美元,盗窃损失为 15 万美元,安全顾问可能会提出“如何将利润提高 15%”的宣传,而股东的真正利益往往是将营业额翻一番至 2000 万美元,即使这会使损失增加三倍至 45 万美元。假设利润率保持不变,利润现在是 185 万美元,增长了 85%。关键是,不要陷入这样的陷阱:相信解决漏洞的唯一可能方法是修复它;不要相信只会谈论“加强安全”的顾问。通常,安全已经太严格了。
2 欧盟能源系统正在向电气化转变,而天然气行业必须转型,通过可再生和低碳天然气选择支持脱碳。根据欧洲环境署和 ACER 最近发布的关于灵活性解决方案的报告 2 ,到 2030 年,欧盟电力系统的灵活性需求将翻一番,需要更多的储能、分布式发电、跨境支持、总体灵活性和需求侧响应。可再生能源生产的增加正在重塑电力系统的运行:2023 年欧盟的负批发电价增加了 12 倍(6470 次) 3 ,而管理日益拥挤的欧盟电网的成本高达 40 亿欧元 4 。这些指标强调了市场一体化和灵活性的获取(例如来自需求侧响应和跨区域容量)将如何在未来变得至关重要。
预计欧盟和美国在 2024 年至 2030 年期间可再生能源产能增长速度都将翻一番,而印度将是大型经济体中增长速度最快的国家。《通货膨胀削减法案》的税收抵免将继续促进美国的增长,而竞争性拍卖和企业购电协议将推动欧盟的扩张。成员国的增长趋势使欧盟 2030 年 600 吉瓦太阳能光伏发电的目标触手可及,但在风能方面还需要付出更多努力。在印度,拍卖的快速扩张、屋顶光伏新支持计划的出台以及许多公用事业公司更强劲的财务指标,将使该国成为大型经济体中到 2030 年增长最快的可再生能源市场。
预计到 2050 年,全球能源需求将翻一番,全球变暖的影响不断升级,迫切需要减少排放。虽然阳光是我们最宝贵的可再生资源,但产生的能源也必须得到有效的储存和利用。为此,诸如 Power-to-X 之类的概念可以利用间歇性可再生能源并将其转化为其他能源载体(“X”),以供直接使用、化学合成和储存。这些未来技术之间的一个普遍共同点是需要新的、高性能和可持续生产的材料。在正在开发的下一代材料中,纳米级材料尤其受到关注。例如,片状二维 (2D) 材料可以拥有一系列带隙、高激子寿命、高理论电荷存储容量和大表面积。1 此外,这些特性可以与其他材料的特性相结合,用于混合功能膜、薄膜、设备和复合材料,用于一系列技术。
本研究探讨了尼日利亚经济多元化对可持续发展的重要性,并探讨了如何使该国摆脱当前的经济挑战。本研究依靠二手数据收集来源,认为尼日利亚收入(尤其是石油出口收入)持续减少,要求实现国家经济多元化。研究显示,由于联邦账户收入分配微薄,尼日利亚许多州政府甚至难以支付公务员的工资,尤其是在 2014 年底。研究得出结论,考虑到尼日利亚目前面临的发展挑战,尼日利亚经济多元化应得到必要的重视。研究建议尼日利亚各级政府加大对人力开发的投资力度,使技能和知识翻一番,以提高生产力,减少对进口的依赖,因为进口依赖给奈拉汇率带来了不必要的压力。
在电力业务方面,随着向可再生能源的转变,业务结构随着电力系统的分散化和数字化而发生变化。本公司集团正致力于通过整合供应方(发电)和需求方(零售)来提高整个电力价值链的业务价值,同时优化我们的投资组合,目标是到 2030 财年将可再生能源发电能力与 2019 财年相比翻一番(从 3.3 GW 增加到 6.6 GW)。随着全球脱碳趋势的增强,我们打算通过战略性地减少现有的火力发电能力并转向不排放温室气体的零排放火力发电来实现脱碳,目标是到 2050 年实现 100% 非化石发电组合。此外,为了充分利用我们的集体能力,我们将通过与其他内部业务集团合作,利用日本当地的可再生能源资源,通过综合 EX/DX 计划促进地区振兴。