您的位置 主页 正文

碳中和与智能制造专业如何?

一、碳中和与智能制造专业如何? 好就业,碳中和与智能制造专业是比较新的专业,与大数据、人工智能专业一样,都是为了适应产业结构升级而推出的专业,从发展前景来看,智能制

一、碳中和与智能制造专业如何?

好就业,碳中和与智能制造专业是比较新的专业,与大数据、人工智能专业一样,都是为了适应产业结构升级而推出的专业,从发展前景来看,智能制造工程专业是不错的选择。

智能制造工程专业是典型的交叉学科,涉及到机械工程、控制工程、电子技术、计算机网络、嵌入式技术和人工智能技术等,不同的高校会根据自身的教育资源情况来安排具体的培养计划,有的会侧重于工业机器人方向,有的会侧重于数控机床方向,有的会侧重智能化生产线方向等等。所以非常好就业。

二、东南大学碳中和与智能专业好吗?

东南大学是非常强的大学。碳中和与智能专业非常不错。东南大学位于福建省福州市,是省内综合性高等学府。东南大学的专业非常多,例如,职业本科,英语专业,语言类专业,中文专业,生物技术专业,信息技术专业,信息产业专业。东南大学师资不错

三、碳中和与智能制造专业好就业吗?

好就业。

碳中和与智能制造专业是比较新的专业,与大数据、人工智能专业一样,都是为了适应产业结构升级而推出的专业,从发展前景来看,智能制造工程专业是不错的选择。

智能制造工程专业是典型的交叉学科,涉及到机械工程、控制工程、电子技术、计算机网络、嵌入式技术和人工智能技术等,不同的高校会根据自身的教育资源情况来安排具体的培养计划,有的会侧重于工业机器人方向,有的会侧重于数控机床方向,有的会侧重智能化生产线方向等等。所以非常好就业。

四、什么是碳中和?怎么才能实现碳中和?

碳中和方法论介绍

“方法论”这个词是我冥思苦想,觉得这是最贴切的词,但方法论不是什么高深的东西,而是那种“点透”了你会发现:“原来如此,不难啊”,这种感觉得东西,才是方法论。碳中和的方法论,特别像我们准备高考,想考入名校,我们不是先吭哧吭哧使劲学,而是要先定个目标,我们要考多少分数。碳中和的目标——每年510亿吨二氧化碳当量。

510亿,好大的数字啊,这是我们人类经营活动每年产生的温室气体,气体哎,换成吨,就不敢想象了,亿吨,就很厉害,我们一年要排这么多气。碳中和的目标呢,就是我们有一天可以用技术手段把这510亿吨每年的温室气体给从大气中拿走,就实现了碳中和。你以为这样就是中和吗?不,当然不是,因为就类似高考,我们得知道我们的分数从哪里来的,比如我们数学要考145分,语文要考130分这种。510亿吨温室气体的来源都是哪里来的呢?我们要拆解目标,要记住,我们目前有5大温室气体来源:

  • 生产制造-水泥、钢材、塑料:31%
  • 电力生产与储存:27%
  • 种植和养殖-动物、植物:19%
  • 交通运输-飞机、卡车、货船:16%
  • 取暖和制冷-供暖系统、冷却系统、制冷系统:7%

因为这五个来源的碳中和方式不尽相同,所以必须不同方向有各自的碳中和路径才行。

如果你对ESG感兴趣,想更多了解ESG相关的内容,我推荐你来听一下这节课。课程会详细讲解“ESG是什么?为什么要学ESG?ESG投资机会以及ESG在金融的应用“等等内容,覆盖面很广,可以快速入门ESG。

碳中和方法:老路新走研究发现,发电产生的温室气体达到27%,加之,其他生产过程中也会用到电力,所以电力是个非常重要的碳中和方向。很多人可能会想,那很简单,咱们少用点电,是不是ok。如果还是沿用原来的发电方式,可能不是一个行得通的道路。因为我们早就习惯一按开关就有电的生活了,没电了就很焦虑。比如手机没电了,怎么受得了,别说手机没电了,手机没wifi都受不了。如果号召人类都少用电,对我们而言仅仅是不太方便,对于贫困地区人口来讲,可能就是不公平。

