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参考PV植物退役救助价值:概念成本估算。EPRI,加利福尼亚州帕洛阿尔托:2018。3002013116。Irena和IEAPVPS(2016)。 寿险管理:太阳能光伏面板。 任务12-06:2016; http://iea-pvps.org/index。 php?id = 357。 “太阳能见解:太阳能电池板的来世”,彭博社,2020年9月24日。 太阳能事实书,第11版:第1卷 - Photovoltaics(PV)。 epri,帕洛阿尔托,加利福尼亚:2021。 3002018765。 epri,《可持续能源联盟》和Wambach-Consulting(2017)。 技术创新计划:基于调查的方法的欧洲光伏回收过程的见解。 Palo Alto,CA:2017。 3002008846。 G.A. Heath,T.J。 Silverman,M。Kempe,M。Deceglie,D。Ravikumar,T。Remo,H。Cui,P。Sinha,C。Libby,S。Shaw,K。Komoto,K。Wambach,E。Butler,T。Barnes和A. 韦德,“硅光伏模块回收支持循环经济的研究和开发重点。” Nature Energy 5,502-501(2020)。 https://rdcu.be/cdlid第一个太阳能网站:http://www.firstsolar.com/modules/recycling退役计划:大规模太阳能工厂:问题,机会和不确定性。 Epri,加利福尼亚州帕洛阿尔托:2020。 3002019089。Irena和IEAPVPS(2016)。寿险管理:太阳能光伏面板。任务12-06:2016; http://iea-pvps.org/index。php?id = 357。“太阳能见解:太阳能电池板的来世”,彭博社,2020年9月24日。太阳能事实书,第11版:第1卷 - Photovoltaics(PV)。epri,帕洛阿尔托,加利福尼亚:2021。3002018765。epri,《可持续能源联盟》和Wambach-Consulting(2017)。技术创新计划:基于调查的方法的欧洲光伏回收过程的见解。Palo Alto,CA:2017。 3002008846。 G.A. Heath,T.J。 Silverman,M。Kempe,M。Deceglie,D。Ravikumar,T。Remo,H。Cui,P。Sinha,C。Libby,S。Shaw,K。Komoto,K。Wambach,E。Butler,T。Barnes和A. 韦德,“硅光伏模块回收支持循环经济的研究和开发重点。” Nature Energy 5,502-501(2020)。 https://rdcu.be/cdlid第一个太阳能网站:http://www.firstsolar.com/modules/recycling退役计划:大规模太阳能工厂:问题,机会和不确定性。 Epri,加利福尼亚州帕洛阿尔托:2020。 3002019089。Palo Alto,CA:2017。3002008846。G.A. Heath,T.J。 Silverman,M。Kempe,M。Deceglie,D。Ravikumar,T。Remo,H。Cui,P。Sinha,C。Libby,S。Shaw,K。Komoto,K。Wambach,E。Butler,T。Barnes和A. 韦德,“硅光伏模块回收支持循环经济的研究和开发重点。” Nature Energy 5,502-501(2020)。 https://rdcu.be/cdlid第一个太阳能网站:http://www.firstsolar.com/modules/recycling退役计划:大规模太阳能工厂:问题,机会和不确定性。 Epri,加利福尼亚州帕洛阿尔托:2020。 3002019089。G.A.Heath,T.J。 Silverman,M。Kempe,M。Deceglie,D。Ravikumar,T。Remo,H。Cui,P。Sinha,C。Libby,S。Shaw,K。Komoto,K。Wambach,E。Butler,T。Barnes和A. 韦德,“硅光伏模块回收支持循环经济的研究和开发重点。” Nature Energy 5,502-501(2020)。 https://rdcu.be/cdlid第一个太阳能网站:http://www.firstsolar.com/modules/recycling退役计划:大规模太阳能工厂:问题,机会和不确定性。 Epri,加利福尼亚州帕洛阿尔托:2020。 3002019089。Heath,T.J。 Silverman,M。Kempe,M。Deceglie,D。Ravikumar,T。Remo,H。Cui,P。Sinha,C。Libby,S。Shaw,K。Komoto,K。Wambach,E。Butler,T。Barnes和A.韦德,“硅光伏模块回收支持循环经济的研究和开发重点。” Nature Energy 5,502-501(2020)。https://rdcu.be/cdlid第一个太阳能网站:http://www.firstsolar.com/modules/recycling退役计划:大规模太阳能工厂:问题,机会和不确定性。Epri,加利福尼亚州帕洛阿尔托:2020。3002019089。
