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天然气市场进入快速发展期

天然气是清洁的化石能源, 2005-15 年间,全球主要化石能源的年均需求增长为:石油( 1%)、天然气( 2.3%)、煤炭( 1.9%);天然气的需求增速明显领先于其他化石能源。 由于碳排放的需求, 海外供应增加, 以及随着液化技术的进步带来的成本下降,预计未来天然气仍将保持较快的需求增速。 2017 年 1-8 月,国内天然气产量 978 亿立方,同比增长 9.2%;需求为 1548 亿立方,同比增长 14.4%。 未来海外新增 LNG 供给量大,美国、澳大利亚引领未来天然气新增产能。 2016 年,美国首次开始出口液化天然气; 至 2017 年 1 月,两列在 Sabine Pass 的液化能力为 950 万吨/年。此外,美国共有 6 个 LNG 项目正在建设中,总输出能力为 5760 万吨/年。 海外巨头也纷纷扩张 LNG 领域, IGU 预测至 2022 年,全球的天然气液化能力将会增加 35%。 价......阅读全文

天然气市场进入快速发展期

  天然气是清洁的化石能源, 2005-15 年间,全球主要化石能源的年均需求增长为:石油( 1%)、天然气( 2.3%)、煤炭( 1.9%);天然气的需求增速明显领先于其他化石能源。 由于碳排放的需求, 海外供应增加, 以及随着液化技术的进步带来的成本下降,预计未来天然气仍将保持较快的需

拉美风电市场即将进入快速发展期

  虽然与北美或欧洲等成熟的市场相比拉丁美洲的风电场建设相对要温和些,但是根据研究发现,该地区即将进入风电快速发展期。   在风能开发方面,拉丁美洲目前已经成为最具发展潜力的地区。其它风电市场在增长率方面,例如美国,由于政策以及整体经济等各方面的原因正在变得平缓或下降。未来10年,在装机容量方面,

石墨烯市场进入高速发展期还需5至10年

   “网红”新材料石墨烯的产业发展和应用到底夸大过热还是处在正常的发展通道中?在日前举行的2017世界石墨烯创新大会上,报告显示我国石墨烯行业虽然已经摆脱初级阶段,仍有一些深层次问题亟待解决。未来5—10年才是石墨烯市场的高速发展期,到2025年全球规模有望达到21.03亿美元。  石墨烯是一种新

林业生物质能源产业将进入高速发展期

  今后10年,我国林业生物质能源产业有望进入高速发展期。即将出台的《全国林业生物质能源发展规划(2011~2020年)》明确了未来10年林业生物质能源的发展目标——到2015年,林业生物质能源占全国可再生能源的比例达1.52%;到2020年,林业生物质能源占全国可再生能源的比例达2

天然气迎来发展良机 今年我国市场仍将快速增长

  在全社会密切关注大气污染治理的情况下,天然气作为一种清洁能源被提高到战略高度,2014年中国天然气市场仍将保持较快增长速度   2013年全球原油市场格局发生了深刻变化,北美地区原油产量的增加使全球油气生产西移,北美原油市场自成体系,导致纽约原油市场的地区性增强。2014年全球原油市场格局将继

智能可穿戴医疗设备市场将步入高速发展期

  据中国报告大厅发布的《2016-2021年中国可穿戴智能设备行业发展分析及投资潜力研究报告》分析认为,国内可穿戴医疗设备的发展潜力十分巨大,人口老龄化和医疗之间的供需缺口将推动可穿戴医疗设备需求不断提升。随着“健康中国”建设的全面推进以及健康大数据技术的逐步成熟,智能可穿戴医疗设备市场将步入高速

我国新型煤化工产业正处于快速发展期

    在国家相关政策的鼓励和地方政府的大力支持下,我国新型煤化工产业正处于快速发展期。目前,煤制油、煤制烯烃、煤制天然气、煤制二甲醚、煤制乙二醇等5个路径的煤化工示范项目均取得示范成功并实现了产业化。但不可否认的是,新型煤化工产业还处在成长期,产业发展呈一哄而上之势,已经暴露出

习近平强调:增强快速检测能力,POCT迎来黄金发展期!

  3月6日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平3月6日下午看望参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界、教育界委员,并参加联组会,听取意见和建议。  习近平指出,……健全联防联控机制和重大疫情救治机制,增强早期监测预警能力、快速检测能力、应急处置能力、综合救治能力,深入开展爱国卫生运动,从

2013年国内海上风电市场迎黄金发展期

  随着风电项目审批权的逐步下放、并网接入瓶颈持续改善以及电价补贴资金的陆续到位,低迷的风电行业渐呈回暖之势。   今年以来,得益于相关政策的推动,海上风电项目加速推进。继大连海上风电规划获批后,目前全国已有17个海上风电项目规划先后获得国家能源局批准,项目规范总装机容量为395万千

全球石墨烯行业未来5-10年将进入高速发展期

   石墨烯的理论研究始于1947年,迄今已有70年的历史。但真正能够独立存在的二维石墨烯晶体则是出现在2004年:英国曼彻斯特大学天文物理学教授AndreK.Geim领导的研究小组利用微机械剥离方法首次获得了石墨烯。由于具有优异的力学、热学、电学和磁学性能,有望在高性能纳电子器