比如在非洲的一些国家,冰箱里放的不是肉和冷饮,而是疫苗,如果不能有稳定的电力,就不能储存疫苗,就没办法保证接种效果,儿童的死亡率就会很高。所以贫困人口要提高生产效率,会使用更多的电,关于电力,我们只有一条路,就是在保持现在的用电规模甚至是增加用电规模的基础上,减少温室气体排放,那就说明我们得用新的方式去发电。这就是碳中和的方法论,老路新走,同样是发电,我们得用零碳的方式产生等额的电能。

零碳发电是否能落地?零碳发电就是技术问题,发电的原理不难,主要就是我们初中学过的法拉第原理,就是当金属在磁场中转动的时候,就可以发电。所以,不管用什么方式,让发电的涡轮转起来就有电了。

目前我们发电最主要的温室气体来源在于火力发电。所谓火力发电就是烧煤等化石能源,烧煤把水加热变成水蒸气,让水蒸气推动涡轮转动发电。火力发电之所以流行是因为煤炭很便宜,然后很稳定,白天晚上都能发电,想发就发,方便控制,且修建电站的地方不太受限制,哪里用电就建在哪里,减少电力运输成本,因为电力运输成本很高,而且很容损耗。但是,很不幸,化石能源燃烧过程中会让炭和氧结合生成二氧化碳。那么,如果用新的方法发电,会很难么?一点都不难,不就是让涡轮转么?小时候玩过那种带把手的手电筒么(可能70后、80后会有记忆),用手一按就听到里面有东西旋转,然后手电筒就亮了。别忘了,我们就是需要能量让涡轮转起来而已,这个能量不产生温室气体就行。

零碳发电具体有什么方式呢?

水力发电:比如修建大坝,把水蓄起来,水位高了之后就开闸,水就会快速流过闸口,推动涡轮机转动就能发电。这个过程就是势能转化成动能,不产生温室气体。但是,首先你得有水,其次修建大坝的时候需要很对钢筋水泥,生产钢筋水泥会产生很多温室气体。而且可能会破坏生态环境,副作用比较大。

风能发电:大风那个吹,吹得涡轮机转动就行。不过你得找个地方,那地方需要经常刮大风。比如我的老家齐齐哈尔,齐齐哈尔就是达斡尔语,大风刮来的城市的意思。齐齐哈尔人有个自嘲的说法就是齐齐哈尔一年刮两次风,一次刮半年。用大风做城市名字的不多吧,不是啥地方都有这种“先天条件”的。其次,你得需要他刮风的时候就要有风,别我这着急发电,那边风平浪静,那不行。所以现在有一种方式,就是离岸风电,就是在海上发电,因为海上的风能比陆地上丰富的多,效率也不低,其实很多国家如果大力发展离岸风电,完全可以够本国使用的。只是大海上设立风力发电机,难度比在陆地上大很多。

太阳能发电:太阳能照射在某些特殊物质上,就能产生电能,这就是太阳能发电,很多人家自己都装了太阳能发电的装置,不算什么新技术,这就是我们通常说的光伏发电。

核能:核能也是非常大的发电能量来源,而且核能的能量密度非常大,同样体积的核物质比煤炭能发的电多多了。不过一提到核能大家就很害怕,就会想到切尔诺贝利和福岛核电站的核泄漏事件。我们不能因为吃饭会噎到就不吃饭了,而是想办法如何做好控制。当然,我们谈核色变的是核裂变,利用链式反应释放能量,大家之所以害怕,是因为链式反应如果控制不好,就爆炸了,原子弹就这么来的。而且核物质有大量的辐射,会致癌,如果泄露了,半衰期很长,很难消除。

但是还有另一种方式,就是核聚变。核聚变利用的就是在一定条件下,两个氢原子可以聚在一起变成氦原子,然后释放大量的能量。太阳就是核聚变的方式不断产生能量的,所以核聚变发电其实就是人造小太阳。核聚变的好处就是没有核辐射,没有链式反应不怕泄漏等。太好了是不是?不过条件比较难实现,简单来讲就是高温高压,氢弹就是利用核聚变的方式制造出来的,氢弹的高温高压哪里来的呢?是用原子弹做引子来的。我们能用原子弹炸出来一个核聚变发电站么?显然不行,所以是个很好的道路,可惜需要高科技来实现。