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2024年一直是能源过渡进步的里程碑式时期。对气候变化的日益关注,加上技术进步和支持性政府政策,加速了采用可再生能源和创新的能源存储解决方案。在全球范围内,在过去的二十年中,可再生能源能力已成倍增长。根据国际可再生能源局(IRENA)的说法,全球能力在2000年至2023年之间增加了415%。这次扩张的领导人是中国,它在2023年实现了26%的增长,大幅超过欧洲(10%)和美国(9%)[1]。这一显着的进步部分是由于光伏技术和风能技术的大幅降低所驱动的。彭博社报告说,在2023年,太阳能光伏的水平成本(LCOE)达到了$ 41/MWH的历史低位,比2022年下降了22%[2,3]。预计这种下降趋势将继续,巩固了太阳能作为最有竞争力的能源之一的地位。同时,储能技术经历了变革性的进步。锂离子电池现在比以往任何时候都更有效,更具成本效益,促进了大规模存储系统的部署,从而使可再生能源无缝集成到电网中[4]。此外,诸如绿色氢和热能储能之类的新兴技术已成为对未来能源挑战的有希望的解决方案。全球电动销售电动行动部门还看到了指数级的增长,这是由更广泛的电动汽车模型驱动的,扩大了充电基础设施和支持性的政府激励措施。
Hong Kong, 12 March, 2025 – Bloomberg and CTF Life (formerly known as FTLife), a leading life insurance company based in Hong Kong with a 40-year legacy, today announced CTF Life has expanded its use of Bloomberg's enterprise solutions to include MARS Climate, a solution designed to help firms assess, quantify and manage climate risk and opportunities across portfolios.火星气候使用户能够根据不同的集成评估模型透明地分析各种气候场景,这与绿色金融系统(NGFS)网络所设定的框架一致。火星气候的过渡风险模型由彭博社的过渡风险评估公司工具(TRACT)提供动力,该工具将公司的税收风险和机会,将公司的活动,供应链敞口和区域足迹结合起来,在不同的NGFS气候场景下。“ CTF生活在影响和财务双重框架下使用可持续财务。除了为可持续社区的发展做出贡献之外,我们积极地管理我们的投资组合考虑气候风险考虑因素,这有助于改善保单持有人的长期风险调整后的长期风险调整后的回报,从而创造了超出保险的价值。对气候事件对公司的影响以及监管和自愿性可持续财务披露要求的加强强调了与彭博社(Bloomberg)等知名公司合作以简化工作流程并促进报告和决策制定的重要性。”“多年来,我们一直在使用彭博的数据和技术,我们很高兴采用火星气候来支持我们在投资组合中管理气候风险的努力。”
2021年8月5日,美国政府宣布了到2030年的50%电动汽车销售目标。11接下来是2021年12月13日的EV收费计划的公告,该计划的目的是在2030年之前在美国安装500,000个充电器。12以同样的方式,欧洲委员会提出了欧盟(EU)范围范围内的CO 2减少新乘用车和货车的排放目标,到2035年为零排放。13然而,独立于政府政策和激励措施,预计电动汽车市场将在未来20年内飙升,根据伦敦的彭博社(BNEF)咨询公司的数据,全球新乘客销售的70%将于2040年发电。14,15因此,对电动电气电池的需求以及对电池材料的需求也将增加,甚至会进一步提高原始金属的供应,这是电动电池的关键组件。电动汽车电池或电动汽车电池组由几个电池模块组成,并包含电池管理系统(BMS),冷却系统以及其他控制和保护系统。电池模块由各种电池电池组成。电池结构每个电池电池都有两个电极(一个阳极,一个阴极),一个电解质,可为离子在电极之间流动的介质和一个防止电极相互接触的分离器。电池充电时,离子从阴极通过电解质和分离器流动到阳极。大多数电动汽车由于其高能量密度而使用锂离子(锂离子)电池,因此可以具有很高的电压和电荷存储,每单位质量和单位体积。当电池排放(为电动汽车驱动电动车辆)时,离子以相反的方向流动,从阳极通过电解质和分离器到阴极,迫使电子通过外部电路,从而产生了电流的电流。通常,锂离子电池在阳极上使用碳石墨和某种类型的锂离子金属氧化物晶体,例如阴极上的锂镍钴氧化铝(Linicoalo 2)。li-ion电池中使用的关键金属是锂,钴,镍,锰,铜和铝。阴极是定义电动电池性能的限制因素。li-ion电池阴极由一层薄层的微尺度晶体组成,这些晶体含有负电荷离子(O 2 - ),以及阳性电荷锂(Li +)以及其他金属的混合物,即镍(Ni),锰(Ni),锰(MN)和cobalt(CO)。使用各种过渡金属氧化物晶体(例如锂