碳捕捉:还有个思路是继续沿用现有的方式去发电,产生温室气体不怕,我们用技术手段把排到空气中的温室气体捕捉回来就行,这种就是我们通常所说的CCS碳捕捉和储存技术。

新方法并不是万金油,存在新问题:

- 第一个就是稳定性问题 -我们必须想用电的时候就要有电,稳定性很重要。火力发电就是因为稳定,但是,其他发电方式都有很多限制,最大的限制就是不稳定。比如太阳能发电,白天没问题,晚上咋办?让我想起了国产凌凌漆里面,周星驰的一个发明:太阳能手电筒,有光就量,没光就不亮。而且由于地轴是偏的,所以夏天阳光充足,冬天阳光就弱,发电效率也低。所以,我们就要想办法把发出来的电储存起来,大家可能会想到电池,没错,这就是储能设施重要的原因。但是这个电池不是普通的电池,这个电池是要给一个城市供电的,比如如何能白天发电储存起来晚上用,甚至是夏天发电储存起来冬天用。你可以想想你需要多少电池。这都是技术问题。

- 第二个问题就是成本问题 -我们不是没有新的技术,最大的问题,就是新的技术很贵。比如普通火力发电成本是5毛钱,新技术发电要1元,你会选择哪个?这种就叫做绿色溢价。不是不会做,而是要多花钱。就像我们都知道石油的使用会产生大量的二氧化碳,但是我们还得继续使用,为啥?很简单,因为石油特别便宜,同等体积的石油甚至比同等体积的苏打水还便宜。所以,有很多技术是可以实现的,只是实现了会有很高的绿色溢价,那就不行。所以,关键不在于没有新技术,关键在于我们新技术什么时候能发展到没有绿色溢价甚至是负的绿色溢价。

简单来讲就是特别便宜的实现零碳发电。这些也是技术问题。这些技术的突破会有很多创业公司在尝试,背后也会有很多的资本在涌入和支撑。这就是新能源方向,你能理解为啥新能源这么火了吧?因为哪家公司掌握了这项技术,哪家公司就拥有了未来的“石油”资源。你说国家会不会重视这个领域?毋庸置疑。以上就是相对找综合全面的“碳中和实现的方法论”,简单总结一下——使用新的技术手段实现生产结果,这个过程不要产生新的二氧化碳,或者产生的新的二氧化碳我们可以吸收回来。因为产生温室气体的过程不同,所以碳中和的方法也不一样,相信通过我讲的发电的过程,咱们能了解这个方法论吧。

五、碳中和与碳交易的关系?

碳中和是个大概念其中有许多细分领域 碳交易是碳中和之中的一个细分项

六、碳中和与脱硫脱硝

碳中和与脱硫脱硝:可持续环境的重要议题

在当今全球变暖和环境问题日益严重的背景下,碳中和和脱硫脱硝成为重要的议题。这两个概念不仅涉及到环境保护,还与可持续发展密切相关。

碳中和:

碳中和是指通过减少和抵消二氧化碳排放以达到减少温室气体效应的目标。随着工业化进程的加速和能源的大规模使用,全球温室气体排放量急剧增加,导致地球气温上升和气候异常变化。碳中和的核心概念是减少二氧化碳的排放,同时通过各种手段将排放的二氧化碳转化为无害或可回收的物质。

碳中和的关键挑战在于减少二氧化碳排放量。对于工业企业来说,采用清洁能源和高效能源利用工艺是减少二氧化碳排放的有效途径。此外,推动节能减排、发展可再生能源等举措也能为碳中和目标提供坚实的基础。

脱硫脱硝:

脱硫脱硝是指通过各种技术手段去除烟气中的二氧化硫和氮氧化物,以降低大气污染物排放和改善空气质量。二氧化硫和氮氧化物是主要的大气污染物之一,其排放会对环境和人体健康产生严重影响。

脱硫脱硝技术主要应用于燃煤、发电、钢铁、化工等行业。常见的脱硫脱硝技术包括石灰石石脱硫、干法脱硫、SCR脱硝等。这些技术通过化学反应或物理处理将二氧化硫和氮氧化物转化为无害物质或使其沉积下来,从而实现大气污染物的去除。

脱硫脱硝的重要性不仅在于减少大气污染物排放,还在于维护人体健康和生态环境的平衡。持续推进脱硫脱硝技术改造和使用,是实现可持续发展的关键一步。

碳中和与脱硫脱硝的关联

碳中和和脱硫脱硝虽然是两个独立的议题,但它们之间存在着密切的关联。首先,二氧化碳的排放是导致温室效应和全球变暖的主要原因之一,脱硫脱硝则是降低大气污染物排放的关键技术。通过减少二氧化碳和其他温室气体的排放,不仅可以减缓气候变化,还可以降低大气污染的程度,更好地保护环境和人类健康。

其次,脱硫脱硝技术的应用也可以为碳中和提供支持。例如,很多脱硫脱硝技术需要借助各种能源,而清洁能源和高效能源利用正是碳中和的核心内容之一。因此,在推进脱硫脱硝技术的同时,也可以推动清洁能源的发展和应用,为碳中和目标的实现创造条件。

此外,碳中和和脱硫脱硝在政策和法规层面也存在着联系。许多国家和地区都制定了限制二氧化硫和氮氧化物排放的法规和标准,以保护环境和人类健康。同时,一些国家也通过政策鼓励企业减少二氧化碳排放,加大碳中和力度。可以说,脱硫脱硝的技术进步和政策支持为碳中和提供了基础。

碳中和与脱硫脱硝的可持续发展意义

碳中和和脱硫脱硝不仅关乎当下的环境保护,更涉及到可持续发展的问题。在响应全球可持续发展议程的背景下,碳中和和脱硫脱硝成为实现可持续发展目标的重要一环。

首先,碳中和和脱硫脱硝能够降低大气污染物的排放,改善空气质量,并减少对人体健康的危害。干净的空气是人类健康和生活质量的重要保障,也是可持续发展的基础条件之一。

其次,通过推进碳中和和脱硫脱硝,可以促进清洁能源和可再生能源的发展和利用。清洁能源和可再生能源是替代传统能源的重要手段,对于实现可持续发展具有重要意义。减少对化石燃料的依赖,提高能源利用效率,不仅有利于环境保护,还有助于经济的可持续发展。

此外,碳中和和脱硫脱硝也可以为企业的可持续发展提供支持。在经济全球化和竞争加剧的背景下,企业需要适应环保要求和减少排放压力,加强环境管理和创新。通过推进碳中和和脱硫脱硝,企业不仅能够提升自身的竞争力,还能够实现可持续经营和社会责任。

综上所述,碳中和和脱硫脱硝是可持续发展的重要议题,涉及到环境、能源和经济的多个方面。在各方共同努力下,我们有信心通过碳中和和脱硫脱硝实现环境的可持续和人类的健康共存。

七、中国碳中和与碳达峰时间?

碳达峰目标时间是在2030年前,其中,到2025年,基本形成绿色低碳循环发展经济体系,重点行业能源利用率显著提高。

碳中和的目标时期是2060年之前,到2060年前,全面建立绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系,能源利用率达到国际先进水平

八、与碳中和低碳相关的专业?

碳中和将会促进与其相关联的主要包括低碳技术、低碳农业、低碳法律等相关学科的设立,催生包括石化、材料、可再生能源、环境治理等在内的专业人才需求,以往大家嘲笑的生、化、环、材天坑专业就值得重新加强与人工智能、互联网、量子科技等前沿方向深度融合,推动碳中和相关交叉学科与专业建设

九、碳中和与碳峰值什么意思?

碳中和是碳减排,碳捕捉和碳吸收的综合说法,多个行业多个方向共同实施。碳达峰是二氧化碳排放达到最高峰值

十、碳达峰与碳中和的背景与意义?

碳达峰是指温室效应中的二氧化碳气体排放不在增长,达到峰值后开始下降;而碳中和,是指自身的温室气体达到零排放,目前人类的生产生活中无任如何都会产生温室气体CO2的碳排放,我们讲的零排放,不是不排放,而是通过可再生能源,可回收材料,提高能源利用率,以及植树造林,碳捕捉等方式来将自身排放的碳吸收,实现正负抵消,达到相对的零排放。这就是背景与意义。

为您推荐

返回顶部